WO2022186467A1 - 전자 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

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WO2022186467A1
WO2022186467A1 PCT/KR2022/000137 KR2022000137W WO2022186467A1 WO 2022186467 A1 WO2022186467 A1 WO 2022186467A1 KR 2022000137 W KR2022000137 W KR 2022000137W WO 2022186467 A1 WO2022186467 A1 WO 2022186467A1
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battery
power
electronic device
temperature
processor
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PCT/KR2022/000137
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이재성
박정수
홍종철
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삼성전자 주식회사
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    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H04B5/79

Definitions

  • the electronic device may be connected to the charging device by wire or wirelessly.
  • the charging device may charge a battery of the electronic device.
  • the charging device may supply power to the battery and an internal system of the electronic device when charging the battery.
  • the electronic device may receive power supplied from the charging device.
  • the power management module of the electronic device may transmit power supplied from the charging device to a battery and an internal system.
  • the power management module may stop delivering power to the battery when the battery is fully charged.
  • the electronic device may include a temperature sensor that measures the temperature of the battery.
  • the processor of the electronic device may measure the temperature of the battery using the temperature sensor while the battery is being charged. When the temperature of the battery measured using the temperature sensor is equal to or greater than a threshold temperature, the processor may reduce or cut off power delivered to the battery in order to control heat generation.
  • the conventional power management module may transmit power to an internal system after the battery of the electronic device is fully charged when the electronic device is connected to the charging device by wire. If the state of delivering power to the internal system is maintained even after the battery is fully charged, the battery does not consume power after being fully charged, thereby reducing replenishment of the battery.
  • the existing power management module may transmit power to the internal system after the battery is fully charged if the electronic device has a structure to easily dissipate heat generated due to charging even when the electronic device is wirelessly connected to the charging device. For example, when the electronic device is a smart phone, the power management module may transmit power to the internal system after the battery is fully charged.
  • the power management module may stop transmitting power to the internal system after the battery is fully charged.
  • the power management module may stop transmitting power to the internal system after the battery is fully charged.
  • replenishment of the battery may occur frequently after being fully charged. If the battery is recharged frequently, the lifespan of the battery may be reduced.
  • Various embodiments disclosed in this document provide a control method for reducing replenishment of a battery after being fully charged even when an electronic device has a structure in which it is difficult to dissipate heat generated due to charging while wirelessly charging, and the method is applied.
  • An electronic device is provided.
  • An electronic device includes a battery, a sensor module for acquiring a first temperature that is a temperature of a first portion adjacent to the battery, a power receiver for wirelessly receiving power from a charging device, the battery and a power management module for supplying power to an internal system of the electronic device, and a processor electrically connected to the sensor module and the power management module, wherein the processor enables the electronic device to wirelessly receive power from the charging device While being supplied, in response to the battery being fully charged, the power management module sends a first command to the power management module to cut off the supply of the power to the battery and supply the power to the internal system, the sensor Acquire a second temperature, which is a temperature of a second part having a temperature sensitivity of a user of the electronic device higher than that of the first part, using a module, and control the power supplied to the internal system based on the second temperature can be set to
  • the first power management module in response to the battery being fully charged, is provided with the power to cut off the supply of power to the battery and supply the power to the internal system.
  • the power transferred to the battery is blocked after the battery is fully charged and the internal system power can be transmitted. Accordingly, even when the electronic device has a structure in which it is difficult to dissipate heat generated due to charging while the electronic device is wirelessly charged, it is possible to reduce replenishment of the battery after the battery is fully charged.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram of a power management module and a battery according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating wireless charging of an electronic device according to an example.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating wireless charging of an electronic device according to another example.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an electronic device and a charging device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of controlling an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of controlling an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 .
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in , process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in , process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a
  • 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 coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190 ). have.
  • the 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 one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 .
  • 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 .
  • 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 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 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) 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 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: Downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) can 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 connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • 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.
  • the power management module 188 may include a charging circuit 210 , a power regulator 220 , or a power gauge 230 .
  • the charging circuit 210 may charge the battery 189 using power supplied from an external power source for the electronic device 101 .
  • the charging circuit 210 may include a type of external power source (eg, a power adapter, USB, or wireless charging), a size of power that can be supplied from the external power source (eg, about 20 watts or more), or a battery 189 ), a charging method (eg, normal charging or fast charging) may be selected based on at least some of the properties, and the battery 189 may be charged using the selected charging method.
  • the external power source may be connected to the electronic device 101 by wire through, for example, the connection terminal 178 or wirelessly through the antenna module 197 .
  • the power regulator 220 may generate a plurality of powers having different voltages or different current levels by, for example, adjusting a voltage level or 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).
  • the power management module 188 for example, using the charging circuit 210 , the voltage regulator 220 , or the power gauge 230 , is configured to control the battery 189 based at least in part on the measured usage state information.
  • 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). According to an embodiment, at least some of the functions of the power management module 188 may be performed by an external control device (eg, the processor 120 ).
  • the battery 189 may include a battery protection circuit module (PCM) 240 , according to 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 charging and discharging, temperature measurement, or voltage measurement. BMS))).
  • At least a portion of the use state information or the charge state information of the battery 189 may include a corresponding sensor (eg, a temperature sensor), a power gauge 230 , or a power management module among the sensor modules 276 . (188) can be used.
  • the corresponding sensor (eg, a temperature sensor) of the sensor module 176 is included as a part of the battery protection circuit 240 , or is a separate device to be disposed in the vicinity of the battery 189 . can
  • FIG. 3 is a diagram 300 illustrating wireless charging of the electronic device 101 according to an example.
  • the electronic device 101 may be positioned adjacent to the charging device 310 .
  • the electronic device 101 may be placed on a charging pad of the charging device 310 .
  • a charging coil may be disposed inside the charging pad.
  • the charging device 301 may wirelessly supply power using a charging coil.
  • the electronic device 101 may receive power wirelessly from the charging device 310 .
  • the electronic device 101 may charge a battery (eg, the battery 189 of FIG. 2 ) using power supplied from the charging device 310 .
  • the electronic device 101 may display a charging state on the display module 160 while being charged. For example, the electronic device 101 may display on the display module 160 the ratio of the charged capacity of the battery 189 compared to the total capacity of the battery 189 .
  • the electronic device 101 may have a structure that can easily dissipate heat generated from wireless charging.
  • heat generated from wireless charging may be dissipated through a portion of the front, side, and rear surfaces of the electronic device 101 excluding the surface in contact with the charging device 301 .
  • the power management module of the electronic device 101 may stop transmitting power to the battery 189 after the battery 189 is fully charged.
  • the power management module 188 may transmit power to the internal system of the electronic device 101 after the battery 189 is fully charged.
  • the battery 189 maintains a state of delivering power to the internal system even after it is fully charged, the battery 189 does not consume power after being fully charged, thereby reducing replenishment of the battery 189 .
  • FIG. 4 is a diagram 400 illustrating wireless charging of the electronic device 101 according to another example.
  • the electronic device 101 may be positioned adjacent to the charging device 310 .
  • the electronic device 101 may be placed on a cradle of the charging device 310 .
  • a charging coil may be disposed inside the cradle.
  • the charging device 301 may wirelessly supply power using a charging coil.
  • the electronic device 101 may receive power wirelessly from the charging device 310 .
  • the electronic device 101 may charge a battery (eg, the battery 189 of FIG. 2 ) using power supplied from the charging device 310 .
  • the electronic device 101 may display a charging state on the display module 160 while being charged. For example, the electronic device 101 may display the charged capacity compared to the total capacity of the battery 189 on the display module 160 .
  • the electronic device 101 may have a structure in which it is difficult to dissipate heat generated from wireless charging.
  • the electronic device 101 is a wearable device such as a smart watch, it may be difficult to dissipate heat generated from wireless charging.
  • the power management module (eg, the power management module 188 of FIG. 2 ) of the electronic device 101 performs the electronic device 101 after the battery 189 is fully charged when it is difficult for the electronic device 101 to dissipate heat generated from wireless charging. It may stop delivering power to the internal systems of the device 101 .
  • replenishment of the battery 189 may occur frequently after being fully charged.
  • the lifespan of the battery 189 may decrease.
  • FIG. 5 is a block diagram 500 illustrating the electronic device 101 and the charging device 310 according to an embodiment.
  • the electronic device 101 may be located adjacent to the charging device 310 .
  • the electronic device 101 may be placed on a charging unit of the charging device 310 .
  • the charging unit may be a charging pad.
  • the charging unit may be a cradle.
  • a charging coil may be disposed in the charging unit of the charging device 310 .
  • the charging device 301 may wirelessly supply power using a charging coil.
  • the electronic device 101 may include a power receiver 510 , a power management module 188 , a battery 189 , a sensor module 176 , and an internal system 530 .
  • the power receiver 510 may wirelessly receive power from the charging device 310 .
  • the power receiver 510 may be a receiving IC (RX IC).
  • the power receiver 510 may transfer the power received from the charging device 310 to the power management module 188 .
  • the power receiver 510 may convert the power received from the charging device 310 into a size controllable by the power management module 188 and transmit it.
  • the power management module 188 may distribute power supplied to the electronic device 101 by using the power received from the power receiver 510 .
  • the power management module 188 may supply power received from the power receiver 510 to the battery 189 .
  • the power management module 188 may include a charging circuit 210 .
  • the charging circuit 210 may transfer the power received from the power receiver 510 to the battery 189 .
  • the charging circuit 210 may charge the battery 189 using power supplied from the charging device 310 .
  • the power management module 188 may supply power received from the power receiver 510 to the internal system 530 .
  • the sensor module 176 may include a temperature sensor 520 .
  • the temperature sensor 520 may be a thermistor.
  • the sensor module 176 may use the temperature sensor 520 to obtain a first temperature that is the temperature of the first portion.
  • the first portion may be a portion adjacent to the battery 189 .
  • the first temperature may be a temperature of the battery 189 .
  • the internal system 530 may include at least one module inside the electronic device 101 .
  • the internal system 530 may include a processor 120 , a display 531 (eg, the display module 160 of FIG. 4 ), and a wireless communication circuit (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ).
  • the internal system 530 may further include a camera (eg, the camera module 180 of FIG. 1 ) and a speaker (eg, the sound output module 155 of FIG. 1 ).
  • the internal system 530 may receive power from the power management module 188 .
  • the internal system 530 may operate using power supplied from the power management module 188 .
  • the processor 120 may be electrically connected to the sensor module 176 and the power management module 188 .
  • the processor 120 may receive the first temperature from the sensor module 176 .
  • the processor 120 may control the charging circuit 210 of the power management module 188 to control the power supplied to the battery 189 based on the first temperature.
  • the processor 120 may control the charging circuit 210 to reduce power supplied to the battery 189 in response to the first temperature being equal to or greater than the first threshold temperature.
  • the processor 120 may control the charging circuit 210 to cut off power supplied to the battery 189 in response to the first temperature being equal to or greater than the second threshold temperature.
  • the second threshold temperature may be a temperature higher than the first threshold temperature.
  • the processor 120 may receive the first data from the power management module 188 .
  • the first data may include information related to a state of charge of the battery 189 .
  • the information related to the state of charge of the battery 189 may include a ratio of the charged capacity of the battery 189 compared to the total capacity of the battery 189 .
  • the processor 120 determines that the total capacity of the battery 189 and the charged capacity of the battery 189 are substantially the same based on the first data. You can check whether For example, when the total capacity of the battery 189 and the charged capacity of the battery 189 are substantially the same, the processor 120 may determine that the battery 189 is fully charged. As another example, the power management module 188 may determine whether the battery 189 is fully charged by determining whether the total capacity of the battery 189 and the charged capacity of the battery 189 are substantially the same. In this case, when it is determined that the battery 189 is fully charged, the power management module 188 may notify the processor 120 of an event that the battery 189 is fully charged.
  • the processor 120 may transmit a first command to the power management module 188 in response to the battery 189 being fully charged.
  • the first command may cause the power management module 188 to cut off the supply of power to the battery 189 .
  • the first command may cause the power management module 188 to supply power to the internal system 530 .
  • the processor 120 may block the first power supply path that allows the charging circuit 210 of the power management module 188 to supply power to the battery 189 and to supply power to the internal system 530 . may transmit a first command to the power management module 188 to maintain the second power supply path.
  • the processor 120 turns off the first switch for controlling the power supply of the battery 189 by the charging circuit 210 of the power management module 188 and a second switch for controlling the power supply of the internal system 530 . may send a first command to the power management module 188 to turn on.
  • the processor 120 may acquire the second temperature, which is the temperature of the second part, by using the sensor module 176 .
  • the processor 120 may control the sensor module 176 to change a portion in which the sensor module 176 obtains a temperature using the temperature sensor 520 from the first portion to the second portion.
  • the second portion may be a portion in which the user's temperature sensitivity of the electronic device 101 is higher than that of the first portion.
  • the second portion may be a portion in which a user's temperature sensitivity is higher than a portion adjacent to the battery 189 .
  • a portion with a high user's temperature sensitivity may be a portion that a user of the electronic device 101 can easily contact.
  • the second portion may be a rear portion of the electronic device 101 that is easier for a user to contact than the first portion adjacent to the battery 189 .
  • the second part when the electronic device 101 is a wearable device, the second part may be a part that comes into contact with the user's body when the user wears the electronic device 101 .
  • the second portion when the electronic device 101 is a smart watch, the second portion may be a portion adjacent to the rear housing and the rear electrode that come into contact with the user's wrist when the user wears the electronic device 101 .
  • the second part when the electronic device 101 is an earbud, the second part may be an outer surface of the earbud body and the earbud case that come into contact with the user's ear and hand when the user wears the electronic device 101 .
  • the processor 120 may be set to control the power supplied to the internal system 530 based on the second temperature.
  • the processor 120 may control the power management module 188 to control the power supplied to the internal system 530 based on the second temperature.
  • the processor 120 may control the power management module 188 to reduce the power supplied to the internal system 530 in response to the second temperature being equal to or greater than the first threshold temperature.
  • the processor 120 may control the power management module 188 to cut off power supplied to the internal system 530 in response to the first temperature being equal to or greater than the second threshold temperature.
  • the second threshold temperature may be a temperature higher than the first threshold temperature.
  • FIG. 6 is a flowchart 600 illustrating a method of controlling an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 5 ) according to an exemplary embodiment.
  • the processor of the electronic device 101 (eg, the processor 120 of FIG. 5 ) of the electronic device 101 according to an exemplary embodiment responds to a fully charged battery (eg, the battery 189 of FIG. 5 ).
  • a first command may be sent to the power management module (eg, the power management module 188 of FIG. 5 ) to cut off the supply of power to and supply power to the internal system (eg, the internal system 530 of FIG. 5 ). have.
  • the processor 120 cuts off the supply of power to the battery 189 to reduce heat generated from the battery 189 .
  • the processor 120 may reduce a phenomenon in which the battery 189 consumes power by supplying power to the internal system 530 even when the battery 189 is fully charged.
  • the processor 120 may reduce a phenomenon of consuming power after the battery 189 is fully charged, thereby reducing replenishment of the battery 189 .
  • the processor 120 may increase the lifespan of the battery 189 by reducing the replenishment charge of the battery 189 .
  • the processor 120 of the electronic device 101 determines the temperature sensitivity of the user of the electronic device 101 using a sensor module (eg, the sensor module 176 of FIG. 5 ) in operation 620 according to an embodiment.
  • a second temperature that is a temperature of the second portion higher than the portion may be obtained.
  • the first portion may be a portion adjacent to the battery 189 .
  • the second portion may be a portion having a higher temperature sensitivity of the user than a portion adjacent to the battery 189 .
  • the processor 120 is the sensor module 176 to acquire the temperature of a portion where the user more sensitively detects heat generated in the internal system 530 when power is supplied to the internal system 530 after the battery 189 is fully charged. ) can be controlled.
  • the processor 120 of the electronic device 101 may control the power supplied to the internal system 530 based on the second temperature.
  • the processor 120 may control the power management module 188 to reduce the power supplied to the internal system 530 in response to the second temperature being equal to or greater than the first threshold temperature.
  • the processor 120 may control the power management module 188 to cut off power supplied to the internal system 530 in response to the first temperature being equal to or greater than the second threshold temperature.
  • the processor 120 may control the power management module 188 based on the temperature of the second part to control heat generation while supplying power to the internal system 530 after being fully charged.
  • FIG. 7 is a flowchart 700 illustrating a control method of an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 5 ) according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 may charge a battery (eg, the battery 189 of FIG. 5 ) using a charging device (eg, the charging device 310 of FIG. 5 ).
  • the power receiver of the electronic device 101 eg, the power receiver 510 of FIG. 5
  • the processor eg, the processor 120 of FIG. 5 of the electronic device 101 uses a sensor module (eg, the sensor module 176 of FIG. 5) to obtain the temperature of the first part It can be checked whether is above the critical temperature.
  • the first portion may be a portion adjacent to the battery 189 .
  • the temperature of the first portion may be the temperature of the battery 189 .
  • the sensor module 176 may measure the temperature of the first portion using a temperature sensor (eg, the temperature sensor 520 of FIG. 5 ).
  • the processor 120 may determine whether the measured temperature of the first portion is equal to or greater than a threshold temperature.
  • the processor 120 may further determine whether the temperature of the first portion is greater than or equal to the second threshold temperature if greater than or equal to the first threshold temperature. can When the temperature of the first portion is equal to or greater than the threshold temperature (operation 720 - Yes), the processor 120 may proceed to operation 725 . When the temperature of the first portion is lower than the threshold temperature (operation 720 - No), the processor 120 may proceed to operation 730 .
  • the processor 120 of the electronic device 101 may perform a first heat generation control.
  • the processor 120 is configured to control the power supplied to the battery 189 based on the first temperature, which is the temperature of the first part, so that the power management module (eg, the power management module 188 of FIG. 5 ) has a charging circuit (eg: The charging circuit 210 of FIG. 5 may be controlled.
  • the processor 120 may control the charging circuit 210 to reduce power supplied to the battery 189 in response to the first temperature being equal to or greater than the first threshold temperature.
  • the processor 120 may control the charging circuit 210 to cut off power supplied to the battery 189 in response to the first temperature being equal to or greater than the second threshold temperature.
  • the second threshold temperature may be a temperature higher than the first threshold temperature.
  • the processor 120 may control the power supplied from the power management module 188 to control the temperature of the battery 189 to a temperature lower than a threshold temperature.
  • the processor 120 of the electronic device 101 may check whether the battery 189 is fully charged in operation 730 .
  • the processor 120 may receive first data including information related to a state of charge from the power management module 188 . While the electronic device 101 is connected to the charging device 310 , the processor 120 may determine whether the total capacity of the battery 189 and the charged capacity of the battery 189 are substantially the same based on the first data. have. The processor 120 may determine that the battery 189 is fully charged when the total capacity of the battery 189 and the charged capacity of the battery 189 are substantially the same. When the battery 189 is fully charged (operation 730 - Yes), the processor 120 may proceed to operation 740 . When the battery 189 is not fully charged (operation 730 - No), the processor 120 may return to operation 710 .
  • the power management module 188 of the electronic device 101 cuts off the supply of power to the battery 189 and transmits power to an internal system (eg, the internal system 530 of FIG. 5 ).
  • the processor 120 may transmit a first command to the power management module 188 in response to the battery 189 being fully charged.
  • the first command may cause the power management module 188 to cut off the supply of power to the battery 189 .
  • the first command may cause the power management module 188 to supply power to the internal system 530 .
  • the processor 120 of the electronic device 101 may change the temperature acquisition point from the first part to the second part.
  • the processor 120 may control the sensor module 176 to change a portion in which the sensor module 176 obtains a temperature using the temperature sensor 520 from the first portion to the second portion.
  • the second portion may be a portion in which the user's temperature sensitivity of the electronic device 101 is higher than that of the first portion.
  • the second portion may be a portion in which a user's temperature sensitivity is higher than a portion adjacent to the battery 189 .
  • the processor 120 of the electronic device 101 may determine whether the temperature of the second portion is equal to or greater than a threshold temperature.
  • the first portion may be a portion adjacent to the battery 189 .
  • the temperature of the second portion may be a temperature of a portion in which the user's temperature sensitivity is higher than that of a portion adjacent to the battery 189 .
  • the sensor module 176 may measure the temperature of the second portion using the temperature sensor 520 .
  • the processor 120 may determine whether the measured temperature of the second portion is equal to or greater than a threshold temperature.
  • the processor 120 may further determine whether the temperature of the first portion is greater than or equal to the second threshold temperature if greater than or equal to the first threshold temperature. can When the temperature of the second portion is equal to or greater than the threshold temperature (operation 760 - Yes), the processor 120 may proceed to operation 765 . When the temperature of the second portion is lower than the threshold temperature (operation 760 - No), the processor 120 may proceed to operation 770 .
  • the processor 120 of the electronic device 101 may perform a second heat generation control.
  • the temperature sensor 520 may measure a second temperature that is a temperature of the second portion.
  • the power management module 188 may control the power supplied to the battery 189 based on the second temperature.
  • the processor 120 may control the power management module 188 to control power supplied to the battery 189 .
  • the processor 120 may control the power management module 188 to reduce the power supplied to the internal system 530 in response to the second temperature being equal to or greater than the first threshold temperature.
  • the processor 120 may control the power management module 188 to cut off power supplied to the internal system 530 in response to the second temperature being equal to or greater than the second threshold temperature.
  • the second threshold temperature may be a temperature higher than the first threshold temperature.
  • the processor 120 may control the power supplied from the power management module 188 to the internal system 530 to control the temperature of the second portion to a temperature lower than the threshold temperature.
  • the processor 120 of the electronic device 101 may determine whether the voltage of the battery 189 is equal to or less than a pre-replenishment voltage.
  • the replenishment voltage may be the voltage of the battery 189 at which replenishment is to be performed on the battery 189 .
  • the processor 120 may determine whether the voltage of the battery 189 is equal to or less than the pre-replenishment voltage based on the first data.
  • the processor 120 may return to operation 710 when the voltage of the battery 189 is equal to or less than the pre-replenishment voltage (operation 770 - Yes).
  • the processor 120 may return to operation 740 when the voltage of the battery 189 is greater than the pre-replenishment voltage (operation 770 - No).
  • the battery 189 after the electronic device 101 is fully charged.
  • only power input to the battery 189 may be cut off even after being fully charged, and power may be continuously supplied to the internal system 530 . Since power is supplied only to the internal system 530 without supplying power to the battery 189 after being fully charged, the temperature of the battery 189 may not rise after being fully charged.
  • the processor 120 may change the temperature management point from the battery 189 to another location after being fully charged.
  • the processor 120 may change the point at which the temperature is managed after being fully charged to a part where the user can easily feel heat.
  • the processor 120 may control the power supplied to the internal system 530 based on the temperature of the point where the temperature is managed after being fully charged. Accordingly, even when the electronic device 101 has a structure in which it is difficult to dissipate heat generated due to charging, the processor 120 can control heat generation while minimizing replenishment after charging.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may simply be used to distinguish an element from other elements in question, and may refer elements to other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101).
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • the processor eg, the processor 120
  • the device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided in a computer program product (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 device-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly, online between smartphones (eg: smartphones).
  • 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. have.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. , or one or more other operations may be added.

Abstract

배터리, 상기 배터리와 인접한 제1 부분의 온도인 제1 온도를 획득하는 센서 모듈, 충전 장치로부터 무선으로 전력을 수신하는 전력 수신부, 상기 배터리 및 상기 전자 장치의 내부 시스템으로 상기 전력을 공급하는 전력 관리 모듈, 및 상기 센서 모듈 및 상기 전력 관리 모듈과 전기적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치가 상기 충전 장치로부터 무선으로 전력을 공급받는 동안, 상기 배터리가 완충된 것에 응답하여 상기 전력 관리 모듈이 상기 배터리에 상기 전력의 공급을 차단하고 상기 내부 시스템으로 상기 전력을 공급하도록 상기 전력 관리 모듈에 제1 명령을 전송하고, 상기 센서 모듈을 이용하여 상기 전자 장치의 사용자의 온도 민감도가 상기 제1 부분보다 높은 제2 부분의 온도인 제2 온도를 획득하고, 및 상기 제2 온도에 기반하여 상기 내부 시스템으로 공급되는 상기 전력을 제어하도록 설정된 전자 장치가 개시된다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

전자 장치 및 그 제어 방법
본 문서에서 개시되는 다양한 실시 예들은, 전자 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
전자 장치는 유선 또는 무선으로 충전 장치와 연결될 수 있다. 충전 장치는 전자 장치의 배터리를 충전시킬 수 있다. 충전 장치는 배터리를 충전할 때 배터리 및 전자 장치의 내부 시스템에 전력을 공급할 수 있다.
전자 장치는 충전 장치로부터 공급되는 전력을 수신할 수 있다. 전자 장치의 전력 관리 모듈은 충전 장치로부터 공급되는 전력을 배터리 및 내부 시스템으로 전달할 수 있다. 전력 관리 모듈은 배터리가 완충된 경우 배터리로 전력을 전달하는 것을 중지할 수 있다.
한편, 전자 장치는 배터리의 온도를 측정하는 온도 센서를 포함할 수 있다. 전자 장치의 프로세서는 배터리를 충전하는 동안 온도 센서를 이용하여 배터리의 온도를 측정할 수 있다. 프로세서는 온도 센서를 이용하여 측정한 배터리의 온도가 임계 온도 이상인 경우 발열을 제어하기 위하여 배터리에 전달되는 전력을 감소시키거나 차단할 수 있다.
기존의 전력 관리 모듈은 전자 장치가 유선으로 충전 장치와 연결된 경우 전자 장치의 배터리가 완충된 이후에 내부 시스템에 전력을 전달할 수 있다. 배터리가 완충된 이후에도 내부 시스템에 전력을 전달하는 상태를 유지하는 경우 완충된 이후 배터리가 전력을 소모하지 않아 배터리의 보충전을 감소시킬 수 있다.
기존의 전력 관리 모듈은 전자 장치가 무선으로 충전 장치와 연결된 경우에도 전자 장치가 충전으로 인하여 발생하는 열을 용이하게 발산하는 구조를 갖는 경우 배터리가 완충된 이후에 내부 시스템에 전력을 전달할 수 있다. 예를 들어, 전력 관리 모듈은 전자 장치가 스마트 폰인 경우 배터리가 완충된 이후에 내부 시스템에 전력을 전달할 수 있다.
기존의 전력 관리 모듈은 전자 장치가 무선으로 충전되는 동안 충전으로 인하여 발생하는 열을 발산하기 어려운 구조를 갖는 경우 배터리가 완충된 이후에 내부 시스템에 전력을 전달하는 것을 중지할 수 있다. 예를 들어, 전력 관리 모듈은 전자 장치가 웨어러블 장치인 경우 배터리가 완충된 이후에 내부 시스템에 전력을 전달하는 것을 중지할 수 있다. 배터리가 완충된 이후에 전자 장치의 내부 시스템에 전력을 전달하는 것을 중지하는 경우 완충된 이후 배터리의 보충전이 빈번하게 발생할 수 있다. 배터리의 보충전이 빈번하게 발생하는 경우 배터리의 수명이 감소할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예들은, 전자 장치가 무선으로 충전되는 동안 충전으로 인하여 발생하는 열을 발산하기 어려운 구조를 갖는 경우에도 완충된 이후 배터리의 보충전을 감소시키는 제어 방법 및 그 방법을 적용한 전자 장치를 제공하고자 한다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 배터리, 상기 배터리와 인접한 제1 부분의 온도인 제1 온도를 획득하는 센서 모듈, 충전 장치로부터 무선으로 전력을 수신하는 전력 수신부, 상기 배터리 및 상기 전자 장치의 내부 시스템으로 상기 전력을 공급하는 전력 관리 모듈, 및 상기 센서 모듈 및 상기 전력 관리 모듈과 전기적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치가 상기 충전 장치로부터 무선으로 전력을 공급받는 동안, 상기 배터리가 완충된 것에 응답하여 상기 전력 관리 모듈이 상기 배터리에 상기 전력의 공급을 차단하고 상기 내부 시스템으로 상기 전력을 공급하도록 상기 전력 관리 모듈에 제1 명령을 전송하고, 상기 센서 모듈을 이용하여 상기 전자 장치의 사용자의 온도 민감도가 상기 제1 부분보다 높은 제2 부분의 온도인 제2 온도를 획득하고, 및 상기 제2 온도에 기반하여 상기 내부 시스템으로 공급되는 상기 전력을 제어하도록 설정될 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법은, 배터리가 완충된 것에 응답하여 상기 배터리에 대한 전력의 공급을 차단하고 내부 시스템으로 상기 전력을 공급하도록 전력 관리 모듈에 제1 명령을 전송하는 동작, 센서 모듈을 이용하여 상기 전자 장치의 사용자의 온도 민감도가 상기 배터리와 인접한 제1 부분보다 높은 제2 부분의 온도인 제2 온도를 획득하는 동작, 및 상기 제2 온도에 기반하여 상기 내부 시스템으로 공급되는 상기 전력을 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치가 무선으로 충전되는 동안 충전으로 인하여 발생하는 열을 발산하기 어려운 구조를 갖는 경우에도 배터리가 완충된 이후에 배터리로 전달되는 전력을 차단하고 내부 시스템에 전력을 전달할 수 있다. 이에 따라 전자 장치가 무선으로 충전되는 동안 충전으로 인하여 발생하는 열을 발산하기 어려운 구조를 갖는 경우에도 배터리가 완충된 이후 배터리의 보충전을 감소시킬 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 배터리보다 사용자의 온도 민감도가 높은 부분의 온도에 기반하여 전달되는 전력을 제어할 수 있다. 이에 따라 내부 시스템에 전력을 전달하는 동안 사용자의 온도 민감도가 높은 부분에서 발생하는 발열을 제어할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 전력 관리 모듈 및 배터리에 대한 블록도이다.
도 3은 일 예에 따른 전자 장치를 무선으로 충전하는 것을 나타낸 도면이다.
도 4는 다른 예에 따른 전자 장치를 무선으로 충전하는 것을 나타낸 도면이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치 및 충전 장치를 나타낸 블록도이다.
도 6은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법을 나타낸 흐름도이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 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 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는, 다양한 실시예들에 따른, 전력 관리 모듈(188) 및 배터리(189)에 대한 블록도(200)이다. 도 2를 참조하면, 전력 관리 모듈(188)은 충전 회로(210), 전력 조정기(220), 또는 전력 게이지(230)를 포함할 수 있다. 충전 회로(210)는 전자 장치(101)에 대한 외부 전원으로부터 공급되는 전력을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 일실시예에 따르면, 충전 회로(210)는 외부 전원의 종류(예: 전원 어댑터, USB 또는 무선충전), 상기 외부 전원으로부터 공급 가능한 전력의 크기(예: 약 20와트 이상), 또는 배터리(189)의 속성 중 적어도 일부에 기반하여 충전 방식(예: 일반 충전 또는 급속 충전)을 선택하고, 상기 선택된 충전 방식을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 외부 전원은 전자 장치(101)와, 예를 들면, 연결 단자(178)을 통해 유선 연결되거나, 또는 안테나 모듈(197)를 통해 무선으로 연결될 수 있다.
전력 조정기(220)는, 예를 들면, 외부 전원 또는 배터리(189)로부터 공급되는 전력의 전압 레벨 또는 전류 레벨을 조정함으로써 다른 전압 또는 다른 전류 레벨을 갖는 복수의 전력들을 생성할 수 있다. 전력 조정기(220)는 상기 외부 전원 또는 배터리(189)의 전력을 전자 장치(101)에 포함된 구성 요소들 중 일부 구성 요소들 각각의 구성 요소에게 적합한 전압 또는 전류 레벨로 조정할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 조정기(220)는 LDO(low drop out) regulator 또는 switching regulator의 형태로 구현될 수 있다. 전력 게이지(230)는 배터리(189)에 대한 사용 상태 정보(예: 배터리(189)의 용량, 충방전 횟수, 전압, 또는 온도)를 측정할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, 충전 회로(210), 전압 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. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)의 기능들 중 적어도 일부 기능은 외부 제어 장치(예: 프로세서(120))에 의해서 수행될 수 있다.
배터리(189)는, 일실시예에 따르면, 배터리 보호 회로(protection circuit module(PCM))(240)를 포함할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)는 배터리(189)의 성능 저하 또는 소손을 방지하기 위한 다양한 기능(예: 사전 차단 기능)들 중 하나 이상을 수행할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)는, 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.
일실시예에 따르면, 배터리(189)의 상기 사용 상태 정보 또는 상기 충전 상태 정보의 적어도 일부는 센서 모듈(276) 중 해당하는 센서(예: 온도 센서), 전원 게이지(230), 또는 전력 관리 모듈(188)을 이용하여 측정될 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 센서 모듈(176) 중 상기 해당하는 센서(예: 온도 센서)는 배터리 보호 회로(240)의 일부로 포함되거나, 또는 이와는 별도의 장치로서 배터리(189)의 인근에 배치될 수 있다.
도 3은 일 예에 따른 전자 장치(101)를 무선으로 충전하는 것을 나타낸 도면(300)이다.
전자 장치(101)는 충전 장치(310)와 인접하도록 위치할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 충전 장치(310)의 충전 패드(pad) 상에 놓일 수 있다. 충전 패드의 내부에는 충전 코일이 배치될 수 있다.
충전 장치(301)는 충전 코일을 이용하여 무선으로 전력을 공급할 수 있다. 전자 장치(101)는 충전 장치(310)로부터 무선으로 전력을 공급받을 수 있다. 전자 장치(101)는 충전 장치(310)로부터 공급받은 전력을 이용하여 배터리(예: 도 2의 배터리(189))를 충전할 수 있다.
전자 장치(101)는 충전되는 동안 디스플레이 모듈(160) 상에 충전 상태를 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160) 상에 배터리(189)의 전체 용량과 비교하여 배터리(189)가 충전된 용량의 비율을 표시할 수 있다.
전자 장치(101)는 무선 충전으로부터 생성되는 열을 용이하게 발산할 수 있는 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 스마트 폰인 경우 전자 장치(101)의 표면 중 충전 장치(301)와 접촉한 면을 제외한 전면, 측면, 및 후면 일부를 통해 무선 충전으로부터 생성되는 열을 발산할 수 있다.
전자 장치(101)의 전력 관리 모듈(예: 도 2의 전력 관리 모듈(188))은 배터리(189)가 완충된 이후에 배터리(189)로 전력을 전달하는 것을 중지할 수 있다. 전력 관리 모듈(188)은 배터리(189)가 완충된 이후에 전자 장치(101)의 내부 시스템에 전력을 전달할 수 있다. 배터리(189)가 완충된 이후에도 내부 시스템에 전력을 전달하는 상태를 유지하는 경우 완충된 이후 배터리(189)가 전력을 소모하지 않아 배터리(189)의 보충전을 감소시킬 수 있다.
도 4는 다른 예에 따른 전자 장치(101)를 무선으로 충전하는 것을 나타낸 도면(400)이다.
전자 장치(101)는 충전 장치(310)와 인접하도록 위치할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 충전 장치(310)의 거치대 상에 놓일 수 있다. 거치대의 내부에는 충전 코일이 배치될 수 있다.
충전 장치(301)는 충전 코일을 이용하여 무선으로 전력을 공급할 수 있다. 전자 장치(101)는 충전 장치(310)로부터 무선으로 전력을 공급받을 수 있다. 전자 장치(101)는 충전 장치(310)로부터 공급받은 전력을 이용하여 배터리(예: 도 2의 배터리(189))를 충전할 수 있다.
전자 장치(101)는 충전되는 동안 디스플레이 모듈(160) 상에 충전 상태를 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160) 상에 배터리(189)의 전체 용량과 비교하여 충전된 용량을 표시할 수 있다.
전자 장치(101)는 무선 충전으로부터 생성되는 열을 발산하기 어려운 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 스마트 워치와 같은 웨어러블 장치인 경우 무선 충전으로부터 생성되는 열을 발산하기 어려울 수 있다.
전자 장치(101)의 전력 관리 모듈(예: 도 2의 전력 관리 모듈(188))은 전자 장치(101)가 무선 충전으로부터 생성되는 열을 발산하기 어려운 경우 배터리(189)가 완충된 이후에 전자 장치(101)의 내부 시스템에 전력을 전달하는 것을 중지할 수 있다. 배터리(189)가 완충된 이후에 전자 장치(101)의 내부 시스템에 전력을 전달하는 것을 중지하는 경우 완충된 이후 배터리(189)의 보충전이 빈번하게 발생할 수 있다. 배터리(189)의 보충전이 빈번하게 발생하는 경우 배터리(189)의 수명이 감소할 수 있다.
본 문서에서는 전자 장치(101)가 무선 충전으로부터 생성되는 열을 발산하기 어려운 구조를 갖는 경우에도 완충된 이후 배터리(189)의 보충전을 감소시키는 제어 방법 및 그 방법을 적용한 전자 장치(101)를 제시하고자 한다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치(101) 및 충전 장치(310)를 나타낸 블록도(500)이다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 충전 장치(310)와 인접하게 위치할 수 있다. 전자 장치(101)는 충전 장치(310)의 충전부 상에 놓일 수 있다. 예를 들어, 충전부는 충전 패드일 수 있다. 다른 예로, 충전부는 거치대일 수 있다.
일 실시 예에서, 충전 장치(310)의 충전부에는 충전 코일이 배치될 수 있다. 충전 장치(301)는 충전 코일을 이용하여 무선으로 전력을 공급할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 전력 수신부(510), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 센서 모듈(176), 및 내부 시스템(530)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 전력 수신부(510)는 충전 장치(310)로부터 무선으로 전력을 수신할 수 있다. 예를 들어, 전력 수신부(510)는 수신 IC(RX IC)일 수 있다. 전력 수신부(510)는 충전 장치(310)로부터 수신한 전력을 전력 관리 모듈(188)로 전달할 수 있다. 전력 수신부(510)는 충전 장치(310)로부터 수신한 전력을 전력 관리 모듈(188)이 제어할 수 있는 크기로 변환하여 전달할 수 있다.
일 실시 예에서, 전력 관리 모듈(188)은 전력 수신부(510)로부터 수신한 전력을 이용하여 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 분배할 수 있다. 전력 관리 모듈(188)은 전력 수신부(510)로부터 수신한 전력을 배터리(189)로 공급할 수 있다. 전력 관리 모듈(188)은 충전 회로(210)를 포함할 수 있다. 충전 회로(210)는 전력 수신부(510)로부터 수신한 전력을 배터리(189)로 전달할 수 있다. 충전 회로(210)는 충전 장치(310)로부터 공급받은 전력을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 전력 관리 모듈(188)은 전력 수신부(510)로부터 수신한 전력을 내부 시스템(530)으로 공급할 수 있다.
일 실시 예에서, 센서 모듈(176)은 온도 센서(520)를 포함할 수 있다. 온도 센서(520)는 써미스터(thermistor)일 수 있다. 센서 모듈(176)은 온도 센서(520)를 이용하여 제1 부분의 온도인 제1 온도를 획득할 수 있다. 제1 부분은 배터리(189)와 인접한 부분일 수 있다. 제1 온도는 배터리(189)의 온도일 수 있다.
일 실시 예에서, 내부 시스템(530)은 전자 장치(101) 내부의 적어도 하나의 모듈을 포함할 수 있다. 내부 시스템(530)은 프로세서(120), 디스플레이(531)(예: 도 4의 디스플레이 모듈(160)), 및 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 내부 시스템(530)은 카메라(예: 도 1의 카메라 모듈(180)) 및 스피커(예: 도 1의 음향 출력 모듈(155))를 더 포함할 수 있다. 내부 시스템(530)은 전력 관리 모듈(188)로부터 전력을 공급받을 수 있다. 내부 시스템(530)은 전력 관리 모듈(188)로부터 공급받은 전력을 이용하여 동작할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 센서 모듈(176) 및 전력 관리 모듈(188)과 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 충전 장치(310)와 연결된 동안 프로세서(120)는 센서 모듈(176)로부터 제1 온도를 수신할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 온도에 기반하여 배터리(189)에 공급되는 전력을 제어하도록 전력 관리 모듈(188)의 충전 회로(210)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 온도가 제1 임계 온도 이상인 것에 응답하여 배터리(189)에 공급되는 전력을 감소시키도록 충전 회로(210)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 온도가 제2 임계 온도 이상인 것에 응답하여 배터리(189)에 공급되는 전력을 차단하도록 충전 회로(210)를 제어할 수 있다. 제2 임계 온도는 제1 임계 온도보다 높은 온도일 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 충전 장치(310)와 연결된 동안 프로세서(120)는 전력 관리 모듈(188)로부터 제1 데이터를 수신할 수 있다. 제1 데이터는 배터리(189)의 충전 상태에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 배터리(189)의 충전 상태에 관련된 정보는 배터리(189)의 전체 용량과 비교하여 배터리(189)가 충전된 용량의 비율을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 충전 장치(310)와 연결된 동안 프로세서(120)는 제1 데이터에 기반하여 배터리(189)의 전체 용량 및 배터리(189)가 충전된 용량이 실질적으로 동일한 지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 배터리(189)의 전체 용량 및 배터리(189)가 충전된 용량이 실질적으로 동일한 경우 배터리(189)가 완충된 것으로 판단할 수 있다. 다른 예로, 전력 관리 모듈(188)에서 배터리(189)의 전체 용량 및 배터리(189)가 충전된 용량이 실질적으로 동일한 지 여부를 판단하여 배터리(189)가 완충되었는지 여부를 판단할 수 있다. 이 경우, 전력 관리 모듈(188)은 배터리(189)가 완충되었다고 판단한 경우 프로세서(120)에 배터리(189)가 완충되었다는 이벤트를 통지할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 충전 장치(310)와 연결된 동안 프로세서(120)는 배터리(189)가 완충된 것에 응답하여 전력 관리 모듈(188)에 제1 명령을 전송할 수 있다. 제1 명령은 전력 관리 모듈(188)이 배터리(189)에 전력의 공급을 차단하도록 할 수 있다. 제1 명령은 전력 관리 모듈(188)이 내부 시스템(530)으로 전력을 공급하도록 할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 전력 관리 모듈(188)의 충전 회로(210)가 배터리(189)에 전력을 공급하도록 하는 제1 전력 공급 경로를 차단하고 내부 시스템(530)으로 전력을 공급하도록 하는 제2 전력 공급 경로를 유지하도록 전력 관리 모듈(188)에 제1 명령을 전송할 수 있다. 다른 예로, 프로세서(120)는 전력 관리 모듈(188)의 충전 회로(210)가 배터리(189)의 전력 공급을 제어하는 제1 스위치를 끄고 내부 시스템(530)의 전력 공급을 제어하는 제2 스위치를 켜도록 전력 관리 모듈(188)에 제1 명령을 전송할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 충전 장치(310)와 연결된 동안 프로세서(120)는 센서 모듈(176)을 이용하여 제2 부분의 온도인 제2 온도를 획득할 수 있다. 프로세서(120)는 센서 모듈(176)이 온도 센서(520)를 이용하여 온도를 획득하는 부분을 제1 부분에서 제2 부분으로 변경하도록 센서 모듈(176)을 제어할 수 있다. 제2 부분은 전자 장치(101)의 사용자의 온도 민감도가 제1 부분보다 높은 부분일 수 있다. 제2 부분은 사용자의 온도 민감도가 배터리(189)와 인접한 부분보다 높은 부분일 수 있다. 사용자의 온도 민감도가 높은 부분은 전자 장치(101)의 사용자가 접촉하기 용이한 부분일 수 있다. 예를 들어, 제2 부분은 배터리(189)와 인접한 제1 부분보다 사용자가 접촉하기 용이한 전자 장치(101)의 후면 부분일 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치인 경우 제2 부분은 사용자가 전자 장치(101)를 착용하였을 때 사용자의 신체와 접촉하는 부분일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 스마트 워치인 경우 제2 부분은 사용자가 전자 장치(101)를 착용하였을 때 사용자의 손목과 접촉하는 후면 하우징 및 후면 전극과 인접한 부분일 수 있다. 다른 예로, 전자 장치(101)가 이어버드인 경우 제2 부분은 사용자가 전자 장치(101)를 착용하였을 때 사용자의 귀 및 손과 접촉하는 이어버드 본체 및 이어버드 케이스의 외부면일 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 충전 장치(310)와 연결된 동안 프로세서(120)는 제2 온도에 기반하여 내부 시스템(530)으로 공급되는 전력을 제어하도록 설정될 수 있다. 프로세서(120)는 제2 온도에 기반하여 내부 시스템(530)으로 공급되는 전력을 제어하도록 전력 관리 모듈(188)을 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 제2 온도가 제1 임계 온도 이상인 것에 응답하여 내부 시스템(530)으로 공급되는 전력을 감소시키도록 전력 관리 모듈(188)을 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 온도가 제2 임계 온도 이상인 것에 응답하여 내부 시스템(530)으로 공급되는 전력을 차단하도록 전력 관리 모듈(188)을 제어할 수 있다. 제2 임계 온도는 제1 임계 온도보다 높은 온도일 수 있다.
도 6은 일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(101))의 제어 방법을 나타낸 흐름도(600)이다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 5의 프로세서(120))는 동작 610에서, 배터리(예: 도 5의 배터리(189))가 완충된 것에 응답하여 배터리(189)에 대한 전력의 공급을 차단하고 내부 시스템(예: 도 5의 내부 시스템(530))으로 전력을 공급하도록 전력 관리 모듈(예: 도 5의 전력 관리 모듈(188))에 제1 명령을 전송할 수 있다. 프로세서(120)는 배터리(189)가 완충된 경우 배터리(189)에 대한 전력의 공급을 차단하여 배터리(189)에서 발생하는 열을 감소시킬 수 있다. 프로세서(120)는 배터리(189)가 완충된 경우에도 내부 시스템(530)에 전력을 공급하여 배터리(189)가 전력을 소모하는 현상을 감소시킬 수 있다. 프로세서(120)는 배터리(189)가 완충된 이후 전력을 소모하는 현상을 감소시켜 배터리(189)의 보충전을 감소시킬 수 있다. 프로세서(120)는 배터리(189)의 보충전을 감소시켜 배터리(189)의 수명을 증가시킬 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 동작 620에서, 센서 모듈(예: 도 5의 센서 모듈(176))을 이용하여 전자 장치(101)의 사용자의 온도 민감도가 제1 부분보다 높은 제2 부분의 온도인 제2 온도를 획득할 수 있다. 제1 부분은 배터리(189)와 인접한 부분일 수 있다. 제2 부분은 배터리(189)와 인접한 부분보다 사용자의 온도 민감도가 높은 부분일 수 있다. 프로세서(120)는 배터리(189)가 완충된 이후 내부 시스템(530)에 전력을 공급할 때 내부 시스템(530)에서 발생하는 열을 사용자가 보다 민감하게 감지하는 부분의 온도를 획득하도록 센서 모듈(176)을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 동작 630에서, 제2 온도에 기반하여 내부 시스템(530)으로 공급되는 전력을 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 제2 온도가 제1 임계 온도 이상인 것에 응답하여 내부 시스템(530)으로 공급되는 전력을 감소시키도록 전력 관리 모듈(188)을 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 온도가 제2 임계 온도 이상인 것에 응답하여 내부 시스템(530)으로 공급되는 전력을 차단하도록 전력 관리 모듈(188)을 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 제2 부분의 온도에 기반하여 전력 관리 모듈(188)을 제어하여 완충 이후 내부 시스템(530)으로 전력을 공급하는 동안 발열 제어를 수행할 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(101))의 제어 방법을 나타낸 흐름도(700)이다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 710에서, 충전 장치(예: 도 5의 충전 장치(310))를 이용하여 배터리(예: 도 5의 배터리(189))를 충전할 수 있다. 전자 장치(101)의 전력 수신부(예: 도 5의 전력 수신부(510))는 충전 장치(310)로부터 무선으로 전력을 공급받을 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 5의 프로세서(120))는 동작 720에서, 센서 모듈(예: 도 5의 센서 모듈(176))을 이용하여 제1 부분의 온도가 임계 온도 이상인지 여부를 확인할 수 있다. 제1 부분은 배터리(189)와 인접한 부분일 수 있다. 제1 부분의 온도는 배터리(189)의 온도일 수 있다. 센서 모듈(176)은 온도 센서(예: 도 5의 온도 센서(520))를 이용하여 제1 부분의 온도를 측정할 수 있다. 프로세서(120)는 측정된 제1 부분의 온도가 임계 온도 이상인지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제1 부분의 온도가 제1 임계 온도 이상인지 여부를 판단한 이후, 제1 임계 온도 이상인 경우 제1 부분의 온도가 제2 임계 온도 이상인지 여부를 추가로 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 부분의 온도가 임계 온도 이상인 경우 (동작 720 - Yes) 동작 725로 진행할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 부분의 온도가 임계 온도보다 낮은 경우 (동작 720 - No) 동작 730으로 진행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 동작 725에서, 제1 발열 제어를 진행할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 부분의 온도인 제1 온도에 기반하여 배터리(189)에 공급되는 전력을 제어하도록 전력 관리 모듈(예: 도 5의 전력 관리 모듈(188))의 충전 회로(예: 도 5의 충전 회로(210))를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 온도가 제1 임계 온도 이상인 것에 응답하여 배터리(189)에 공급되는 전력을 감소시키도록 충전 회로(210)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 온도가 제2 임계 온도 이상인 것에 응답하여 배터리(189)에 공급되는 전력을 차단하도록 충전 회로(210)를 제어할 수 있다. 제2 임계 온도는 제1 임계 온도보다 높은 온도일 수 있다. 프로세서(120)는 전력 관리 모듈(188)에서 공급되는 전력을 제어하여 배터리(189)의 온도를 임계 온도보다 낮은 온도로 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 동작 730에서, 배터리(189)가 완충 되었는지 여부를 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 전력 관리 모듈(188)로부터 충전 상태에 관련된 정보를 포함하는 제1 데이터를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)가 충전 장치(310)와 연결된 동안 프로세서(120)는 제1 데이터에 기반하여 배터리(189)의 전체 용량 및 배터리(189)가 충전된 용량이 실질적으로 동일한 지 여부를 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 배터리(189)의 전체 용량 및 배터리(189)가 충전된 용량이 실질적으로 동일한 경우 배터리(189)가 완충된 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 배터리(189)가 완충된 경우 (동작 730 - Yes) 동작 740으로 진행할 수 있다. 프로세서(120)는 배터리(189)가 완충되지 않은 경우 (동작 730 - No) 동작 710으로 돌아갈 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 전력 관리 모듈(188)은 동작 740에서, 배터리(189)에 대한 전력의 공급을 차단하고 내부 시스템(예: 도 5의 내부 시스템(530))으로 전력을 공급할 수 있다. 프로세서(120)는 배터리(189)가 완충된 것에 응답하여 전력 관리 모듈(188)에 제1 명령을 전송할 수 있다. 제1 명령은 전력 관리 모듈(188)이 배터리(189)에 전력의 공급을 차단하도록 할 수 있다. 제1 명령은 전력 관리 모듈(188)이 내부 시스템(530)으로 전력을 공급하도록 할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 동작 750에서, 온도를 획득하는 지점을 제1 부분에서 제2 부분으로 변경할 수 있다. 프로세서(120)는 센서 모듈(176)이 온도 센서(520)를 이용하여 온도를 획득하는 부분을 제1 부분에서 제2 부분으로 변경하도록 센서 모듈(176)을 제어할 수 있다. 제2 부분은 전자 장치(101)의 사용자의 온도 민감도가 제1 부분보다 높은 부분일 수 있다. 제2 부분은 사용자의 온도 민감도가 배터리(189)와 인접한 부분보다 높은 부분일 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 동작 760에서, 제2 부분의 온도가 임계 온도 이상인지 여부를 확인할 수 있다. 제1 부분은 배터리(189)와 인접한 부분일 수 있다. 제2 부분의 온도는 사용자의 온도 민감도가 배터리(189)와 인접한 부분보다 높은 부분의 온도일 수 있다. 센서 모듈(176)은 온도 센서(520)를 이용하여 제2 부분의 온도를 측정할 수 있다. 프로세서(120)는 측정된 제2 부분의 온도가 임계 온도 이상인지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제2 부분의 온도가 제1 임계 온도 이상인지 여부를 판단한 이후, 제1 임계 온도 이상인 경우 제1 부분의 온도가 제2 임계 온도 이상인지 여부를 추가로 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 제2 부분의 온도가 임계 온도 이상인 경우 (동작 760 - Yes) 동작 765로 진행할 수 있다. 프로세서(120)는 제2 부분의 온도가 임계 온도보다 낮은 경우 (동작 760 - No) 동작 770으로 진행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 동작 765에서, 제2 발열 제어를 진행할 수 있다. 온도 센서(520)는 제2 부분의 온도인 제2 온도를 측정할 수 있다. 전력 관리 모듈(188)은 제2 온도에 기반하여 배터리(189)에 공급되는 전력을 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 배터리(189)에 공급되는 전력을 제어하도록 전력 관리 모듈(188)을 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 제2 온도가 제1 임계 온도 이상인 것에 응답하여 내부 시스템(530)에 공급되는 전력을 감소시키도록 전력 관리 모듈(188)을 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 제2 온도가 제2 임계 온도 이상인 것에 응답하여 내부 시스템(530)에 공급되는 전력을 차단하도록 전력 관리 모듈(188)를 제어할 수 있다. 제2 임계 온도는 제1 임계 온도보다 높은 온도일 수 있다. 프로세서(120)는 전력 관리 모듈(188)에서 내부 시스템(530)으로 공급되는 전력을 제어하여 제2 부분의 온도를 임계 온도보다 낮은 온도로 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 동작 770에서, 배터리(189)의 전압이 보충전 전압 이하인지 여부를 판단할 수 있다. 보충전 전압은 배터리(189)에 보충전이 수행되어야 하는 배터리(189)의 전압일 수 있다. 프로세서(120)는 제1 데이터에 기반하여 배터리(189)의 전압이 보충전 전압 이하인지 여부를 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 배터리(189)의 전압이 보충전 전압 이하인 경우 (동작 770 - Yes) 동작 710으로 돌아갈 수 있다. 프로세서(120)는 배터리(189)의 전압이 보충전 전압보다 큰 경우 (동작 770 - No) 동작 740으로 돌아갈 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 전자 장치(101)가 무선으로 충전되는 동안 충전으로 인하여 발생하는 열을 발산하기 어려운 구조를 갖는 경우에도 전자 장치(101)가 완충된 이후 배터리(189)의 잦은 보충전을 방지하기 위해 완충 후에도 배터리(189)에 입력되는 전력만 차단하고 내부 시스템(530)에 전력을 계속 공급할 수 있다. 완충 이후 배터리(189)에 전력을 공급하지 않고 내부 시스템(530)에만 전력을 공급하므로 완충 이후 배터리(189)의 온도는 상승하지 않을 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 완충 후에는 온도를 관리하는 지점을 배터리(189)에서 다른 곳으로 변경할 수 있다. 프로세서(120)는 완충 후 온도를 관리하는 지점을 사용자가 발열을 느끼기 용이한 부분으로 변경할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 완충 후 온도를 관리하는 지점의 온도에 기반하여 내부 시스템(530)에 공급하는 전력을 제어할 수 있다. 이에 따라 프로세서(120)는 전자 장치(101)가 충전으로 인하여 발생하는 열을 발산하기 어려운 구조를 갖는 경우에도 완충 후 보충전을 최소화하면서 발열 제어를 할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    배터리;
    상기 배터리와 인접한 제1 부분의 온도인 제1 온도를 획득하는 센서 모듈;
    충전 장치로부터 무선으로 전력을 수신하는 전력 수신부;
    상기 배터리 및 상기 전자 장치의 내부 시스템으로 상기 전력을 공급하는 전력 관리 모듈; 및
    상기 센서 모듈 및 상기 전력 관리 모듈과 전기적으로 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 전자 장치가 상기 충전 장치로부터 무선으로 전력을 공급받는 동안,
    상기 배터리가 완충된 것에 응답하여 상기 전력 관리 모듈이 상기 배터리에 상기 전력의 공급을 차단하고 상기 내부 시스템으로 상기 전력을 공급하도록 상기 전력 관리 모듈에 제1 명령을 전송하고,
    상기 센서 모듈을 이용하여 상기 전자 장치의 사용자의 온도 민감도가 상기 제1 부분보다 높은 제2 부분의 온도인 제2 온도를 획득하고, 및
    상기 제2 온도에 기반하여 상기 내부 시스템으로 공급되는 상기 전력을 제어하도록 설정된 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 내부 시스템은,
    상기 프로세서, 디스플레이, 및 무선 통신 회로를 포함하는 전자 장치.
  3. 청구항 2에 있어서, 상기 내부 시스템은,
    카메라 및 스피커를 더 포함하는 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 전력 관리 모듈로부터 상기 배터리의 충전 상태에 관련된 정보를 포함하는 제1 데이터를 수신하고,
    상기 제1 데이터에 기반하여 상기 배터리의 전체 용량 및 상기 배터리가 충전된 용량이 실질적으로 동일한 지 여부를 확인하고, 및
    상기 배터리의 전체 용량 및 상기 배터리가 충전된 용량이 실질적으로 동일한 경우 상기 배터리가 완충된 것으로 판단하도록 설정된 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 전력 관리 모듈의 충전 회로가 상기 배터리에 상기 전력을 공급하도록 하는 제1 전력 공급 경로를 차단하고 상기 내부 시스템으로 상기 전력을 공급하도록 하는 제2 전력 공급 경로를 유지하도록 상기 전력 관리 모듈에 상기 제1 명령을 전송하도록 설정된 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 전력 관리 모듈의 충전 회로가 상기 배터리의 전력 공급을 제어하는 제1 스위치를 끄고 상기 내부 시스템으로 상기 전력 공급을 제어하는 제2 스위치를 켜도록 상기 전력 관리 모듈에 상기 제1 명령을 전송하도록 설정된 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 부분은 상기 배터리와 인접한 상기 제1 부분보다 사용자가 접촉하기 용이한 상기 전자 장치의 후면 부분인 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서, 상기 전자 장치가 웨어러블 장치인 경우,
    상기 제2 부분은 사용자가 상기 전자 장치를 착용하였을 때 상기 사용자의 신체와 접촉하는 부분인 전자 장치.
  9. 청구항 1에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제2 온도가 제1 임계 온도 이상인 것에 응답하여 상기 내부 시스템으로 공급되는 상기 전력을 감소시키도록 설정된 전자 장치.
  10. 청구항 9에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제2 온도가 상기 제1 임계 온도보다 높은 제2 임계 온도 이상인 것에 응답하여 상기 내부 시스템으로 공급되는 상기 전력을 차단하도록 설정된 전자 장치.
  11. 전자 장치의 제어 방법에 있어서,
    배터리가 완충된 것에 응답하여 상기 배터리에 대한 전력의 공급을 차단하고 내부 시스템으로 상기 전력을 공급하도록 전력 관리 모듈에 제1 명령을 전송하는 동작;
    센서 모듈을 이용하여 상기 전자 장치의 사용자의 온도 민감도가 상기 배터리와 인접한 제1 부분보다 높은 제2 부분의 온도인 제2 온도를 획득하는 동작; 및
    상기 제2 온도에 기반하여 상기 내부 시스템으로 공급되는 상기 전력을 제어하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 청구항 11에 있어서, 상기 내부 시스템은,
    상기 프로세서, 디스플레이, 및 무선 통신 회로를 포함하는 방법.
  13. 청구항 12에 있어서, 상기 내부 시스템은,
    카메라 및 스피커를 더 포함하는 방법.
  14. 청구항 11에 있어서, 상기 제1 명령을 전송하는 동작 이전에,
    상기 전력 관리 모듈로부터 상기 배터리의 충전 상태에 관련된 정보를 포함하는 제1 데이터를 수신하는 동작;
    상기 제1 데이터에 기반하여 상기 배터리의 전체 용량 및 상기 배터리가 충전된 용량이 실질적으로 동일한 지 여부를 확인하는 동작; 및
    상기 배터리의 전체 용량 및 상기 배터리가 충전된 용량이 실질적으로 동일한 경우 상기 배터리가 완충된 것으로 판단하도록 포함하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 청구항 11에 있어서, 상기 제1 명령을 전송하는 동작은,
    상기 전력 관리 모듈의 충전 회로가 상기 배터리에 상기 전력을 공급하도록 하는 제1 전력 공급 경로를 차단하고 상기 내부 시스템으로 상기 전력을 공급하도록 하는 제2 전력 공급 경로를 유지하도록 상기 전력 관리 모듈에 상기 제1 명령을 전송하는 방법.
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