WO2022220471A1 - 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 - Google Patents
전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 Download PDFInfo
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Definitions
- the present disclosure relates to an electronic device and a method of operating the electronic device.
- the electronic device may include a storage device (or a memory device) for reading and writing data.
- the storage device may include a memory for storing data and a memory controller for controlling the memory.
- the memory controller of the storage device may be driven through firmware for efficiently performing various operations of the memory device.
- the firmware of the memory controller may be updated periodically or aperiodically. Since the electronic device is restarted (or rebooted) while the firmware of the memory controller is updated, it may take a long time to update the firmware.
- Embodiments of the present disclosure provide an electronic device capable of updating firmware of a memory controller without restarting the electronic device.
- An electronic device may include a storage device including a memory and a memory controller configured to control the memory, and a processor operatively connected to the storage device.
- the processor checks a version of firmware that drives the memory controller, and stops providing an input/output request to the storage device based on the checked firmware version; , based on that the storage device completes an input/output operation corresponding to an I/O request waiting for processing within a specified time, transmits the updated firmware to the storage device, and completes installation of the updated firmware in the storage device
- the memory controller may be configured to execute the updated firmware by resetting the storage device.
- the method of operating an electronic device includes an operation of checking a version of firmware for driving a memory controller of a storage device included in the electronic device, based on the checked version of the firmware, stopping providing the I/O request to the storage device; transmitting the updated firmware to the storage device based on the storage device completing an I/O operation corresponding to the I/O request waiting to be processed within a specified time; and and resetting the storage device to execute the updated firmware by the memory controller based on the completion of installation of the updated firmware in the storage device.
- various embodiments disclosed in this document may provide an electronic device capable of updating firmware of a memory controller without restarting the electronic device.
- FIG. 1 is a block diagram of an exemplary electronic device in a network environment, in accordance with various embodiments.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of a program according to various embodiments.
- FIG. 3 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an electronic device according to various embodiments.
- FIG. 4 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
- FIG. 5 is a flowchart of an exemplary operating method of a processor of an electronic device, according to various embodiments of the present disclosure
- FIG. 6 is a flowchart of an exemplary operating method of an electronic device, according to various embodiments.
- FIG. 1 is a block diagram of an exemplary electronic device 101 in a network environment 100 in accordance with 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 at least one of the electronic device 104 and 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 the artificial intelligence model 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.
- FIG. 2 is a block diagram 200 illustrating a program 140 in accordance with various embodiments.
- the program 140 executes an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 executable in the operating system 142 for controlling one or more resources of the electronic device 101 .
- may include Operating system 142 may include, for example, AndroidTM, iOSTM, WindowsTM, SymbianTM, TizenTM, or BadaTM.
- At least some of the programs 140 are, for example, preloaded into the electronic device 101 at the time of manufacture, or an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 ), or a server (eg, the electronic device 102 or 104 ) when used by a user ( 108)), or may be updated.
- the operating system 142 may control management (eg, allocation or retrieval) of one or more system resources (eg, a process, memory, or power) of the electronic device 101 .
- the operating system 142 may additionally or alternatively include other hardware devices of the electronic device 101 , for example, the input module 150 , the sound output module 155 , the display module 160 , and the audio module 170 . , sensor module 176 , interface 177 , haptic module 179 , camera module 180 , power management module 188 , battery 189 , communication module 190 , subscriber identification module 196 , or It may include one or more driver programs for driving the antenna module 197 .
- the middleware 144 may provide various functions to the application 146 so that functions or information provided from one or more resources of the electronic device 101 may be used by the application 146 .
- the middleware 144 includes, for example, an application manager 201 , a window manager 203 , a multimedia manager 205 , a resource manager 207 , a power manager 209 , a database manager 211 , and a package manager 213 . ), a connectivity manager 215 , a notification manager 217 , a location manager 219 , a graphics manager 221 , a security manager 223 , a call manager 225 , or a voice recognition manager 227 .
- an application manager 201 includes, for example, an application manager 201 , a window manager 203 , a multimedia manager 205 , a resource manager 207 , a power manager 209 , a database manager 211 , and a package manager 213 .
- a connectivity manager 215 a notification manager 217 , a
- the application manager 201 may manage the life cycle of the application 146 , for example.
- the window manager 203 may manage one or more GUI resources used in the screen, for example.
- the multimedia manager 205 for example, identifies one or more formats required for playback of media files, and encodes or decodes a corresponding media file among the media files using a codec suitable for the selected format. can be done
- the resource manager 207 may manage the space of the source code of the application 146 or the memory of the memory 130 , for example.
- the power manager 209 may, for example, manage the capacity, temperature, or power of the battery 189 , and determine or provide related information required for the operation of the electronic device 101 by using the corresponding information. . According to an embodiment, the power manager 209 may interwork with a basic input/output system (BIOS) (not shown) of the electronic device 101 .
- BIOS basic input/output system
- the database manager 211 may create, retrieve, or change a database to be used by the application 146 , for example.
- the package manager 213 may manage installation or update of an application distributed in the form of a package file, for example.
- the connectivity manager 215 may manage, for example, a wireless connection or a direct connection between the electronic device 101 and an external electronic device.
- the notification manager 217 may provide, for example, a function for notifying the user of the occurrence of a specified event (eg, an incoming call, a message, or an alarm).
- the location manager 219 may manage location information of the electronic device 101 , for example.
- the graphic manager 221 may manage, for example, one or more graphic effects to be provided to a user or a user interface related thereto.
- Security manager 223 may provide, for example, system security or user authentication.
- the telephony manager 225 may manage, for example, a voice call function or a video call function provided by the electronic device 101 .
- the voice recognition manager 227 for example, transmits the user's voice data to the server 108, and based at least in part on the voice data, a command corresponding to a function to be performed in the electronic device 101; Alternatively, the converted text data may be received from the server 108 based at least in part on the voice data.
- the middleware 244 may dynamically delete some existing components or add new components.
- at least a portion of the middleware 144 may be included as a part of the operating system 142 or implemented as software separate from the operating system 142 .
- Application 146 includes, for example, home 251 , dialer 253 , SMS/MMS 255 , instant message (IM) 257 , browser 259 , camera 261 , alarm 263 . , contacts 265, voice recognition 267, email 269, calendar 271, media player 273, album 275, watch 277, health 279 (such as exercise or blood sugar) measuring biometric information), or environmental information 281 (eg, measuring atmospheric pressure, humidity, or temperature information).
- the application 146 may further include an information exchange application (not shown) capable of supporting information exchange between the electronic device 101 and an external electronic device.
- the information exchange application may include, for example, a notification relay application configured to transmit specified information (eg, call, message, or alarm) to an external electronic device, or a device management application configured to manage the external electronic device.
- the notification relay application for example, transmits notification information corresponding to a specified event (eg, mail reception) generated in another application (eg, the email application 269 ) of the electronic device 101 to the external electronic device.
- the notification relay application may receive notification information from the external electronic device and provide it to the user of the electronic device 101 .
- the device management application is, for example, a power source (eg, turn-on or turn-off) of an external electronic device that communicates with the electronic device 101 or some components thereof (eg, a display module or a camera module of the external electronic device). ) or a function (eg brightness, resolution, or focus).
- the device management application may additionally or alternatively support installation, deletion, or update of an application operating in an external electronic device.
- FIG. 3 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an electronic device according to various embodiments.
- the electronic device 301 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a storage device 310 (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) and a processor (eg, processing circuitry). 320 (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
- the storage device 310 may store various data (or information). According to an embodiment, the storage device 310 may store at least one program, application, data, or instructions executed by the processor 320 . According to an embodiment, the storage device 310 may include at least a portion of the memory 130 illustrated in FIG. 1 . According to an embodiment, the storage device 310 may store information or instructions for performing at least a part of an operation of the electronic device 301 to be described later. According to an embodiment, the storage device 310 may store instructions related to a plurality of applications executed by the processor 330 . According to an embodiment, the storage device 310 may store information necessary for an operation of the electronic device 301 and/or information related to a user.
- the storage device 310 may correspond to various types of storage devices according to an interface communicating with the processor 320 .
- the storage device 310 includes, for example, but not limited to, at least one of a solid state drive (SSD), a multimedia card (MMC), an embedded multimedia card (eMMC), and a micro-MMC.
- SSD solid state drive
- MMC multimedia card
- eMMC embedded multimedia card
- micro-MMC micro-MMC
- multimedia card secure digital (SD) or secure digital card including at least one of mini-SD, micro-SD, universal storage bus (USB) storage device, universal flash storage (UFS) ) device, a storage device including at least one of personal computer memory card international association (PCMCIA), a storage device including at least one of peripheral component interconnection (PCI) or PCI express (PCI-E) card, compact flash (CF) It may correspond to at least one of various types of storage devices such as a card, a smart media card, and a memory stick.
- the storage device 310 is described as a UFS device as an example.
- the storage device 310 stores data in response to a write request of the processor 320 or stores data in response to a read (or read) request of the processor 320 .
- the data may be provided to the processor 320 .
- the processor 320 communicating with the storage device 310 may be referred to as a host.
- the storage device 310 may include a memory controller and a memory.
- the memory controller of the storage device 310 receives a request (a write request or a read request) from the processor 320 , and controls the memory of the storage device 310 to operate in response to the received request.
- the memory controller may provide a write command to the memory in response to a write request from the processor 320 .
- the memory controller may provide a read command to the memory in response to a read request from the processor 320 .
- the memory may store data or read the stored data according to the received command and provide it to the memory controller and/or the processor 320 .
- the memory controller of the storage device 310 may control an overall operation of the storage device 310 (eg, an operation of managing the memory of the storage device 310 ).
- the memory controller of the storage device 310 may operate (or drive) by execution of firmware that implements the operation of the memory controller.
- the memory controller of the storage device 310 may perform various operations of the storage device 310 using firmware.
- firmware that drives the memory controller of the storage device 310 may be periodically or aperiodically updated (or updated).
- the memory controller of the storage device 310 may receive updated (or updated) firmware from the processor 320 .
- the memory controller of the storage device 310 may install updated firmware received from the processor 320 .
- the memory of the storage device 310 may include a non-volatile memory.
- the memory of the storage device 310 may include a NAND flash memory.
- the memory of the storage device 310 may operate under the control of the memory controller.
- the processor 320 may be operatively connected to other components of the electronic device 301 , may include various processing circuits, and may control various operations of the electronic device 301 .
- the processor 320 may include an application processor of the electronic device 301 .
- the processor 320 may perform various operations of the electronic device 301 by executing one or more instructions stored in the storage device 310 .
- operations described as being performed by the electronic device 301 may be referred to as being performed by the processor 320 .
- the processor 320 may store data in the storage device 310 or read (or read) data stored in the storage device 310 . According to an embodiment, the processor 320 may transmit at least one input output request for storing or reading data to the storage device 310 . According to an embodiment, a transmission speed of an input/output request transmitted by the processor 320 to the storage device 310 may be faster than a processing speed of an input/output request processed by the storage device 310 .
- the storage device 310 may store the input/output request received from the processor 320 in an input/output queue, and may perform an input/output operation corresponding to the input/output request stored in the input/output queue. According to an embodiment, an input/output request that the storage device 310 is waiting for processing may be referred to as a pending input/output request.
- the processor 320 may provide an address to store data, a write request, and data to be stored in the storage device 310 to the memory controller of the storage device 310 .
- the memory controller of the storage device 310 may store data in the memory of the storage device 310 in response to the received write request.
- the processor 320 may provide an address in which data is stored and a read request to the memory controller of the storage device 310 .
- the memory controller of the storage device 310 may provide the processor 320 with data stored in a memory area of the storage device 310 corresponding to the received address in response to the received read request.
- the processor 320 may update firmware that drives the memory controller of the storage device 310 .
- the processor 320 may check a version of firmware that drives the memory controller of the storage device 310 .
- the processor 320 may check the current version of the firmware of the memory controller being executed (or activated).
- the processor 320 may check whether the checked firmware version is a version that needs to be updated.
- the processor 320 may recognize that there is no need to update the firmware when the checked firmware version is the latest version.
- the processor 320 may recognize that the firmware needs to be updated.
- the operation of the processor 320 and the operation of the storage device 310 when the checked firmware version is not the latest version will be mainly described.
- the processor 320 when the processor 320 recognizes that the firmware of the memory controller needs to be updated (eg, when the version of the firmware of the memory controller is not the latest version), the processor 320 sends an input/output request to the storage device 310 . You may stop (or stop) providing. For example, the processor 320 may set the state of the processor 320 to a host busy state so as not to provide an additional input/output request to the storage device 310 . For example, the processor 320 in which the host busy state is set may be restricted from providing an input/output request to the storage device 310 . According to an embodiment, the processor 320 may wait for a specified time (eg, 5 seconds).
- a specified time eg, 5 seconds
- the processor 320 may wait for the storage device 310 to process the pending input/output request for a specified time period.
- the processor 320 controls the electronic device 301 so that the electronic device 301 does not enter an inactive state (eg, a suspend state) while in standby (eg, for a specified time). state can be set.
- the processor 320 may update the firmware of the memory controller based on receiving a notification indicating that the operation corresponding to the pending input/output request is completed within a specified time.
- the storage device 310 may notify the processing completion of the pending input/output request to the processor 320 after the processing of the pending input/output request is completed within a specified time.
- the processor 320 may transmit the updated firmware along with the write request to the storage device 310 .
- the processor 320 may store the updated firmware in a buffer of the storage device 310 .
- the buffer of the storage device 310 may correspond to a storage that temporarily stores data transmitted/received between the storage device 310 and the processor 320 .
- the processor 320 may store the updated firmware in a buffer of the storage device 310 so that the memory controller installs the updated firmware stored in the buffer.
- the processor 320 may release the host busy state. For example, the processor 320 may resume providing the input/output request to the storage device 310 that was stopped.
- the processor 320 may reset the storage device 310 after updated firmware is installed in the storage device 310 (or the memory controller of the storage device 310 ). According to an embodiment, when the storage device 310 is reset, updated firmware may be activated. The reset memory controller of the storage device 310 may be driven using updated firmware.
- the processor 320 may activate the updated firmware of the memory controller by resetting the storage device 310 without restarting (or rebooting) the electronic device 301 .
- restarting the electronic device 301 may mean that the power supply of the electronic device 301 is turned off (or stopped) after the power supply of the electronic device 301 is turned on. It may include a series of operations that are
- the processor 320 may activate the updated firmware of the memory controller by resetting the storage device 310 while power is continuously supplied to the electronic device 301 .
- the processor 320 may reset the storage device 310 while power is continuously supplied to the electronic device 301 to activate updated firmware of the memory controller. For example, the processor 320 does not restart the electronic device 301 by re-supplying power after the power of the electronic device 301 is cut off (eg, shut down), and power is continuously supplied to the electronic device 301 .
- the updated firmware of the memory controller may be activated by resetting the storage device 310 in the supplied state.
- the processor 320 may check whether the firmware of the memory controller has been successfully updated using a specified command (or command) (eg, bdeviceFFUStatus). According to an embodiment, the processor 320 may recognize that the firmware of the memory controller has been successfully updated using information included in a return value obtained based on a specified command. According to an embodiment, the processor 320 may release the host busy status of the processor 320 after the firmware of the memory controller is successfully updated. For example, after the firmware of the memory controller is successfully updated, the processor 320 may resume providing the input/output request to the stopped storage device.
- a specified command eg, bdeviceFFUStatus
- the processor 320 from which the host busy state is released may be in a state (eg, a normal state) capable of transmitting an input/output request to the storage device 310 .
- the processor 320 from which the host busy state is released may provide an input/output request to the storage device 310 .
- the processor 320 and the storage device 310 may update the firmware of the memory controller of the storage device 310 using a command (or a command) corresponding to the above-described operations.
- the electronic device 301 is configured to check the current version of the firmware for driving the memory controller and to update the firmware (eg, when the current firmware of the memory controller is not the latest version). The updated firmware can be applied to the memory controller without restarting.
- the processor 320 may recognize that the firmware of the memory controller needs to be updated.
- the processor 320 is in a restricted state (eg, host busy state) not to transmit an additional input/output request to the storage device 310 (or the memory controller of the storage device 310 ). can be in
- the processor 320 may stop transmitting the additional input/output request to the storage device 310 .
- the processor 320 may wait for a specified time so that the processing of the waiting input/output request (eg, pending input/output request) is completed.
- the processor 320 may transmit the updated firmware along with the write request to the storage device 310 based on whether the pending input/output request is completed within a specified time.
- the processor 320 may store the updated firmware in a buffer of the storage device 310 so that the memory controller installs the updated firmware stored in the buffer.
- the processor 320 may reset the storage device 310 after the updated firmware is installed in the storage device 310 (or the memory controller of the storage device 310 ). .
- the reset storage device 310 may activate updated firmware.
- the reset storage device 310 may drive the memory controller of the storage device 310 using the updated firmware.
- the processor 320 checks the version of the firmware of the memory controller and, if the version of the firmware of the memory controller is the latest version, transmits an additional input/output request to the state of the processor 320 to the storage device It may be changed (or switched) to a state (eg, a normal state) that can be transmitted to the 310 (or the memory controller of the storage device 310 ). For example, the processor 320 may resume transmitting the interrupted additional input/output request to the storage device 310 .
- a state eg, a normal state
- the processor 320 when updating the firmware of the memory controller included in the storage device 310 , the processor 320 resets the storage device 310 without restarting the electronic device 301 to update the firmware. can be completed When the electronic device 301 is restarted, a longer time (eg, 20 seconds to 30 seconds) may be required than a time (eg, 2 seconds to 5 seconds) required to reset the storage device 310 . According to an embodiment, the electronic device 301 resets the storage device 310 so that the firmware of the memory controller can be completed within a short time, thereby improving efficiency.
- a longer time eg, 20 seconds to 30 seconds
- a time eg, 2 seconds to 5 seconds
- FIG. 4 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
- the electronic device 401 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 301 of FIG. 3 ) is the storage device 410 (eg, the memory 130 of FIG. 1 or FIG. 1 ). 3 ) and a processor (eg, including a processing circuit) 420 (eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 320 of FIG. 3 ).
- a processor eg, including a processing circuit
- the storage device 410 may include a memory 411 , a memory controller 413 , and a buffer 415 .
- the components of the storage device 410 may be implemented using physical hardware modules, logic, logic blocks, or circuits.
- the memory 411 may include a non-volatile memory.
- the memory 411 may include a NAND flash memory.
- the buffer 415 may include a volatile memory.
- the buffer 415 may include at least one of dynamic random access memory (DRAM) and static random access memory (SRAM).
- the storage device 410 may correspond to a UFS device.
- the memory 411 may include a plurality of memory cells capable of storing data.
- the memory cells include a single level cell (SLC), a multi level cell (MLC) storing two data bits, and a triple level cell (MLC) storing three data bits, respectively.
- level cell (TLC) or a quad level cell (QLC) capable of storing four data bits, but is not limited to the above-described example.
- the memory 411 may process (eg, store, read, and/or erase) data based on the control of the memory controller 413 .
- the memory 411 may receive a command and an address from the memory controller 413 .
- the memory 411 may be configured to access a region selected by the received address. Accessing the selected one area may be referred to as, for example, the memory 411 performing an operation corresponding to a received command with respect to the selected one area.
- the memory 411 may perform a write (or store) operation, a read (or read) operation, and an erase operation with respect to one selected area.
- the memory 411 may store data in an area selected by an address.
- the memory 411 may read (or read) data from a region selected by an address.
- the erase operation the memory 411 may erase data stored in a region selected by an address.
- the memory controller 413 may control the overall operation of the storage device 410 .
- the memory controller 413 may execute firmware.
- firmware of the memory controller 413 may be stored in the memory 411 .
- the memory controller 413 may load and execute firmware stored in the memory 411 .
- the firmware receives a request (eg, an input/output request) from the processor 420 (or a host) or outputs a response to the request to the processor 420.
- a host interface layer (host interface layer), A flash translation layer that manages operations between the interface of the processor 420 and the interface of the memory 411 and provides a command (eg, a write command or a read command) to the memory 411 , or the memory 411 ) may include a flash interface layer that receives a response from.
- the memory controller 413 may receive data and a logical address from the processor 420 .
- the memory controller 413 may convert the received logical address into a physical address indicating addresses of memory cells in which received data are to be stored among memory cells included in the memory 411 .
- the memory controller 413 may provide the memory 411 with a physical address obtained by converting a command and a logical address corresponding to a request received from the processor 420 .
- the memory 411 may perform an operation corresponding to a command on memory cells corresponding to a physical address.
- the memory 411 may receive a write command, a designated physical address, and data from the memory controller 413 .
- the memory 411 may store data received in memory cells corresponding to a physical address designated in response to a write command.
- the memory controller 413 performs a write operation, a read operation, and/or an erase operation (eg, wear leveling, garbage collection) on its own regardless of a request from the processor 420 . ) can be done.
- the memory controller 413 may receive updated firmware from the processor 420 .
- the memory controller 413 may perform an operation of updating the firmware using the received updated firmware.
- the buffer 415 may temporarily store data received from the processor 420 .
- the buffer 415 may receive updated firmware to be installed in the memory controller 413 from the processor 420 and store it in one area of the buffer 415 .
- the processor 420 may include an update module 421 and a host driver 423 .
- the components of the processor 420 may be software modules corresponding to one or more instructions stored in the storage device 410 .
- a software module may be executed by the processor 420 .
- at least one of the components of the processor 420 may be implemented using a physical hardware module, logic, logic block, or circuit.
- the update module 421 may control an update (or update) operation of firmware that drives the memory controller 413 .
- the update module 421 may correspond to a field firmware update (FFU) module.
- the host driver 423 may control at least a part of an operation of the storage device 410 .
- the update module 421 may check the current version of the firmware of the memory controller 413 . According to an embodiment, the update module 421 may check whether the checked firmware version is a version that needs to be updated. For example, when the checked firmware version is the latest version, the update module 421 may recognize that the firmware update is not required. In another example, when the checked firmware version is not the latest version, the update module 421 may recognize that firmware update is required.
- the update module 421 may transmit a first notification to the host driver 423 when recognizing that firmware update is necessary.
- the first notification may include information indicating that the firmware of the memory controller 413 needs to be updated (or information indicating that the firmware is not up-to-date).
- the host driver 423 may stop (or stop) providing an input/output request to the storage device 410 based on receiving the first notification.
- the host driver 423 is configured to control the processor 420 (or the host driver 423 ) so as not to transmit an additional input/output request to the storage device 410 based on receiving the first notification.
- the status can be set to host busy status.
- the processor 420 in which the host busy state is set may be restricted from additionally providing an input/output request to the storage device 410 .
- the host driver 423 may wait for completion of the previously transmitted I/O request waiting to be processed.
- an input/output request waiting to be processed may be stored in an input/output queue corresponding to one area of the buffer 415 and may be in a waiting state for processing.
- the memory controller 413 may perform an operation corresponding to an input/output request stored in the input/output queue and waiting for processing.
- an input/output request waiting to be processed may be referred to as a pending input/output request.
- the host driver 423 may wait for a specified time (eg, 5 seconds) until the execution of the operation corresponding to the pending input/output request is completed. According to an embodiment, the host driver 423 may cause the processor 420 to remain in an activated state without being deactivated during a specified waiting time. For example, the host driver 423 may set the processor 420 not to enter a suspend state during a specified waiting time.
- a specified time eg, 5 seconds
- the host driver 423 may transmit a second notification to the update module 421 when the storage device 410 completes performing an operation corresponding to the pending input/output request within a specified time.
- the second notification may include information indicating that the storage device 410 has completed an operation corresponding to the pending input/output request within a specified time.
- the second notification may include information indicating that an operation corresponding to the pending input/output request is completed within a specified time and thus preparation for updating the firmware is completed.
- the host driver 423 may release the host busy state. For example, the host driver 423 may resume providing I/O requests to the storage device that it has stopped.
- the host driver 423 may provide updated firmware for driving the memory controller 413 to the storage device 410 .
- the host driver 423 may provide a write request (or buffer write request) to store data in the buffer 415 and updated firmware to the storage device 410 .
- the host driver 423 may wait for a specified time for the memory controller 413 to update the firmware using the updated firmware stored in the buffer 415 .
- the memory controller 413 may update the firmware using the updated firmware.
- the update module 421 may transmit a third notification to the host driver 423 .
- the third notification may include information indicating that the installation of the updated firmware in the memory controller 413 is completed.
- the host driver 423 may reset the storage device 410 based on the third notification.
- updated firmware may be activated.
- the reset memory controller 413 of the storage device 410 may be driven using updated firmware.
- the host driver 423 resets the storage device 410 without restarting (or rebooting) the electronic device 401 to run the updated firmware for driving the memory controller 413 . can be activated.
- the host driver 423 may activate the updated firmware of the memory controller 413 by resetting the storage device 410 while power is continuously supplied to the electronic device 401 .
- the host driver 423 operates the electronic device without restarting (or rebooting) the electronic device 401 that is re-powered after the power of the electronic device 401 is cut off (eg, shut down).
- the memory controller 413 may be driven with the updated firmware by resetting the storage device 410 .
- the host driver 423 may check whether the firmware of the memory controller 413 has been successfully updated using a specified command (or command) (eg, bdeviceFFUStatus). According to an embodiment, the host driver 423 may recognize that the firmware of the memory controller 413 has been successfully updated using information included in a return value obtained based on a specified command. have. According to an embodiment, the host driver 423 releases the host busy state of the set processor 420 (or the host driver 423 ) based on the successful updating of the firmware of the memory controller 413 . can do.
- a specified command eg, bdeviceFFUStatus
- the processor 420 (or the host driver 423 ) from which the host busy state is released enters a state (eg, a normal state) in which an I/O request can be transmitted to the storage device 410 .
- a state eg, a normal state
- the host driver 423 may provide an additional input/output request to the storage device 410 .
- the host driver 423 may resume providing I/O requests to the storage device that it has stopped.
- the storage device 410 and the processor 420 update firmware for driving the memory controller 413 of the storage device 410 using a command (or a command) corresponding to the above-described operations.
- a command or a command
- Table 1 exemplarily shows the command for updating the firmware of the memory controller 413 as a non-limiting example.
- the command may use a command format of the JEDEC standard.
- the command may be implemented in a flag method.
- IDN Name Type Type Type default Description # ind # Sel xxh fFFUinstall Read/Volatile D 0 Install a firmware 0b: FFU install is not started 1b: start installation of FFU
- the processor 420 checks the current version of the firmware for driving the memory controller 413 according to the command, and when it is necessary to update the firmware (eg, the current firmware of the memory controller 413 is the latest version), the updated firmware may be applied to the memory controller 413 without restarting the electronic device 401 .
- the update module 421 may check the current version of the firmware of the memory controller 413 .
- the update module 421 sends the firmware of the memory controller 413 to the host driver 423 when the firmware of the memory controller 413 needs to be updated (eg, when the checked current firmware version is not the latest version).
- a first notification may be transmitted.
- the first notification may include information indicating that the firmware of the firmware memory controller 413 needs to be updated.
- the host driver 423 provides an additional input/output request to the storage device 410 (or the memory controller 413 of the storage device 410 ) based on the first notification. can stop For example, according to the command, based on the first notification, the host driver 423 may not transmit an additional input/output request to the storage device 410 (or the memory controller 413 ) to the processor 420 (or The state of the host driver 423 may be set to a limited state (eg, host busy state).
- a limited state eg, host busy state
- the host driver 423 may wait for a specified time so that processing of an input/output request waiting to be processed (eg, a pending input/output request) is completed.
- the host driver 423 may cause the processor 420 to maintain an active state without entering an inactive state (eg, a suspend state) during a designated waiting period.
- the host driver 423 may transmit a second notification to the update module 421 based on whether an input/output request waiting to be processed is completed within a specified time.
- the second notification may include information indicating that an operation corresponding to the pending input/output request is completed within a specified time and thus preparation for updating the firmware is completed.
- the host driver 423 may transmit the updated firmware to the storage device 410 together with a write request.
- the host driver 423 sends a write request (eg, a buffer write request) to store the updated firmware and the updated firmware in the buffer 415 of the storage device 410 , to the storage device. 410 (eg, the memory controller 413).
- the memory controller 413 may store the updated firmware in the buffer 415 in response to the received write request. In an embodiment, according to the command, the memory controller 413 may update the firmware using the updated firmware stored in the buffer 415 . For example, the memory controller 413 may install updated firmware stored in the buffer 415 .
- the update module 421 may transmit a third notification to the host driver 423 .
- the third notification may include information indicating that the installation of the updated firmware in the memory controller 413 is completed.
- the host driver 423 (or the processor 420 ) may reset the storage device 410 based on the third notification.
- updated firmware may be activated.
- the reset storage device 410 may activate updated firmware.
- the reset storage device 410 may drive the memory controller 413 of the storage device 410 using the updated firmware.
- the host driver 423 checks the version of the firmware of the memory controller 413 and, when the version of the firmware of the memory controller 413 is the latest version, the state of the processor 420 may be changed (or converted) to a state (eg, a normal state) capable of transmitting an additional input/output request to the storage device 410 (or the memory controller 413 of the storage device 410 ). For example, according to the command, the host driver 423 may check whether the firmware has been successfully updated using a specified command (eg, bdeviceFFUstatus). For example, according to the command, the host driver 423 releases the limited state (eg, host busy state) of the processor 420 (or the host driver 423 ) based on the successful firmware update.
- a specified command eg, bdeviceFFUstatus
- the processor 420 (or the host driver 423 ) from which the restricted state is released may be in a state (eg, a normal state) capable of transmitting an input/output request to the storage device 410 .
- the host driver 423 may provide an additional input/output request to the storage device 410 .
- the host driver 423 may resume providing the input/output request to the storage device 410 that was stopped.
- the processor 420 when updating the firmware of the memory controller 413 included in the storage device 410 , the processor 420 resets the storage device 410 without restarting the electronic device 401 .
- Firmware update can be completed.
- the electronic device 401 according to an embodiment may have improved efficiency of updating firmware within a short time by resetting the storage device 410 to update the firmware without restarting the electronic device 401 .
- the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 301 of FIG. 3 , or the electronic device 401 of FIG. 4 ) according to an embodiment of the present disclosure includes a memory (eg, the memory of FIG. 4 ). 411 ) and a storage device (eg, memory 130 of FIG. 1 , or storage device 310 of FIG. 3 ) comprising a memory controller configured to control the memory (eg, memory controller 413 of FIG. 4 ); or storage device 410 of FIG. 4) and a processor operatively coupled to the storage device (eg, processor 120 of FIG. 1 or processor 320 of FIG. 3 or processor 420 of FIG. 4) may include.
- the processor checks a version of firmware that drives the memory controller, and stops providing an input/output request to the storage device based on the checked firmware version; , based on that the storage device completes an input/output operation corresponding to an I/O request waiting for processing within a specified time, transmits the updated firmware to the storage device, and completes installation of the updated firmware in the storage device
- the memory controller may be configured to execute the updated firmware by resetting the storage device.
- the processor may be configured to stop providing the input/output request to the storage device based on the confirmed version of the firmware corresponding to a version that needs to be updated.
- the processor may be configured to resume providing the I/O request to the storage device based on that an I/O operation corresponding to the waiting I/O request is not completed within a specified time.
- the storage device may include a buffer (eg, the buffer 415 of FIG. 4 ), and the processor may be configured to store the updated firmware in the buffer.
- a buffer eg, the buffer 415 of FIG. 4
- the processor may be configured to store the updated firmware in the buffer.
- the processor may be configured to reset the storage device while power is continuously supplied to the electronic device.
- the processor may be configured to reset the storage device without restarting (or, rebooting) the electronic device.
- the processor may be configured to wait for the specified time in a state that does not enter an inactive state.
- the processor may be configured to check whether the firmware of the memory controller is successfully updated based on the reset of the storage device.
- the processor may be configured to resume providing the input/output request to the storage device based on confirming that the firmware has been successfully updated.
- the memory may include a NAND flash memory.
- FIG. 5 is a flowchart of an exemplary operating method of a processor of an electronic device, according to various embodiments of the present disclosure
- an electronic device eg, the memory 130 of FIG. 1 , the storage device 310 of FIG. 3 , or the storage device 410 of FIG. 4
- a storage device eg, FIG.
- the processor of the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 301 of FIG. 3 , or the electronic device 401 of FIG. 4 ) eg, the processor 120 of FIG. 1 , the processor 320 of FIG. 3 or the processor 320 of FIG. 4
- the processor 420 includes a firmware that drives a memory controller (eg, the memory controller 413 of FIG. 4) that controls the memory (eg, the memory 411 of FIG. 4) included in the storage device. You can check the version.
- the storage device may be a UFS device.
- the memory may include non-volatile memory.
- the memory may include a NAND flash memory.
- the processor may determine whether the firmware of the memory controller needs to be updated. For example, when the checked version of the firmware of the memory controller is the latest version, the processor may recognize that the firmware update is not required. In another example, when the checked version of the firmware of the memory controller is not the latest version, the processor may recognize that the firmware needs to be updated.
- the processor may stop providing the input/output request to the storage device based on the checked firmware version.
- the processor may set a state (eg, host busy state) not to provide an additional input/output request to the storage device based on the first notification indicating that the checked firmware version is not the latest version.
- the first notification may include information indicating that the checked firmware needs to be updated.
- the processor may wait for a specified time (eg, 5 seconds) for the storage device to complete an input/output request (eg, a pending input/output request) waiting to be processed.
- the processor may set the state of the electronic device not to enter an inactive state (eg, a suspend state) during a specified waiting time.
- the processor may transmit the updated firmware to the storage device based on the storage device that has completed an input/output operation corresponding to an input/output request waiting for processing within a specified time.
- the processor may transmit the updated firmware to the storage device based on the second notification.
- the second notification may include information indicating that the storage device has completed an operation corresponding to the pending input/output request within a specified time.
- the processor may store the updated firmware in a buffer (eg, the buffer 415 of FIG. 4 ) of the storage device after receiving the second notification.
- the memory controller may update the firmware by installing (or using) the updated firmware.
- the processor may reset the storage device based on the completion of installation of the updated firmware in the storage device to cause the memory controller to execute the updated firmware.
- the storage device may install updated firmware.
- the processor may reset the storage device based on the third notification.
- the third notification may include information indicating that installation of updated firmware in the memory controller is completed.
- the processor may reset the storage device to execute updated firmware.
- the memory controller may be driven by executing updated firmware.
- the processor may activate the updated firmware of the memory controller by resetting the storage device without restarting the electronic device.
- the processor may reset the storage device while power is continuously supplied to the electronic device to complete the update of firmware of the memory controller.
- the processor may recognize that the firmware of the memory controller has been successfully updated using information included in a return value obtained based on a specified instruction.
- the processor may release a state set not to provide an additional input/output request. For example, the processor may transmit an additional input/output request to the storage device.
- FIG. 6 is a flowchart of an exemplary operating method of an electronic device, according to various embodiments.
- an update module (eg, FIG. 4 ) of an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 301 of FIG. 3 , or the electronic device 401 of FIG. 4 ).
- the update module 421 of the storage device (eg, the memory 130 of FIG. 1 , the storage device 310 of FIG. 3 , or the storage device 410 of FIG. 4 ) includes a memory controller (eg, FIG. 4 ). It is possible to check the current version of the firmware that drives the memory controller 413).
- the storage device including the memory controller may be a UFS device.
- the memory controller may control a nonvolatile memory (eg, a NAND flash memory).
- the update module may identify whether the firmware needs to be updated. For example, when the current version of the firmware is the latest version (NO), the update module may identify that the firmware does not need to be updated, and thus end the update operation. In another example, if the current version of the firmware is not the latest version (YES), the update module may identify that the firmware needs to be updated. If the firmware needs to be updated, operation 630 may be performed.
- the host driver (eg, the host driver 423 of FIG. 4 ) may include a storage device (eg, the memory 130 of FIG. 1 , the storage device 310 of FIG. 3 ), or the storage device of FIG. 4 .
- the host busy state may be set so that an additional input/output request is not provided to the storage device 410 of the .
- the host driver may wait for a specified time for the storage device to complete an operation corresponding to a pending I/O request (eg, an I/O request waiting to be processed).
- the host driver may set not to enter a suspend state during a specified waiting time.
- the host driver may identify whether an operation corresponding to the pending input/output request is completed within a specified time. In an embodiment, when an operation corresponding to the pending input/output request is completed within a specified time, operation 650 may be performed. In another example, if the operation corresponding to the pending input/output request is not completed within the specified time, operation 680 may be performed.
- the host driver may update firmware of the memory controller.
- the host driver may provide the updated firmware to a buffer (eg, the buffer 415 of FIG. 4 ) of the storage device.
- the memory controller may update the firmware by using the updated firmware. For example, the memory controller may install updated firmware.
- the host driver may reset the storage device.
- updated firmware may be activated.
- the reset memory controller of the storage device may be driven using updated firmware.
- the host driver resets the storage device to activate updated firmware for driving the memory controller without restarting (or rebooting) the electronic device.
- the host driver may activate the updated firmware of the memory controller by resetting the storage device while power is continuously supplied to the electronic device.
- the host driver may check whether the firmware of the memory controller has been successfully updated using a specified command (eg, bdeviceFFUStatus).
- a specified command eg, bdeviceFFUStatus
- the host driver may release the set host busy state based on whether the firmware is successfully updated.
- the host driver may be in a state (eg, a normal state) capable of providing an input/output request to the storage device. For example, a host driver may resume serving I/O requests to a storage device that it has interrupted.
- the host driver may release the host busy state.
- the method of operating an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 301 of FIG. 3 , or the electronic device 401 of FIG. 4 ) according to an embodiment of the present disclosure is included in the electronic device for driving a memory controller (eg, the memory controller 413 of FIG. 4 ) of the stored storage device (eg, the memory 130 of FIG. 1 , the storage device 310 of FIG. 3 , or the storage device 410 of FIG.
- a memory controller eg, the memory controller 413 of FIG. 4
- the stored storage device eg, the memory 130 of FIG. 1 , the storage device 310 of FIG. 3 , or the storage device 410 of FIG.
- the operation of checking the firmware version, the operation of stopping providing the I/O request to the storage device based on the checked firmware version, and the I/O operation corresponding to the I/O request waiting for the storage device to be processed are completed within a specified time
- the memory controller resets the storage device based on an operation of transmitting the updated firmware to the storage device and completion of the installation of the updated firmware in the storage device based on It may include an action to execute
- the stopping operation may include stopping providing the input/output request based on the confirmed version of the firmware corresponding to the version that needs to be updated.
- the operating method may further include resuming providing the input/output request based on the fact that the input/output operation corresponding to the input/output request waiting to be processed is not completed within the specified time.
- the storage device may include a buffer (eg, the buffer 415 of FIG. 4 ), and the transmitting may include storing the updated firmware in the buffer. have.
- a buffer eg, the buffer 415 of FIG. 4
- the transmitting may include storing the updated firmware in the buffer. have.
- the operation of executing the updated firmware may include resetting the storage device while power is continuously supplied to the electronic device.
- the operation of executing the updated firmware may include an operation of resetting the storage device without restarting (or, rebooting) the electronic device.
- the transmitting may include: waiting for the specified time while the electronic device does not enter an inactive state; and transmitting the updated firmware to the storage device based on a notification indicating that the input/output operation has been completed.
- the operating method may further include checking whether the firmware of the memory controller has been successfully updated.
- the method may further include resuming providing the input/output request to the storage device based on confirming that the firmware has been successfully updated.
- the storage device may include a NAND flash memory.
- 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.
Landscapes
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Abstract
본 문서에 개시되는 일 실시예에 따른 전자 장치는, 메모리 및 상기 메모리를 제어하는 메모리 컨트롤러를 포함하는 스토리지 장치 및 상기 스토리지 장치와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 메모리 컨트롤러를 구동시키는 펌웨어(firmware)의 버전(version)을 확인하고, 상기 확인한 펌웨어의 버전에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 입출력 요청을 제공하는 것을 중단하고, 상기 스토리지 장치가 처리 대기 중인 입출력 요청에 대응하는 입출력 동작을 지정된 시간 내에 완료한 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 갱신된 펌웨어를 전송하고, 상기 스토리지 장치에 상기 갱신된 펌웨어의 설치가 완료된 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치를 리셋(reset)하여 상기 메모리 컨트롤러가 상기 갱신된 펌웨어를 실행하도록 설정될 수 있다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시예가 가능할 수 있다.
Description
본 개시는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법과 관련된다.
전자 장치는 데이터의 독출(read) 및 쓰기(write)를 위한 스토리지 장치(또는, 메모리 장치)를 포함할 수 있다. 스토리지 장치는, 데이터를 저장하는 메모리 및 메모리를 제어하는 메모리 컨트롤러를 포함할 수 있다. 스토리지 장치의 메모리 컨트롤러는 메모리 장치의 다양한 동작을 효율적으로 수행하기 위한 펌웨어(firmware)를 통해 구동될 수 있다.
메모리 컨트롤러의 펌웨어는 주기적 또는 비주기적으로 갱신될 수 있다. 메모리 컨트롤러의 펌웨어가 갱신되는 동안 전자 장치의 재시작(또는, 재부트(reboot))이 수반되므로 펌웨어를 갱신하기 위하여 긴 시간이 소요될 수 있다.
본 개시의 실시예들은, 전자 장치의 재시작 없이 메모리 컨트롤러의 펌웨어를 갱신할 수 있는 전자 장치를 제공하고자 한다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 메모리 및 상기 메모리를 제어하도록 구성된는 메모리 컨트롤러를 포함하는 스토리지 장치 및 상기 스토리지 장치와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 메모리 컨트롤러를 구동시키는 펌웨어(firmware)의 버전(version)을 확인하고, 상기 확인한 펌웨어의 버전에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 입출력 요청을 제공하는 것을 중단하고, 상기 스토리지 장치가 처리 대기 중인 입출력 요청에 대응하는 입출력 동작을 지정된 시간 내에 완료한 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 갱신된 펌웨어를 전송하고, 상기 스토리지 장치에 상기 갱신된 펌웨어의 설치가 완료된 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치를 리셋(reset)하여 상기 메모리 컨트롤러가 상기 갱신된 펌웨어를 실행하도록 구성될 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치에 포함된 스토리지 장치의 메모리 컨트롤러를 구동시키는 펌웨어의 버전을 확인하는 동작, 상기 확인한 펌웨어의 버전에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 입출력 요청을 제공하는 것을 중단하는 동작, 상기 스토리지 장치가 처리 대기 중인 입출력 요청에 대응하는 입출력 동작을 지정된 시간 내에 완료한 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 갱신된 펌웨어를 전송하는 동작 및 상기 스토리지 장치에 상기 갱신된 펌웨어의 설치가 완료된 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치를 리셋(reset)하여 상기 메모리 컨트롤러가 상기 갱신된 펌웨어를 실행하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예들에 따르면, 본 문서에 개시되는 다양한 실시예들은, 전자 장치의 재시작 없이 메모리 컨트롤러의 펌웨어를 갱신할 수 있는 전자 장치를 제공할 수 있다.
이외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
본 개시의 특정 실시 예의 상기 측면, 다른 측면, 특징, 및 이점은 첨부된 도면과 함께 이하의 설명으로부터 더욱 명백해질 것이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 예시적인 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 프로그램의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
도 4는 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 프로세서의 예시적인 동작 방법의 흐름도이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법의 흐름도이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 예시적인 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) 중 적어도 하나 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. 다양한 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 다양한 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, 인공지능 모델이 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 실시예에 따른 프로그램(140)을 예시하는 블록도(200)이다. 일실시예에 따르면, 프로그램(140)은 전자 장치(101)의 하나 이상의 리소스들을 제어하기 위한 운영 체제(142), 미들웨어(144), 또는 상기 운영 체제(142)에서 실행 가능한 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다. 운영 체제(142)는, 예를 들면, AndroidTM, iOSTM, WindowsTM, SymbianTM, TizenTM, 또는 BadaTM를 포함할 수 있다. 프로그램(140) 중 적어도 일부 프로그램은, 예를 들면, 제조 시에 전자 장치(101)에 프리로드되거나, 또는 사용자에 의해 사용 시 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102 또는 104), 또는 서버(108))로부터 다운로드되거나 갱신 될 수 있다.
운영 체제(142)는 전자 장치(101)의 하나 이상의 시스템 리소스들(예: 프로세스, 메모리, 또는 전원)의 관리(예: 할당 또는 회수)를 제어할 수 있다. 운영 체제(142)는, 추가적으로 또는 대체적으로, 전자 장치(101)의 다른 하드웨어 디바이스, 예를 들면, 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 구동하기 위한 하나 이상의 드라이버 프로그램들을 포함할 수 있다.
미들웨어(144)는 전자 장치(101)의 하나 이상의 리소스들로부터 제공되는 기능 또는 정보가 어플리케이션(146)에 의해 사용될 수 있도록 다양한 기능들을 어플리케이션(146)으로 제공할 수 있다. 미들웨어(144)는, 예를 들면, 어플리케이션 매니저(201), 윈도우 매니저(203), 멀티미디어 매니저(205), 리소스 매니저(207), 파워 매니저(209), 데이터베이스 매니저(211), 패키지 매니저(213), 커넥티비티 매니저(215), 노티피케이션 매니저(217), 로케이션 매니저(219), 그래픽 매니저(221), 시큐리티 매니저(223), 통화 매니저(225), 또는 음성 인식 매니저(227)를 포함할 수 있다.
어플리케이션 매니저(201)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)의 생명 주기를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저(203)는, 예를 들면, 화면에서 사용되는 하나 이상의 GUI 자원들을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저(205)는, 예를 들면, 미디어 파일들의 재생에 필요한 하나 이상의 포맷들을 파악하고, 그 중 선택된 해당하는 포맷에 맞는 코덱을 이용하여 상기 미디어 파일들 중 해당하는 미디어 파일의 인코딩 또는 디코딩을 수행할 수 있다. 리소스 매니저(207)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)의 소스 코드 또는 메모리(130)의 메모리의 공간을 관리할 수 있다. 파워 매니저(209)는, 예를 들면, 배터리(189)의 용량, 온도 또는 전원을 관리하고, 이 중 해당 정보를 이용하여 전자 장치(101)의 동작에 필요한 관련 정보를 결정 또는 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 파워 매니저(209)는 전자 장치(101)의 바이오스(BIOS: basic input/output system)(미도시)와 연동할 수 있다.
데이터베이스 매니저(211)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)에 의해 사용될 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저(213)는, 예를 들면, 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 갱신을 관리할 수 있다. 커넥티비티 매니저(215)는, 예를 들면, 전자 장치(101)와 외부 전자 장치 간의 무선 연결 또는 직접 연결을 관리할 수 있다. 노티피케이션 매니저(217)는, 예를 들면, 지정된 이벤트(예: 착신 통화, 메시지, 또는 알람)의 발생을 사용자에게 알리기 위한 기능을 제공할 수 있다. 로케이션 매니저(219)는, 예를 들면, 전자 장치(101)의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저(221)는, 예를 들면, 사용자에게 제공될 하나 이상의 그래픽 효과들 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다.
시큐리티 매니저(223)는, 예를 들면, 시스템 보안 또는 사용자 인증을 제공할 수 있다. 통화(telephony) 매니저(225)는, 예를 들면, 전자 장치(101)에 의해 제공되는 음성 통화 기능 또는 영상 통화 기능을 관리할 수 있다. 음성 인식 매니저(227)는, 예를 들면, 사용자의 음성 데이터를 서버(108)로 전송하고, 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 전자 장치(101)에서 수행될 기능에 대응하는 명령어(command), 또는 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 변환된 문자 데이터를 서버(108)로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(244)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(144)의 적어도 일부는 운영 체제(142)의 일부로 포함되거나, 또는 운영 체제(142)와는 다른 별도의 소프트웨어로 구현될 수 있다.
어플리케이션(146)은, 예를 들면, 홈(251), 다이얼러(253), SMS/MMS(255), IM(instant message)(257), 브라우저(259), 카메라(261), 알람(263), 컨택트(265), 음성 인식(267), 이메일(269), 달력(271), 미디어 플레이어(273), 앨범(275), 와치(277), 헬스(279)(예: 운동량 또는 혈당과 같은 생체 정보를 측정), 또는 환경 정보(281)(예: 기압, 습도, 또는 온도 정보 측정) 어플리케이션을 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 어플리케이션(146)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치 사이의 정보 교환을 지원할 수 있는 정보 교환 어플리케이션(미도시)을 더 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치로 지정된 정보 (예: 통화, 메시지, 또는 알람)를 전달하도록 설정된 노티피케이션 릴레이 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하도록 설정된 장치 관리 어플리케이션을 포함할 수 있다. 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치(101)의 다른 어플리케이션(예: 이메일 어플리케이션(269))에서 발생된 지정된 이벤트(예: 메일 수신)에 대응하는 알림 정보를 외부 전자 장치로 전달할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 전자 장치(101)의 사용자에게 제공할 수 있다.
장치 관리 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치(101)와 통신하는 외부 전자 장치 또는 그 일부 구성 요소(예: 외부 전자장치의 디스플레이 모듈 또는 카메라 모듈)의 전원(예: 턴-온 또는 턴-오프) 또는 기능(예: 밝기, 해상도, 또는 포커스)을 제어할 수 있다. 장치 관리 어플리케이션은, 추가적으로 또는 대체적으로, 외부 전자 장치에서 동작하는 어플리케이션의 설치, 삭제, 또는 갱신을 지원할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(301)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 스토리지 장치(310)(예: 도 1의 메모리(130)) 및 프로세서(예: 프로세싱 회로를 포함)(320)(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)는, 다양한 데이터(또는, 정보)를 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)는, 프로세서(320)에 의해서 실행되는 적어도 하나의 프로그램, 어플리케이션, 데이터, 또는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)는 도 1에 도시된 메모리(130)의 적어도 일부를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)는 후술하는 전자 장치(301)의 동작의 적어도 일부가 수행되도록 하는 정보 또는 인스트럭션들을 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)는 프로세서(330)에 의해서 실행되는 복수의 어플리케이션들과 관련된 인스트럭션들을 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)는, 전자 장치(301)의 동작에 필요한 정보 및/또는 사용자와 관련된 정보를 저장할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)는, 프로세서(320)와 통신하는 인터페이스에 따른 다양한 유형의 저장 장치에 대응할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)는, 예를 들어, 이에 한정되지 않고, SSD(solid state drive), MMC(multimedia card), eMMC(embedded multimedia card), micro-MMC 중 적어도 하나를 포함하는 멀티 미디어 카드(multimedia card), SD(secure digital) 또는 mini-SD, micro-SD 중 적어도 하나를 포함하는 시큐어 디지털(secure digital) 카드, USB(universal storage bus) 스토리지 장치, UFS(universal flash storage) 장치, PCMCIA(personal computer memory card international association) 중 적어도 하나를 포함하는 스토리지 장치, PCI(peripheral component interconnection) 또는 PCI-E(PCI express) 카드 중 적어도 하나를 포함하는 스토리지 장치, CF(compact flash) 카드, 스마트 미디어(smart media) 카드, 메모리 스틱(memory stick)과 같은 다양한 종류의 스토리지 장치들 중 적어도 하나에 대응할 수 있다. 다양한 실시예에서, 스토리지 장치(310)가 UFS 장치인 것을 예시로 설명한다.
일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)는, 프로세서(320)의 쓰기(write) 요청에 응답하여 데이터를 저장하거나 또는 프로세서(320)의 리드(read)(또는, 독출) 요청에 응답하여 저장된 데이터를 프로세서(320)에 제공할 수 있다. 예를 들어, 스토리지 장치(310)와 통신하는 프로세서(320)는 호스트(host)로 지칭될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)는, 메모리 컨트롤러 및 메모리를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러는, 프로세서(320)로부터 요청(쓰기 요청 또는 리드 요청)을 수신하고, 수신한 요청에 응답하여 스토리지 장치(310)의 메모리가 동작하도록 할 수 있다. 예를 들어, 메모리 컨트롤러는 프로세서(320)의 쓰기 요청에 응답하여 메모리에 쓰기 커맨드를 제공할 수 있다. 다른 예에서, 메모리 컨트롤러는 프로세서(320)의 리드 요청에 응답하여 메모리에 리드 커맨드를 제공할 수 있다. 메모리는 수신한 커맨드에 따라서 데이터를 저장하거나 또는 저장된 데이터를 리드하여 메모리 컨트롤러 및/또는 프로세서(320)에 제공할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러는, 스토리지 장치(310)의 전반적인 동작(예: 스토리지 장치(310)의 메모리를 관리하는 동작)을 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러는, 메모리 컨트롤러의 동작을 구현하는 펌웨어(firmware)의 실행에 의하여 동작(또는 구동)할 수 있다. 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러는, 펌웨어를 이용하여 스토리지 장치(310)의 다양한 동작을 수행할 수 있다. 다양한 실시예에서, 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러를 구동시키는 펌웨어는, 주기적 또는 비주기적으로 갱신(또는, 업데이트(update))될 수 있다. 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러는 갱신된(또는, 업데이트된(updated)) 펌웨어를 프로세서(320)로부터 수신할 수 있다. 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러는, 프로세서(320)로부터 수신한 갱신된 펌웨어를 설치할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)의 메모리는, 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 스토리지 장치(310)의 메모리는, 낸드 플래시 메모리(NAND flash memory)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 스토리지 장치(310)의 메모리는, 메모리 컨트롤러의 제어에 따라 동작할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 전자 장치(301)의 다른 구성들과 작동적으로 연결되고, 다양한 프로세싱 회로를 포함하고, 및 전자 장치(301)의 다양한 동작들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(320)는, 전자 장치(301)의 어플리케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 프로세서(320)는 스토리지 장치(310)에 저장된 하나 이상의 인스트럭션들을 실행함으로써 전자 장치(301)의 다양한 동작들을 수행할 수 있다. 이하에서, 전자 장치(301)가 수행하는 것으로 설명된 동작들은 프로세서(320)에 의하여 수행되는 것으로 참조될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 스토리지 장치(310)에 데이터를 저장하거나 또는 스토리지 장치(310)에 저장된 데이터를 리드(read)(또는, 독출)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 데이터를 저장하거나 리드하기 위한 적어도 하나의 입출력 요청(input output request)을 스토리지 장치(310)에 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(320)가 스토리지 장치(310)에 전송하는 입출력 요청의 전송 속도는, 스토리지 장치(310)가 처리하는 입출력 요청의 처리 속도보다 빠를 수 있다. 스토리지 장치(310)는, 프로세서(320)로부터 수신한 입출력 요청을 입출력 큐(queue)에 저장하여, 입출력 큐에 저장된 입출력 요청에 대응하는 입출력 동작을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)가 처리 대기 중인 입출력 요청은 펜딩(pending) 입출력 요청으로 지칭될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 데이터를 저장할 주소, 쓰기 요청 및 스토리지 장치(310)에 저장할 데이터를 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러에 제공할 수 있다. 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러는, 수신한 쓰기 요청에 응답하여 스토리지 장치(310)의 메모리에 데이터를 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 데이터가 저장된 주소 및 리드 요청을 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러에 제공할 수 있다. 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러는, 수신한 리드 요청에 응답하여, 수신한 주소에 대응하는 스토리지 장치(310)의 메모리의 일 영역에 저장된 데이터를 프로세서(320)에 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러를 구동시키는 펌웨어를 갱신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러를 구동시키는 펌웨어의 버전(version)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(320)는, 실행중인(또는, 활성화된(activated)) 메모리 컨트롤러의 펌웨어의 현재 버전을 확인할 수 있다. 프로세서(320)는, 확인한 펌웨어의 버전이 갱신이 필요한 버전인지를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(320)는, 확인한 펌웨어의 버전이 최신 버전인 경우 펌웨어를 갱신할 필요가 없는 것으로 인식할 수 있다. 다른 예에서, 프로세서(320)는, 확인한 펌웨어의 버전이 최신 버전이 아닌 경우, 펌웨어를 갱신할 필요가 있는 것으로 인식할 수 있다. 이하에서, 확인한 펌웨어의 버전이 최신 버전이 아닌 경우의 프로세서(320) 동작 및 스토리지 장치(310)의 동작을 중심으로 설명한다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 메모리 컨트롤러의 펌웨어가 갱신이 필요한 상태(예: 메모리 컨트롤러의 펌웨어의 버전이 최신 버전이 아닌 경우)로 인식되면, 스토리지 장치(310)에 입출력 요청을 제공하는 것을 중단(또는, 중지)할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(320)는, 추가적인 입출력 요청을 스토리지 장치(310)에 제공하지 않도록 프로세서(320)의 상태를 호스트 비지 상태(host busy status)로 설정할 수 있다. 예를 들어, 호스트 비지 상태가 설정된 프로세서(320)는 입출력 요청을 스토리지 장치(310)에 제공하는 것이 제한될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 지정된 시간(예: 5초) 동안 대기할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 프로세서(320)의 상태가 호스트 비지 상태로 설정된 후, 지정된 시간 동안에 스토리지 장치(310)가 펜딩 입출력 요청을 처리 완료하는 것을 기다릴 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 대기 중인 동안(예: 지정된 시간 동안)에 전자 장치(301)가 비활성화 상태(예: 서스펜드(suspend) 상태)로 진입하지 않도록 전자 장치(301)의 상태를 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 펜딩 입출력 요청에 대응하는 동작이 지정된 시간 내에 완료된 것을 알리는 알림을 수신한 것에 기초하여 메모리 컨트롤러의 펌웨어를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 스토리지 장치(310)는, 지정된 시간 내에 펜딩 입출력 요청의 처리를 완료한 후 프로세서(320)에 펜딩 입출력 요청의 처리 완료를 알릴 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 쓰기 요청과 함께 갱신된 펌웨어를 스토리지 장치(310)에 전달할 수 있다. 프로세서(320)는, 갱신된 펌웨어를 스토리지 장치(310)의 버퍼(buffer)에 저장할 수 있다. 예를 들어, 스토리지 장치(310)의 버퍼는, 스토리지 장치(310) 및 프로세서(320) 간에 송수신되는 데이터를 임시로 저장하는 저장소에 대응할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 갱신된 펌웨어를 스토리지 장치(310)의 버퍼에 저장하여 메모리 컨트롤러가 버퍼에 저장된 갱신된 펌웨어를 설치하도록 할 수 있다. 다른 예에서, 지정된 시간 내에 펜딩 입출력 요청에 대응하는 동작이 완료되지 못한 경우, 프로세서(320)는 호스트 비지 상태를 해제할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(320)는, 중단했던 스토리지 장치(310)에 입출력 요청을 제공하는 것을 재개할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 갱신된 펌웨어가 스토리지 장치(310)(또는, 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러)에 설치된 후 스토리지 장치(310)를 리셋(reset)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(310)가 리셋되면, 갱신된 펌웨어가 활성화될 수 있다. 리셋된 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러는 갱신된 펌웨어를 이용하여 구동될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 전자 장치(301)를 재시작(또는, 재부트(reboot))하지 않고 스토리지 장치(310)를 리셋하여 메모리 컨트롤러의 갱신된 펌웨어를 활성화할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(301)를 재시작하는 것은, 전자 장치(301)의 전원(power) 공급이 오프(off)(또는, 중단)된 후 전자 장치(301)의 전원 공급이 온(on)되는 일련의 동작들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 전자 장치(301)에 지속적으로 전원이 공급되는 상태에서 스토리지 장치(310)를 리셋하여 메모리 컨트롤러의 갱신된 펌웨어를 활성화할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 전자 장치(301)에 전원이 지속적으로 공급되는 동안에 스토리지 장치(310)를 리셋하여 메모리 컨트롤러의 갱신된 펌웨어를 활성화할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(320)는, 전자 장치(301)의 전원을 차단(예: 종료) 후에 다시 전원을 재공급하여 전자 장치(301)를 재시작하지 않고, 전자 장치(301)에 전원이 계속해서 공급되는 상태에서 스토리지 장치(310)를 리셋하여 메모리 컨트롤러의 갱신된 펌웨어를 활성화할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 지정된 명령어(또는, 커맨드(command))(예: bdeviceFFUStatus)를 이용하여, 메모리 컨트롤러의 펌웨어가 성공적으로 갱신되었는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 지정된 명령어에 기반하여 획득한 회신 값(return value)에 포함된 정보를 이용하여 메모리 컨트롤러의 펌웨어가 성공적으로 갱신된 것을 인식할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 메모리 컨트롤러의 펌웨어가 성공적으로 갱신된 후, 프로세서(320)의 호스트 비지 상태(host busy status)를 해제할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(320)는, 메모리 컨트롤러의 펌웨어가 성공적으로 갱신된 후, 중단했던 스토리지 장치에 입출력 요청을 제공하는 것을 재개할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 호스트 비지 상태가 해제된 프로세서(320)는, 입출력 요청을 스토리지 장치(310)에 전달할 수 있는 상태(예: 노멀(normal) 상태)에 있을 수 있다. 호스트 비지 상태가 해제된 프로세서(320)는, 입출력 요청을 스토리지 장치(310)에 제공할 수 있다.
다양한 실시예에서, 프로세서(320) 및 스토리지 장치(310)는, 전술한 동작들에 대응하는 명령어(또는, 커맨드)를 이용하여 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러의 펌웨어를 갱신할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 명령어에 의하면, 메모리 컨트롤러를 구동시키는 펌웨어의 현재 버전을 확인하여 펌웨어의 갱신이 필요한 경우(예: 메모리 컨트롤러의 현재 펌웨어가 최신 버전이 아닌 경우)에 전자 장치(301)를 재시작하지 않고 갱신된 펌웨어를 메모리 컨트롤러에 적용할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어에 의하면, 프로세서(320)는, 메모리 컨트롤러의 펌웨어가 갱신이 필요한 것을 인식할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 명령어에 의하면, 프로세서(320)는, 추가적인 입출력 요청을 스토리지 장치(310)(또는, 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러)에 전송하지 않도록 제한된 상태(예: 호스트 비지 상태)에 있을 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어에 의하면, 프로세서(320)는, 추가적인 입출력 요청을 스토리지 장치(310)에 전송하는 것을 중단할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 명령어에 의하여, 프로세서(320)는, 처리 대기 중인 입출력 요청(예: 펜딩 입출력 요청)의 처리가 완료되도록 지정된 시간 동안 대기할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 명령어에 의하여, 프로세서(320)는, 펜딩 입출력 요청이 지정된 시간 내에 완료된 것에 기반하여, 갱신된 펌웨어를 스토리지 장치(310)에 쓰기 요청과 함께 전송할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 명령어에 의하여, 프로세서(320)는, 갱신된 펌웨어를 스토리지 장치(310)의 버퍼에 저장하여 메모리 컨트롤러가 버퍼에 저장된 갱신된 펌웨어를 설치하도록 할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 명령어에 의하여, 프로세서(320)는, 갱신된 펌웨어가 스토리지 장치(310)(또는, 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러)에 설치된 후 스토리지 장치(310)를 리셋할 수 있다. 리셋된 스토리지 장치(310)는 갱신된 펌웨어를 활성화할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리셋된 스토리지 장치(310)는, 갱신된 펌웨어를 이용하여 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러를 구동시킬 수 있다. 일 실시예에서, 상기 명령어에 의하여, 프로세서(320)는, 메모리 컨트롤러의 펌웨어의 버전을 확인하여 메모리 컨트롤러의 펌웨어의 버전이 최신 버전인 경우, 프로세서(320)의 상태를 추가적인 입출력 요청을 스토리지 장치(310)(또는, 스토리지 장치(310)의 메모리 컨트롤러)에 전송할 수 있는 상태(예: 노멀(normal) 상태)로 변경(또는, 전환)할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(320)는 중단했던 추가적인 입출력 요청을 스토리지 장치(310)에 전송하는 것을 재개할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(320)는, 스토리지 장치(310)에 포함된 메모리 컨트롤러의 펌웨어를 갱신하는 경우에, 전자 장치(301)를 재시작하지 않고 스토리지 장치(310)를 리셋하여 펌웨어의 갱신을 완료할 수 있다. 전자 장치(301)를 재시작하는 경우 스토리지 장치(310)를 리셋하는데 소요되는 시간(예: 2초 내지 5초)보다 긴 시간(예: 20초 내지 30초)이 소요될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(301)는, 스토리지 장치(310)를 리셋하여 짧은 시간 내에 메모리 컨트롤러의 펌웨어가 완료될 수 있으므로 향상된 효율을 가질 수 있다.
도 4는 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(401)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(301))는 스토리지 장치(410)(예: 도 1의 메모리(130) 또는 도 3의 스토리지 장치(310)) 및 프로세서(예: 프로세싱 회로를 포함)(420)(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(320))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(410)는 메모리(411), 메모리 컨트롤러(413) 및 버퍼(415)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(410)의 구성 요소들은 물리적인 하드웨어 모듈, 로직, 논리 블록, 또는 회로를 이용하여 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(411)는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 메모리(411)는 낸드 플래시 메모리(NAND flash memory)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 버퍼(415)는 휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어 버퍼(415)는, DRAM(dynamic random access memory) 또는 SRAM(static random access memory) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 스토리지 장치(410)는, UFS 장치에 대응할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리(411)는, 데이터를 저장할 수 있는 복수의 메모리 셀들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 메모리 셀들은, 각각 싱글 레벨 셀(single level cell, SLC), 두 개의 데이터 비트들을 저장하는 멀티 레벨 셀(multi level cell, MLC), 세 개의 데이터 비트들을 저장하는 트리플 레벨 셀(triple level cell, TLC) 또는 네 개의 데이터 비트를 저장할 수 있는 쿼드 레벨 셀(quad level cell, QLC)로 구성될 수 있으나, 전술한 예시에 제한되지 않는다.
일 실시예에 따르면, 메모리(411)는, 메모리 컨트롤러(413)의 제어에 기반하여 데이터를 처리(예: 저장, 독출 및/또는 소거)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(411)는 메모리 컨트롤러(413)로부터 커맨드 및 어드레스를 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(411)는 수신된 어드레스에 의해 선택된 일 영역을 액세스하도록 구성될 수 있다. 선택된 일 영역을 액세스하는 것은, 예를 들어, 메모리(411)가 선택된 일 영역에 대해서 수신된 커맨드에 해당하는 동작을 수행하는 것으로 참조될 수 있다. 예를 들면, 메모리(411)는, 선택된 일 영역에 대하여 쓰기(write)(또는, 저장) 동작, 리드(read)(또는, 독출) 동작 및 소거(erase) 동작을 수행할 수 있다. 쓰기 동작 시에, 메모리(411)는 어드레스에 의해 선택된 일 영역에 데이터를 저장할 수 있다. 리드 동작 시에, 메모리(411)는 어드레스에 의해 선택된 일 영역으로부터 데이터를 리드(또는 독출)할 수 있다. 소거 동작 시에, 메모리(411)는 어드레스에 의해 선택된 일 영역에 저장된 데이터를 소거할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리 컨트롤러(413)는, 스토리지 장치(410)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(410)에 전원이 인가되면, 메모리 컨트롤러(413)는 펌웨어(firmware)를 실행할 수 있다. 예를 들어, 메모리 컨트롤러(413)의 펌웨어는 메모리(411)에 저장될 수 있다. 스토리지 장치(410)에 전원이 인가되면, 메모리 컨트롤러(413)는 메모리(411)에 저장된 펌웨어를 로드(load)하여 실행할 수 있다. 일 실시예에 따르면 펌웨어는, 프로세서(420)(또는, 호스트)로부터 요청(예: 입출력 요청)을 수신하거나 또는 프로세서(420)로 요청에 대한 응답을 출력하는 호스트 인터페이스 레이어(host interface layer), 프로세서(420)의 인터페이스와 메모리(411)의 인터페이스 사이의 동작의 관리하는 플래시 변환 레이어(flash translation layer) 및 메모리(411)에 커맨드(예: 쓰기 커맨드 또는 리드 커맨드)를 제공하거나, 메모리(411)로부터 응답을 수신하는 플래시 인터페이스 레이어(flash interface layer)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 메모리 컨트롤러(413)는 프로세서(420)로부터 데이터와 논리 어드레스(logical address)를 수신할 수 있다. 메모리 컨트롤러(413)는, 수신한 논리 어드레스를 메모리(411)에 포함된 메모리 셀들 중에서 수신한 데이터가 저장될 메모리 셀들의 주소를 나타내는 물리 어드레스(physical address)로 변환할 수 있다. 메모리 컨트롤러(413)는, 프로세서(420)로부터 수신한 요청에 대응하는 커맨드 및 논리 어드레스를 변환하여 획득한 물리 어드레스를 메모리(411)에 제공할 수 있다. 메모리(411)는 물리 어드레스에 대응하는 메모리 셀들에 대하여 커맨드에 대응하는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 메모리(411)는 쓰기 커맨드, 지정된 물리 어드레스, 및 데이터를 메모리 컨트롤러(413)로부터 수신할 수 있다. 메모리(411)는 쓰기 커맨드에 응답하여 지정된 물리 어드레스에 대응하는 메모리 셀들에 수신한 데이터를 저장할 수 있다. 다양한 실시예에서, 메모리 컨트롤러(413)는, 프로세서(420)로부터의 요청과 무관하게 자체적으로 쓰기 동작, 리드 동작 및/또는 소거 동작(예: 웨어 레벨링(wear leveling), 가비지 컬렉션(garbage collection))을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리 컨트롤러(413)는, 프로세서(420)로부터 갱신된 펌웨어를 수신할 수 있다. 메모리 컨트롤러(413)는, 수신한 갱신된 펌웨어를 이용하여 펌웨어를 갱신하는 동작을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 버퍼(415)는, 프로세서(420)로부터 수신한 데이터를 임시로 저장할 수 있다. 예를 들어, 버퍼(415)는, 메모리 컨트롤러(413)에 설치할 갱신된 펌웨어를 프로세서(420)로부터 수신하여 버퍼(415)의 일 영역에 저장할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는 업데이트 모듈(421) 및 호스트 드라이버(423)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)의 구성 요소들은 스토리지 장치(410)에 저장된 하나 이상의 인스트럭션들에 대응하는 소프트웨어 모듈들일 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 모듈은 프로세서(420)에 의해서 실행될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)의 구성 요소들 중 적어도 하나는 물리적인 하드웨어 모듈, 로직, 논리 블록, 또는 회로를 이용하여 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 업데이트 모듈(421)은 메모리 컨트롤러(413)를 구동시키는 펌웨어의 업데이트(또는, 갱신) 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 업데이트 모듈(421)은, FFU(field firmware update, FFU) 모듈에 대응할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버(423)는, 스토리지 장치(410)의 동작의 적어도 일부를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 업데이트 모듈(421)은, 메모리 컨트롤러(413)의 펌웨어의 현재 버전을 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 업데이트 모듈(421)은 확인한 펌웨어의 버전이 갱신이 필요한 버전인지를 확인할 수 있다. 예를 들어, 업데이트 모듈(421)은, 확인한 펌웨어의 버전이 최신 버전인 경우 펌웨어의 갱신이 필요하지 않은 것으로 인식할 수 있다. 다른 예에서, 업데이트 모듈(421)은, 확인한 펌웨어의 버전이 최신 버전이 아닌 경우, 펌웨어의 갱신이 필요한 것으로 인식할 수 있다. 업데이트 모듈(421)은 펌웨어의 갱신이 필요한 것으로 인식한 경우, 호스트 드라이버(423)로 제1 알림을 전송할 수 있다. 예를 들어, 제1 알림은 메모리 컨트롤러(413)의 펌웨어가 갱신될 필요가 있음을 나타내는 정보(또는, 최신 펌웨어가 아님을 나타내는 정보)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버(423)는, 제1 알림을 수신한 것에 기반하여, 스토리지 장치(410)에 입출력 요청을 제공하는 것을 중단(또는, 중지)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버(423)는, 제1 알림을 수신한 것에 기반하여, 스토리지 장치(410)에 추가적인 입출력 요청을 전달하지 않도록 프로세서(420)(또는, 호스트 드라이버(423))의 상태를 호스트 비지 상태(host busy status)로 설정할 수 있다. 예를 들어, 호스트 비지 상태가 설정된 프로세서(420)는 추가적으로 입출력 요청을 스토리지 장치(410)에 제공하는 것이 제한될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버(423)는, 기 전송한, 처리 대기 중인 입출력 요청의 수행이 완료되도록 대기할 수 있다. 예를 들어, 처리 대기 중인 입출력 요청은 버퍼(415)의 일 영역에 대응하는 입출력 큐에 저장되어 처리 대기 중인 상태일 수 있다. 메모리 컨트롤러(413)는, 입출력 큐에 저장된 처리 대기 중인 입출력 요청에 대응하는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 처리 대기 중인 입출력 요청은 펜딩(pending) 입출력 요청으로 지칭될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버(423)는, 펜딩 입출력 요청에 대응하는 동작의 수행이 완료될 때까지 지정된 시간(예: 5초) 동안 대기할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버(423)는, 대기 중인 지정된 시간 동안에 프로세서(420)가 비활성화되지 않고 활성화 상태를 유지하도록 할 수 있다. 예를 들어, 호스트 드라이버(423)는, 대기 중인 지정된 시간 동안에 프로세서(420)가 서스펜드(suspend) 상태에 진입하지 않도록 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버(423)는, 스토리지 장치(410)가 지정된 시간 내에 펜딩 입출력 요청에 대응하는 동작의 수행을 완료한 경우, 업데이트 모듈(421)로 제2 알림을 전송할 수 있다. 예를 들어, 제2 알림은, 스토리지 장치(410)가 지정된 시간 내에 펜딩 입출력 요청에 대응하는 동작을 완료하였음을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 알림은, 지정된 시간 내에 펜딩 입출력 요청에 대응하는 동작이 완료되어 펌웨어를 갱신할 준비가 완료되었음을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 다른 예에서, 스토리지 장치(410)가 지정된 시간 내에 펜딩 입출력 요청에 대응하는 동작의 수행을 완료하지 못한 경우, 호스트 드라이버(423)는 호스트 비지 상태를 해제할 수 있다. 예를 들어, 호스트 드라이버(423)는, 중단했던 스토리지 장치에 입출력 요청을 제공하는 것을 재개할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버(423)는, 메모리 컨트롤러(413)를 구동시키는 갱신된 펌웨어를 스토리지 장치(410)에 제공할 수 있다. 예를 들어, 호스트 드라이버(423)는, 버퍼(415)에 데이터를 저장하도록 하는 쓰기 요청(또는, 버퍼 쓰기 요청) 및 갱신된 펌웨어를 스토리지 장치(410)에 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버(423)는, 메모리 컨트롤러(413)가 버퍼(415)에 저장된 갱신된 펌웨어를 이용하여 펌웨어를 갱신하도록 지정된 시간 동안 대기할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리 컨트롤러(413)는, 갱신된 펌웨어를 이용하여 펌웨어를 갱신할 수 있다. 메모리 컨트롤러(413)가 펌웨어의 갱신을 완료한 것에 기반하여, 업데이트 모듈(421)은 호스트 드라이버(423)로 제3 알림을 전송할 수 있다. 예를 들어, 제3 알림은, 메모리 컨트롤러(413)에 갱신된 펌웨어의 설치가 완료되었음을 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버(423)(또는, 프로세서(420))는, 제3 알림에 기반하여 스토리지 장치(410)를 리셋(reset)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(410)가 리셋되는 경우, 갱신된 펌웨어가 활성화될 수 있다. 리셋된 스토리지 장치(410)의 메모리 컨트롤러(413)는 갱신된 펌웨어를 이용하여 구동될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버(423)는, 전자 장치(401)의 재시작(또는, 재부트(reboot))없이, 스토리지 장치(410)를 리셋하여 메모리 컨트롤러(413)를 구동시키는 갱신된 펌웨어를 활성화할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버(423)는, 전자 장치(401)에 전원이 지속적으로 공급되는 동안에 스토리지 장치(410)를 리셋하여 메모리 컨트롤러(413)의 갱신된 펌웨어를 활성화할 수 있다. 예를 들어, 호스트 드라이버(423)는, 전자 장치(401)의 전원이 차단(예: 종료)된 후에 다시 전원이 재공급되는 전자 장치(401)의 재시작(또는, 재부트))없이, 전자 장치(401)에 전원이 계속해서 공급되는 상태에서 스토리지 장치(410)를 리셋하여 갱신된 펌웨어로 메모리 컨트롤러(413)를 구동시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버(423)는, 지정된 명령어(또는, 커맨드(command))(예: bdeviceFFUStatus)를 이용하여, 메모리 컨트롤러(413)의 펌웨어가 성공적으로 갱신되었는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버(423)는, 지정된 명령어에 기반하여 획득한 회신 값(return value)에 포함된 정보를 이용하여, 메모리 컨트롤러(413)의 펌웨어가 성공적으로 갱신된 것을 인식할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버(423)는, 메모리 컨트롤러(413)의 펌웨어가 성공적으로 갱신된 것에 기반하여, 설정했던 프로세서(420)(또는, 호스트 드라이버(423))의 호스트 비지 상태를 해제할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 호스트 비지 상태가 해제된 프로세서(420)(또는, 호스트 드라이버(423))는, 입출력 요청을 스토리지 장치(410)에 전달할 수 있는 상태(예: 노멀(normal) 상태)에 있을 수 있다. 호스트 비지 상태가 해제된 후, 호스트 드라이버(423)는 추가적인 입출력 요청을 스토리지 장치(410)에 제공할 수 있다. 예를 들어, 호스트 드라이버(423)는, 중단했던 스토리지 장치에 입출력 요청을 제공하는 것을 재개할 수 있다.
다양한 실시예에서, 스토리지 장치(410) 및 프로세서(420)는, 전술한 동작들에 대응하는 명령어(또는, 커맨드)를 이용하여 스토리지 장치(410)의 메모리 컨트롤러(413)를 구동시키는 펌웨어를 갱신할 수 있다. 표 1은, 비제한적인 예로서, 메모리 컨트롤러(413)의 펌웨어를 갱신하는 상기 명령어를 예시적으로 나타낸다. 예를 들어, 상기 명령어는 제덱(JEDEC) 표준의 커맨드 포맷을 사용할 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어는 flag 방식으로 구현될 수 있다.
IDN | Name | Type | Type | default | Description |
# ind | |||||
# Sel | |||||
xxh | fFFUinstall | Read/Volatile | D | 0 | Install a firmware 0b: FFU install is not started 1b: start installation of FFU |
일 실시예에서, 프로세서(420)는, 상기 명령어에 의하여, 메모리 컨트롤러(413)를 구동시키는 펌웨어의 현재 버전을 확인하여 펌웨어의 갱신이 필요한 경우(예: 메모리 컨트롤러(413)의 현재 펌웨어가 최신 버전이 아닌 경우)에 전자 장치(401)를 재시작하지 않고 갱신된 펌웨어를 메모리 컨트롤러(413)에 적용할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 명령어에 의하면, 업데이트 모듈(421)은, 메모리 컨트롤러(413)의 펌웨어의 현재 버전을 확인할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 명령어에 의하면, 업데이트 모듈(421)은, 메모리 컨트롤러(413)의 펌웨어가 갱신이 필요한 경우(예: 확인한 현재 펌웨어의 버전이 최신 버전이 아닌 경우) 호스트 드라이버(423)으로 제1 알림을 전송할 수 있다. 예를 들어, 제1 알림은, 펌메모리 컨트롤러(413)의 펌웨어가 업데이트될 필요가 있음을 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어에 의하면, 제1 알림에 기초하여 호스트 드라이버(423)는, 추가적인 입출력 요청을 스토리지 장치(410)(또는, 스토리지 장치(410)의 메모리 컨트롤러(413))에 제공하는 것을 중단할 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어에 의하면, 제1 알림에 기초하여 호스트 드라이버(423)는, 추가적인 입출력 요청을 스토리지 장치(410)(또는, 메모리 컨트롤러(413))에 전송하지 않도록 프로세서(420)(또는 호스트 드라이버(423))의 상태를 제한된 상태(예: 호스트 비지 상태)로 설정할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어에 의하여, 호스트 드라이버(423)는, 처리 대기 중인 입출력 요청(예: 펜딩 입출력 요청)의 처리가 완료되도록 지정된 시간 동안 대기할 수 있다. 호스트 드라이버(423)는, 대기하는 지정된 시간 동안에 프로세서(420)가 비활성화 상태(예: 서스펜드 상태)에 진입하지 않고 활성화 상태를 유지하도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어에 의하여, 호스트 드라이버(423)는, 처리 대기 중인 입출력 요청이 지정된 시간 내에 완료된 것에 기반하여, 업데이트 모듈(421)로 제2 알림을 전송할 수 있다. 예를 들어, 제2 알림은, 지정된 시간 내에 펜딩 입출력 요청에 대응하는 동작이 완료되어 펌웨어를 갱신할 준비가 완료되었음을 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어에 의하여, 호스트 드라이버(423)는, 갱신된 펌웨어를 스토리지 장치(410)에 쓰기 요청과 함께 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어에 의하여, 호스트 드라이버(423)는, 갱신된 펌웨어 및 갱신된 펌웨어를 스토리지 장치(410)의 버퍼(415)에 저장하도록 하는 쓰기 요청(예: 버퍼 쓰기 요청)을 스토리지 장치(410)(예: 메모리 컨트롤러(413))에 전송할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어에 의하여, 메모리 컨트롤러(413)는, 수신한 쓰기 요청에 응답하여 갱신된 펌웨어를 버퍼(415)에 저장할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 명령어에 의하여, 메모리 컨트롤러(413)는, 버퍼(415)에 저장된 갱신된 펌웨어를 이용하여 펌웨어를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 메모리 컨트롤러(413)는, 버퍼(415)에 저장된 갱신된 펌웨어를 설치할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어에 의하여, 갱신된 펌웨어가 설치된 후 업데이트 모듈(421)은, 호스트 드라이버(423)로 제3 알림을 전송할 수 있다. 예를 들어, 제3 알림은, 메모리 컨트롤러(413)에 갱신된 펌웨어의 설치가 완료되었음을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 명령어에 의하여, 호스트 드라이버(423)(또는, 프로세서(420))은, 제3 알림에 기반하여 스토리지 장치(410)를 리셋(reset)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치(410)가 리셋되는 경우, 갱신된 펌웨어가 활성화될 수 있다. 예를 들어, 리셋된 스토리지 장치(410)는 갱신된 펌웨어를 활성화할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리셋된 스토리지 장치(410)는, 갱신된 펌웨어를 이용하여 스토리지 장치(410)의 메모리 컨트롤러(413)를 구동시킬 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어에 의하여, 호스트 드라이버(423)는, 메모리 컨트롤러(413)의 펌웨어의 버전을 확인하여 메모리 컨트롤러(413)의 펌웨어의 버전이 최신 버전인 경우, 프로세서(420)의 상태를 추가적인 입출력 요청을 스토리지 장치(410)(또는, 스토리지 장치(410)의 메모리 컨트롤러(413))에 전송할 수 있는 상태(예: 노멀(normal) 상태)로 변경(또는, 전환)할 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어에 의하여, 호스트 드라이버(423)는, 지정된 명령어(예: bdeviceFFUstatus)를 이용하여 펌웨어가 성공적으로 갱신되었는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 상기 명령어에 의하여, 호스트 드라이버(423)는, 펌웨어가 성공적으로 갱신된 것에 기반하여, 프로세서(420)(또는 호스트 드라이버(423))의 제한된 상태(예: 호스트 비지 상태)를 해제할 수 있다. 예를 들어, 제한된 상태가 해제된 프로세서(420)(또는, 호스트 드라이버(423))는, 입출력 요청을 스토리지 장치(410)에 전달할 수 있는 상태(예: 노멀(normal) 상태)에 있을 수 있다. 제한된 상태가 해제된 후, 호스트 드라이버(423)는 추가적인 입출력 요청을 스토리지 장치(410)에 제공할 수 있다. 예를 들어, 호스트 드라이버(423)는, 중단했던 스토리지 장치(410)에 입출력 요청을 제공하는 것을 재개할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 스토리지 장치(410)에 포함된 메모리 컨트롤러(413)의 펌웨어를 갱신하는 경우에, 전자 장치(401)를 재시작하지 않고 스토리지 장치(410)를 리셋하여 펌웨어의 갱신을 완료할 수 있다. 일 실시예에 따른 전자 장치(401)는, 전자 장치(401)를 재시작하지 않고 스토리지 장치(410)를 리셋하여 펌웨어를 갱신함으로써 짧은 시간 내에 펌웨어를 갱신하는 향상된 효율을 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(301) 또는 도 4의 전자 장치(401))는, 메모리(예: 도 4의 메모리(411)) 및 상기 메모리를 제어하도록 구성된 메모리 컨트롤러(예: 도 4의 메모리 컨트롤러(413))를 포함하는 스토리지 장치(예: 도 1의 메모리(130) 또는 도 3의 스토리지 장치(310) 또는 도 4의 스토리지 장치(410)) 및 상기 스토리지 장치와 작동적으로(operatively) 연결되는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(320) 또는 도 4의 프로세서(420))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 메모리 컨트롤러를 구동시키는 펌웨어(firmware)의 버전(version)을 확인하고, 상기 확인한 펌웨어의 버전에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 입출력 요청을 제공하는 것을 중단하고, 상기 스토리지 장치가 처리 대기 중인 입출력 요청에 대응하는 입출력 동작을 지정된 시간 내에 완료한 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 갱신된 펌웨어를 전송하고, 상기 스토리지 장치에 상기 갱신된 펌웨어의 설치가 완료된 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치를 리셋(reset)하여 상기 메모리 컨트롤러가 상기 갱신된 펌웨어를 실행하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 확인한 펌웨어의 버전이 갱신이 필요한 버전에 대응하는 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 상기 입출력 요청을 제공하는 것을 중단하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 대기 중인 입출력 요청에 대응하는 입출력 동작이 지정된 시간 내에 완료되지 않은 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 상기 입출력 요청을 제공하는 것을 재개하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 스토리지 장치는 버퍼(buffer)(예: 도 4의 버퍼(415))를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 갱신된 펌웨어를 상기 버퍼에 저장하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치에 지속적으로 전원이 공급되는 동안 상기 스토리지 장치를 리셋하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치의 재시작(or, reboot) 없이, 상기 스토리지 장치를 리셋하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 비활성화 상태로 진입하지 않은 상태에서 상기 지정된 시간 동안 대기하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 스토리지 장치의 리셋에 기반하여 상기 메모리 컨트롤러의 상기 펌웨어가 성공적으로 갱신되었는지 여부를 확인하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 펌웨어가 성공적으로 갱신된 것을 확인한 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 상기 입출력 요청을 제공하는 것을 재개하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 메모리는 낸드 플래시 메모리(NAND flash memory)를 포함할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 프로세서의 예시적인 동작 방법의 흐름도이다.
일 실시예에 따르면, 510 동작에서, 스토리지 장치(예: 도 1의 메모리(130) 또는 도 3의 스토리지 장치(310) 또는 도 4의 스토리지 장치(410))를 포함하는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(301) 또는 도 4의 전자 장치(401))의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(320) 또는 도 4의 프로세서(420))는, 상기 스토리지 장치에 포함된 메모리(예: 도 4의 메모리(411))를 제어하는 메모리 컨트롤러(예: 도 4의 메모리 컨트롤러(413))를 구동시키는 펌웨어(firmware)의 버전(version)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 스토리지 장치는 UFS 장치일 수 있다. 예를 들어, 메모리는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 메모리는 낸드 플래시 메모리(NAND flash memory)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 프로세서는, 메모리 컨트롤러의 펌웨어가 갱신이 필요한지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 확인한 메모리 컨트롤러의 펌웨어의 버전이 최신 버전인 경우, 프로세서는 펌웨어의 갱신이 필요하지 않은 것을 인식할 수 있다. 다른 예에서, 확인한 메모리 컨트롤러의 펌웨어의 버전이 최신 버전이 아닌 경우, 프로세서는 펌웨어의 갱신이 필요한 것을 인식할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 520 동작에서, 프로세서는, 확인한 펌웨어의 버전에 기반하여, 스토리지 장치에 입출력 요청을 제공하는 것을 중단할 수 있다. 일 실시예에서, 프로세서는, 확인한 펌웨어의 버전이 최신 버전이 아님을 나타내는 제1 알림에 기초하여, 스토리지 장치에 추가적인 입출력 요청을 제공하지 않도록 상태(예: 호스트 비지 상태)를 설정할 수 있다. 예를 들어, 제1 알림은 확인한 펌웨어가 갱신될 필요가 있음을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 스토리지 장치가 처리 대기 중인 입출력 요청(예: 펜딩 입출력 요청)을 완료하도록 지정된 시간(예: 5초)동안 대기할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 대기하는 지정된 시간 동안에 비활성화 상태(예: 서스펜드(suspend) 상태)로 진입하지 않도록 전자 장치의 상태를 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 530 동작에서, 프로세서는, 처리 대기 중인 입출력 요청에 대응하는 입출력 동작을 지정된 시간 내에 완료한 스토리지 장치에 기반하여, 스토리지 장치에 갱신된 펌웨어를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 제2 알림에 기반하여 갱신된 펌웨어를 스토리지 장치에 전송할 수 있다. 예를 들어, 제2 알림은, 스토리지 장치가 지정된 시간 내에 펜딩 입출력 요청에 대응하는 동작을 완료하였음을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 제2 알림을 수신한 후 갱신된 펌웨어를 스토리지 장치의 버퍼(예: 도 4의 버퍼(415))에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리 컨트롤러는 갱신된 펌웨어를 설치(또는, 이용)하여 펌웨어를 갱신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 540 동작에서, 프로세서는, 스토리지 장치에 갱신된 펌웨어의 설치가 완료된 것에 기반하여, 스토리지 장치를 리셋(reset)하여 메모리 컨트롤러가 갱신된 펌웨어를 실행하도록 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치는 갱신된 펌웨어를 설치할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 제3 알림에 기반하여 스토리지 장치를 리셋할 수 있다. 예를 들어, 제3 알림은, 메모리 컨트롤러에 갱신된 펌웨어의 설치가 완료되었음을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 스토리지 장치를 리셋하여 갱신된 펌웨어를 실행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치가 리셋된 후, 메모리 컨트롤러는 갱신된 펌웨어가 실행됨으로써 구동될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 전자 장치의 재시작없이, 스토리지 장치를 리셋하여 메모리 컨트롤러의 갱신된 펌웨어를 활성화할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 전자 장치에 지속적으로 전원이 공급되는 동안에 스토리지 장치를 리셋하여 메모리 컨트롤러의 펌웨어의 갱신을 완료할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 지정된 명령어에 기반하여 획득한 회신 값(return value)에 포함된 정보를 이용하여, 메모리 컨트롤러의 펌웨어가 성공적으로 갱신된 것을 인식할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 펌웨어가 성공적으로 갱신된 것에 기반하여, 프로세서는, 추가적인 입출력 요청을 제공하지 않도록 설정했던 상태를 해제할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는, 추가적인 입출력 요청을 스토리지 장치에 전달할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 예시적인 동작 방법의 흐름도이다.
일 실시예에 따르면, 610 동작에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(301) 또는 도 4의 전자 장치(401))의 업데이트 모듈(예: 도 4의 업데이트 모듈(421))은, 스토리지 장치(예: 도 1의 메모리(130) 또는 도 3의 스토리지 장치(310) 또는 도 4의 스토리지 장치(410))에 포함된 메모리 컨트롤러(예: 도 4의 메모리 컨트롤러(413))를 구동시키는 펌웨어의 현재 버전을 확인할 수 있다. 예를 들어, 메모리 컨트롤러를 포함하는 스토리지 장치는 UFS 장치일 수 있다. 예를 들어, 메모리 컨트롤러는, 비휘발성 메모리(예: 낸드 플래시 메모리(NAND flash memory))를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 620 동작에서, 업데이트 모듈은, 펌웨어가 갱신이 필요한지 여부를 식별할 수 있다. 예를 들어, 펌웨어의 현재 버전이 최신 버전인 경우(NO), 업데이트 모듈은 펌웨어가 갱신될 필요가 없음을 식별할 수 있고, 따라서 업데이트 동작을 종료할 수 있다. 다른 예에서, 펌웨어의 현재 버전이 최신 버전이 아닌 경우(YES), 업데이트 모듈은 펌웨어가 갱신될 필요가 있음을 식별할 수 있다. 펌웨어가 갱신될 필요가 있는 경우, 630 동작이 수행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 630 동작에서, 호스트 드라이버(예: 도 4의 호스트 드라이버(423))는, 스토리지 장치(예: 도 1의 메모리(130) 또는 도 3의 스토리지 장치(310) 또는 도 4의 스토리지 장치(410))에 추가적인 입출력 요청이 제공되지 않도록 호스트 비지 상태를 설정할 수 있다. 일 실시예에서, 호스트 드라이버는, 스토리지 장치가 펜딩 입출력 요청(예: 처리 대기 중인 입출력 요청)에 대응하는 동작을 완료하도록 지정된 시간 동안 대기할 수 있다. 일 실시예에서, 호스트 드라이버는, 대기하는 지정된 시간 동안에 서스펜드(suspend) 상태에 진입하지 않도록 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 640 동작에서, 호스트 드라이버는 지정된 시간 내에 펜딩 입출력 요청에 대응하는 동작이 완료되었는지 여부를 식별할 수 있다. 일 실시예에서, 지정된 시간 내에 펜딩 입출력 요청에 대응하는 동작이 완료된 경우 650 동작이 수행될 수 있다. 다른 예에서, 지정된 시간 내에 펜딩 입출력 요청에 대응하는 동작이 완료되지 않은 경우 680 동작이 수행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 650 동작에서, 호스트 드라이버는 메모리 컨트롤러의 펌웨어를 갱신할 수 있다. 일 실시예에서, 호스트 드라이버는, 갱신된 펌웨어를 스토리지 장치의 버퍼(예: 도 4의 버퍼(415))에 제공할 수 있다. 메모리 컨트롤러는 갱신된 펌웨어를 이용하여 펌웨어를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 메모리 컨트롤러는 갱신된 펌웨어를 설치할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 660 동작에서, 호스트 드라이버는, 스토리지 장치를 리셋할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스토리지 장치가 리셋되는 경우, 갱신된 펌웨어가 활성화될 수 있다. 리셋된 스토리지 장치의 메모리 컨트롤러는 갱신된 펌웨어를 이용하여 구동될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버는, 전자 장치의 재시작(또는, 재부트(reboot))없이, 스토리지 장치를 리셋하여 메모리 컨트롤러를 구동시키는 갱신된 펌웨어를 활성화할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 호스트 드라이버는, 전자 장치에 전원이 지속적으로 공급되는 동안에 스토리지 장치를 리셋하여, 메모리 컨트롤러의 갱신된 펌웨어를 활성화할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 670 동작에서, 호스트 드라이버는, 지정된 명령어(예: bdeviceFFUStatus)를 이용하여, 메모리 컨트롤러의 펌웨어가 성공적으로 갱신되었는지를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 680 동작에서, 호스트 드라이버는, 펌웨어가 성공적으로 갱신된 것에 기반하여, 설정했던 호스트 비지 상태를 해제할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 호스트 비지 상태가 해제된 후, 호스트 드라이버는 입출력 요청을 스토리지 장치에 제공할 수 있는 상태(예: 노멀(normal) 상태)에 있을 수 있다. 예를 들어, 호스트 드라이버는 중단했던 스토리지 장치에 입출력 요청을 제공하는 것을 재개할 수 있다. 다른 예에서, 지정된 시간 내에 펜딩 입출력 요청에 대응하는 동작이 완료되지 않은 경우, 호스트 드라이버는 호스트 비지 상태를 해제할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(301) 또는 도 4의 전자 장치(401))의 동작 방법은, 상기 전자 장치에 포함된 스토리지 장치(예: 도 1의 메모리(130) 또는 도 3의 스토리지 장치(310) 또는 도 4의 스토리지 장치(410))의 메모리 컨트롤러(예: 도 4의 메모리 컨트롤러(413))를 구동시키는 펌웨어의 버전을 확인하는 동작, 상기 확인한 펌웨어의 버전에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 입출력 요청을 제공하는 것을 중단하는 동작, 상기 스토리지 장치가 처리 대기 중인 입출력 요청에 대응하는 입출력 동작을 지정된 시간 내에 완료한 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 갱신된 펌웨어를 전송하는 동작 및 상기 스토리지 장치에 상기 갱신된 펌웨어의 설치가 완료된 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치를 리셋(reset)하여 상기 메모리 컨트롤러가 상기 갱신된 펌웨어를 실행하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 중단하는 동작은, 갱신될 필요가 있는 버전에 대응하는 상기 확인한 펌웨어의 버전에 기반하여, 상기 입출력 요청을 제공하는 것을 중단하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 처리 대기 중인 입출력 요청에 대응하는 입출력 동작이 상기 지정된 시간 내에 완료되지 못한 것에 기반하여, 상기 입출력 요청을 제공하는 것을 재개하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 스토리지 장치는 버퍼(buffer)(예: 도 4의 버퍼(415))를 포함하고, 상기 전송하는 동작은, 상기 갱신된 펌웨어를 상기 버퍼에 저장하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 갱신된 펌웨어를 실행하는 동작은, 상기 전자 장치에 지속적으로 전원이 공급되는 동안 상기 스토리지 장치를 리셋하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 갱신된 펌웨어를 실행하는 동작은, 상기 전자 장치의 재시작(or, reboot) 없이, 상기 스토리지 장치를 리셋하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 전송하는 동작은, 상기 전자 장치가 비활성화 상태로 진입하지 않은 상태에서, 상기 지정된 시간 동안 대기하는 동작 및 상기 스토리지 장치가 상기 지정된 시간 내에 상기 처리 대기 중인 입출력 요청에 대응하는 상기 입출력 동작을 완료하였음을 나타내는 알림에 기반하여, 상기 갱신된 펌웨어를 상기 스토리지 장치에 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 메모리 컨트롤러의 상기 펌웨어가 성공적으로 갱신되었는지 여부를 확인하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 펌웨어가 성공적으로 갱신된 것을 확인한 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 상기 입출력 요청을 제공하는 것을 재개하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 스토리지 장치는 낸드 플래시 메모리(NAND flash memory)를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(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)
- 전자 장치에 있어서,메모리 및 상기 메모리를 제어하는 메모리 컨트롤러를 포함하는 스토리지 장치 ; 및상기 스토리지 장치와 작동적으로(operatively) 연결되는 프로세서를 포함하고,상기 프로세서는,상기 메모리 컨트롤러를 구동시키는 펌웨어(firmware)의 버전(version)을 확인하고,상기 확인한 펌웨어의 버전에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 입출력 요청을 제공하는 것을 중단하고,상기 스토리지 장치가 처리 대기 중인 입출력 요청 에 대응하는 입출력 동작을 지정된 시간 내에 완료한 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 갱신된 펌웨어를 전송하고,상기 스토리지 장치에 상기 갱신된 펌웨어의 설치가 완료된 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치를 리셋(reset)하여 상기 메모리 컨트롤러가 상기 갱신된 펌웨어를 실행하도록 설정된, 전자 장치.
- 제1항에 있어서,상기 프로세서는,상기 확인한 펌웨어의 버전이 갱신이 필요한 버전에 대응하는 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 상기 입출력 요청을 제공하는 것을 중단하도록 설정된, 전자 장치.
- 제1항에 있어서,상기 프로세서는,상기 처리 대기 중인 입출력 요청에 대응하는 입출력 동작이 상기 지정된 시간 내에 완료되지 못한 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 상기 입출력 요청을 제공하는 것을 재개하도록 설정된, 전자 장치.
- 제1항에 있어서,상기 스토리지 장치는 버퍼(buffer)를 포함하고,상기 프로세서는,상기 갱신된 펌웨어를 상기 버퍼에 저장하도록 설정된, 전자 장치.
- 제1항에 있어서,상기 프로세서는,상기 전자 장치에 지속적으로 전원이 공급되는 동안 상기 스토리지 장치를 리셋하도록 설정된, 전자 장치.
- 제1항에 있어서,상기 프로세서는,상기 전자 장치의 재시작(or, reboot) 없이, 상기 스토리지 장치를 리셋하도록 설정된, 전자 장치.
- 제1항에 있어서,상기 프로세서는,비활성화 상태로 진입하지 않은 상태에서 상기 지정된 시간 동안 대기하도록 설정된, 전자 장치.
- 제1항에 있어서,상기 프로세서는,상기 스토리지 장치를 리셋하는 것에 기반하여, 상기 메모리 컨트롤러의 상기 펌웨어가 성공적으로 갱신되었는지 여부를 확인하도록 설정된, 전자 장치.
- 제8항에 있어서,상기 프로세서는,상기 펌웨어가 성공적으로 갱신된 것을 확인한 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 상기 입출력 요청을 제공하는 것을 재개하도록 설정된, 전자 장치.
- 제1항에 있어서,상기 메모리는 낸드 플래시 메모리(NAND flash memory)를 포함하는, 전자 장치.
- 전자 장치의 동작 방법에 있어서,상기 전자 장치에 포함된 스토리지 장치의 메모리 컨트롤러를 구동시키는 펌웨어의 버전을 확인하는 동작;상기 확인한 펌웨어의 버전에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 입출력 요청을 제공하는 것을 중단하는 동작;상기 스토리지 장치가 처리 대기 중인 입출력 요청에 대응하는 입출력 동작을 지정된 시간 내에 완료한 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치에 갱신된 펌웨어를 전송하는 동작; 및상기 스토리지 장치에 상기 갱신된 펌웨어의 설치가 완료된 것에 기반하여, 상기 스토리지 장치를 리셋(reset)하여 상기 메모리 컨트롤러가 상기 갱신된 펌웨어를 실행하는 동작을 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
- 제11항에 있어서,상기 중단하는 동작은,상기 확인한 펌웨어의 버전이 갱신이 필요한 버전에 대응하는 것에 기반하여, 상기 입출력 요청을 제공하는 것을 중단하는 동작을 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
- 제11항에 있어서,상기 처리 대기 중인 입출력 요청에 대응하는 입출력 동작이 상기 지정된 시간 내에 완료되지 못한 것에 기반하여, 상기 입출력 요청을 제공하는 것을 재개하는 동작을 더 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
- 제11항에 있어서,상기 갱신된 펌웨어를 실행하는 동작은,상기 전자 장치에 지속적으로 전원이 공급되는 동안 상기 스토리지 장치를 리셋하는 동작을 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
- 제11항에 있어서,상기 갱신된 펌웨어를 실행하는 동작은,상기 전자 장치의 재시작(or, reboot) 없이, 상기 스토리지 장치를 리셋하는 동작을 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
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