WO2022240050A1 - 입력 전류를 제어하는 방법 및 전자 장치 - Google Patents

입력 전류를 제어하는 방법 및 전자 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2022240050A1
WO2022240050A1 PCT/KR2022/006305 KR2022006305W WO2022240050A1 WO 2022240050 A1 WO2022240050 A1 WO 2022240050A1 KR 2022006305 W KR2022006305 W KR 2022006305W WO 2022240050 A1 WO2022240050 A1 WO 2022240050A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
value
electronic device
cep
current value
current
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/006305
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
최항석
최병열
송민기
이우람
이주향
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Publication of WO2022240050A1 publication Critical patent/WO2022240050A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • H02J7/04Regulation of charging current or voltage
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/165Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/80Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the exchange of data, concerning supply or distribution of electric power, between transmitting devices and receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/00308Overvoltage protection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/20Charging or discharging characterised by the power electronics converter

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to a method and an electronic device for controlling an input current.
  • the electronic device can supply internal voltage as much as a set level to a plurality of modules, and can perform various functions based on the plurality of modules.
  • the electronic device may receive power from an external electronic device (eg, a charging device) through a wireless charging method, and may charge a battery of the electronic device and/or supply a set voltage to at least one module based on the power.
  • the electronic device may at least partially control the power management module of the electronic device so that a set voltage is supplied to at least one module.
  • the difference between the reference voltage set in the electronic device (eg, the required voltage of the electronic device) and the supply voltage supplied from the external electronic device (eg, CEP ( control error packet) may be calculated, and based on the difference value (eg, CEP value), a voltage supplied from an external electronic device may be controlled.
  • the period for calculating the CEP value may be about 55 ms to 150 ms.
  • the electronic device may transmit the CEP value to the external electronic device and adjust a voltage (eg, supply voltage) supplied from the external electronic device.
  • a voltage eg, supply voltage
  • a load current eg, input current
  • a reference voltage eg, a required voltage of the electronic device
  • the electronic device may transfer the changed CEP value to the external electronic device and receive a supply voltage adjusted based on the changed CEP value from the external electronic device.
  • the system may malfunction at least partially due to the rapidly rising supply voltage, and some components constituting the system may be damaged.
  • Various embodiments of the present disclosure may prevent a situation in which a supply voltage supplied from an external electronic device rapidly increases by preventing a situation in which an input current (eg, a load current) supplied to an electronic device rapidly fluctuates.
  • the electronic device may prevent a situation in which the electronic device malfunctions or at least partially damages some components of the system due to the rapidly increased supply voltage.
  • an electronic device may include a power supply module, a memory, a system, and a processor operatively connected to the power supply module, the memory, and the system.
  • the processor measures a first current value supplied to the system, checks a second current value stored in the memory and set to correspond to the system, and determines a difference between the first current value and the second current value. value, and when the checked difference value exceeds a set threshold value, a fluctuation range for the first current value is determined based on the threshold value, and based on the determined fluctuation range, the first current value is determined.
  • a current value may be adjusted, and an input current corresponding to the adjusted first current value may be supplied to the system through the power supply module.
  • an operation of measuring a first current value supplied to a system of an electronic device an operation of checking a second current value stored in a memory and set in correspondence with the system of the electronic device, and the An operation of checking a difference value between the first current value and the second current value, and determining a range of variation of the first current value based on the threshold value when the checked difference value exceeds a set threshold value , adjusting the first current value based on the determined fluctuation range, and supplying an input current corresponding to the adjusted first current value to the system through a power supply module.
  • a situation in which an input current (eg, load current) of an electronic device is excessively changed can be prevented, and a system of the electronic device can be controlled to stably operate.
  • the electronic device may adjust an increase/decrease width of an input current based on a set threshold value, and prevent a situation in which an overvoltage is supplied to the system. By preventing a situation in which an overvoltage is supplied to a system of an electronic device, the system can be operated more stably.
  • various effects identified directly or indirectly through this document may be provided.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a process of supplying power supplied from an external electronic device (eg, a charging device) to a system of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an external electronic device eg, a charging device
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of controlling an increase/decrease rate of input current according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a process of determining an input current value according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a graph illustrating a situation in which overvoltage of an output voltage is prevented as an increase/decrease speed of an input current is adjusted according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one 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
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, 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 the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of other functionally related components eg, camera module 180 or communication module 190). have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where 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 foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • 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, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or 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 of the electronic device 101 (eg, a user).
  • 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 sound signals 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.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • 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 detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may 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 electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • 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 one 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 at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module 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 telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • 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, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for 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 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen 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) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) 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)
  • signal e.g. commands or data
  • commands 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 part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving 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 deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (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 illustrating a process of supplying power supplied from an external electronic device (eg, a charging device) to a system of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an external electronic device eg, a charging device
  • an electronic device performs a charging function by an external electronic device (eg, the electronic devices 102 and 104 of FIG. 1 or a wireless charging device).
  • the electronic device 101 may receive power from the external electronic device 102 based on a magnetic induction method, and use the supplied power to charge a battery (eg, the battery 189 of FIG. 1 ).
  • the electronic device 101 and the external electronic device 102 may be operatively and/or electrically connected (eg, coupled) through a coil, and transmit/receive power or signals to/from each other.
  • the electronic device 101 in a state in which the coil of the electronic device 101 and the coil of the external electronic device 102 are operatively and/or electrically connected, receives wireless charging from the external electronic device 102. power can be supplied.
  • the electronic device 101 may transmit a control signal for determining a power value (eg, supply voltage) supplied from the external electronic device 102 to the external electronic device 102 .
  • the electronic device 101 may include at least one resonance element in a resonance circuit included in the power management module 188 and may change a resonance current in the external electronic device 201 .
  • the electronic device 101 may transmit a control signal for determining a power value (eg, supply voltage) supplied from the external electronic device 201 to the external electronic device 201 .
  • the external electronic device 102 may determine a power value (eg, supply voltage) to be supplied to the electronic device 101 in response to a control signal received from the electronic device 101, and use the power management module 202. Thus, by supplying the determined power value (eg, supply voltage) to the electronic device 101, the electronic device 101 may be wirelessly charged.
  • a power value eg, supply voltage
  • the electronic device 101 includes a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ), a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ), and a power management module (eg, the power management module of FIG. 1 ). 188), a battery (eg, battery 189 in FIG. 1), system 212, and/or modulator 213.
  • the power management module 188 may include a power supply module 211 and/or a rectifier circuit 210 (eg, a power receiving circuit).
  • the processor 120 may execute a program (eg, the program 140 of FIG. 1 ) stored in the memory 130 to control at least one other component (eg, a hardware or software component) and obtain various data. Can perform processing or calculations. For example, when the electronic device 101 performs a charging function through the external electronic device 201, the processor 120 efficiently performs the charging function based on at least one program 140. At least one of the electronic device 101 and/or the external electronic device 201 may be partially controlled. According to one embodiment, as at least part of the data processing and/or operation, processor 120 may include other components (e.g., power management module 188, battery 189, system 212, and/or modulator ( 213) may store the received commands or data in the memory 130 .
  • a program eg, the program 140 of FIG. 1
  • the processor 120 may include other components (e.g., power management module 188, battery 189, system 212, and/or modulator ( 213) may store the received commands or data in the memory 130 .
  • the memory 130 may include at least one component (eg, the processor 120, the power management module 188, the battery 189, the system 212, and/or the modulator 213) of the electronic device 101. It can store various data used by According to an embodiment, the memory 130 may store a reference voltage value (eg, V_TRGT 230) for charging the battery 189.
  • V_TRGT 230 may be a preset value for charging the battery 189 .
  • the processor 120 may receive power for charging the battery 189 from the external electronic device 201 and may charge the battery 189 based on the reference voltage value 230 .
  • the electronic device 101 may set a reference CEP value (eg, a control error packet value) and a threshold value, and store the set reference CEP value and threshold value in the memory 130 .
  • the reference CEP value may be a value set by the electronic device 101 so that power is not excessively supplied or insufficiently supplied from the external electronic device 201 .
  • the reference CEP value may be set within a certain range of the measured CEP value.
  • the CEP value may be calculated based on a difference value between a preset reference voltage value (eg, a required voltage value of the electronic device 101 ) and a voltage value supplied from the external electronic device 201 .
  • a set reference voltage value eg, reference voltage
  • a voltage value supplied from the external electronic device 201 eg, supply voltage
  • the electronic device 101 may be in a state in which an appropriate level of power is supplied from the external electronic device 201 and in a state in which a charging function is smoothly performed.
  • the reference CEP value may be set to have a range between -10 and +10.
  • the processor 120 periodically measures a CEP value, determines a reference voltage to be supplied from the external electronic device 201 based on the measured CEP value, and The determined reference voltage may be requested.
  • the external electronic device 201 may supply a supply voltage corresponding to the reference voltage to the electronic device 101 in response to the request.
  • the electronic device 101 may adjust an input current value (eg, a load current value) so that power is not excessively supplied from the external electronic device 201 within a range that satisfies the reference CEP value. have.
  • the input current may be a load current supplied to the system of the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may adjust the input current value based on a set threshold value, and control the system so that the CEP value also meets the reference CEP value by adjusting timing at which the input current value is adjusted. .
  • the processor 120 may periodically measure a CEP value in a wireless charging situation, and based on the measured CEP value and the reference CEP value (eg, a certain range value), the system ( 212) and/or the input current supplied to the battery 189 may be determined. For example, if the CEP value is within the range of the reference CEP values (eg, if the CEP value meets the reference CEP value), processor 120 may send system 212 and/or battery 189 The supplied input current may be reduced by the threshold value. According to an embodiment, the processor 120 may adjust the fluctuation range of the input current supplied to the system 212 based on a set threshold value, and may minimize a situation in which an overvoltage is supplied to the system 212. .
  • the processor 120 may adjust the fluctuation range of the input current supplied to the system 212 based on a set threshold value, and may minimize a situation in which an overvoltage is supplied to the system 212. .
  • the processor 120 may determine the input or output current of the power management module 188 (eg, the power supply module 211) within the set threshold. According to an embodiment, the processor 120 may prevent a situation in which the input current supplied to the system 212 rapidly fluctuates (eg, a situation in which the input current rapidly increases or decreases).
  • the electronic device 101 and the external electronic device 201 may be operatively connected (eg, coupled) through a coil, and may transmit and receive power and/or signals to and from each other.
  • the power management module 188 of the electronic device 101 and the power management module 202 of the external electronic device 201 may be operatively or electrically connected to each other.
  • the power management module 188 of the electronic device 101 may include a rectifier circuit 210 and a power supply module 211, and the rectifier circuit 210 is the power management module 202 of the external electronic device 201 can be operatively linked with
  • the electronic device 101 can receive power (eg, supply voltage) for charging the battery 189 from the external electronic device 201, and the external electronic device 201 supplies A control signal for adjusting the amount of power may be transmitted to the external electronic device 201 .
  • the electronic device 101 stores the voltage value 220 (eg, Vrec) converted from the supply voltage supplied from the external electronic device 201 through the rectifier circuit 210 and the memory 130.
  • the reference voltage value (V_TRGT) 230 may be compared, and a control signal may be transmitted to the external electronic device 201 through the modulator 213 .
  • the external electronic device 201 may adjust the amount of power (eg, supply voltage) supplied to the electronic device 101 through the power management module 202 in response to receiving the control signal. .
  • the electronic device 101 may transmit power supplied from the external electronic device 201 to the system 212 through the power supply module 211 included in the power management module 188.
  • the power supply module 211 may be included in the power management module 188 .
  • the processor 120 may check a first current value supplied to the system 212 and/or the battery 189 and a second current value set through the power supply module 211, , when the difference between the first current value and the second current value exceeds a threshold value, (eg, a situation in which the current value supplied to the system 212 rapidly fluctuates) the system 212 and/or
  • the value of the input current supplied to the battery 189 may be at least partially adjusted.
  • the first current value is an output current value of the rectifier circuit 210 converted through the rectifier circuit 210 of the power management module 188 or a power supply module of the power management module 188. It may include the input current value for (211).
  • the first current value may be a current value substantially supplied to the system 212 of the electronic device 101 .
  • the second current value may include a final target value for current control set in the electronic device 101 .
  • the first current value and the second current value may be identified as substantially the same value.
  • the electronic device 101 is configured when the difference between the first current value and the second current value exceeds a threshold value (eg, when the current value supplied to the system 212 changes rapidly).
  • An input current value corresponding to the adjusted first current value may be provided to the system 212 while adjusting the fluctuation range of the first current value (eg, target value).
  • a situation in which a current value supplied to the system 212 rapidly fluctuates may include a situation in which an application (eg, a game application) requiring excessive power is executed in the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may adjust the fluctuation range of the input current supplied to the system 212 through the power supply module 211, and the current supplied to the system 212 fluctuates rapidly. situation can be prevented.
  • the processor 120 converts the supply voltage supplied from the external electronic device 201 through the rectifier circuit 210 to a voltage value (eg, Vrec 220) and a reference stored in the memory 130. Based on the voltage value (eg, V_TRGT 230), a CEP value (eg, control error packet value) can be measured.
  • Processor 120 may adjust the input current supplied to system 212 and/or battery 189 under conditions that satisfy the CEP value.
  • the CEP value may be a reference value for determining whether to increase or decrease the amount of power supplied from the external electronic device 201 .
  • the processor 120 may measure the CEP value using (Equation 1) attached below.
  • the reference voltage value (eg, V_TRGT 230) required by the electronic device 101 and the supply voltage supplied from the external electronic device 201 are converted through the rectifier circuit 210. Based on the difference value of (eg, Vrec 220), the CEP value can be measured. According to an embodiment, the electronic device 101 may generate a table based on the measured CEP value using Equation 1 and store the table in the memory 130 . For example, if the voltage value (eg, Vrec 220) is greater than the reference voltage value (eg, V_TRGT 230), the external electronic device 201 is excessively supplying power, and the electronic device 101 ) may request the external electronic device 201 to reduce supply power.
  • the electronic device 101 may request the external electronic device 201 to increase supply power.
  • the electronic device 101 may set a reference CEP value, and within a range that satisfies the set reference CEP value, an input current value supplied to the system 212 and/or the battery 189. can be adjusted
  • the processor 120 may adjust the input current supplied to the system 212 and/or the battery 189 within a range in which the measured CEP value satisfies the reference CEP value.
  • the processor 120 may change an input current supplied to the system 212 and/or the battery 189 based on a threshold value stored in the memory 130 (eg, an increase and/or or reduction width) can be determined. For example, when the threshold value is set to about 0.25A, the processor 120 may increase the input current by about 0.25A or decrease it by about 0.25A based on about 0.25A.
  • the electronic device 101 may measure the second current value supplied to the system 212 of the electronic device 101 while the first current value corresponding to the target value is preset.
  • the electronic device 101 may adjust the first current value based on the threshold value.
  • the processor 120 may adjust the first current value based on the threshold value stored in the memory 130 under the condition that the measured CEP value meets the reference CEP value, and the adjusted second current value An input current corresponding to a current value of 1 may be supplied to the system 212 .
  • the electronic device 101 since the electronic device 101 determines the variation range of the input current based on the set threshold value, for example, the input current supplied to the system 212 rapidly increases or rapidly increases. decline can be prevented. According to an embodiment, the electronic device 101 sets a reference CEP value and adjusts the input current supplied to the system 212 and/or the battery 189 under a condition that satisfies the reference CEP value. The amount of power supplied from the external electronic device 201 may be adjusted. According to one embodiment, the processor 120 can adjust the input current delivered to the system 212 through the power management module 188 and operate the system 212 stably.
  • the system 212 may include at least one component (eg, an integrated circuit (IC), an input device, an output device, a hardware system, and/or a software system) constituting the electronic device 101 .
  • the system 212 may include essential components and/or auxiliary components in operating the electronic device 101 .
  • the system 212 may receive input current through the power supply module 211 of the power management module 188, and operate at least one component of the electronic device 101 based on the input current.
  • the electronic device 101 may perform an information processing function through the system 212 .
  • the processor 120 of the electronic device 101 may prevent a situation in which an overvoltage is supplied to the system 212 by adjusting a variation range (eg, an increase range and/or a decrease range) of the input current.
  • a variation range eg, an increase range and/or a decrease range
  • the battery 189 may be wirelessly charged by the external electronic device 201 (eg, a charging device) through the power supply module 211 .
  • the electronic device 101 may receive power from the external electronic device 201 through the power management module 188.
  • the electronic device 101 may charge the battery 189 using the supplied power through the power supply module 211 .
  • the modulator 213 may at least partially control power supplied from the external electronic device 201 .
  • the modulator 213 converts the supply voltage supplied from the external electronic device 201 through the rectifier circuit 210 to a voltage value (eg, Vrec 220) and a reference voltage value (eg, V_TRGT). Based on the CEP value measured based on (230)), a control signal to be transmitted to the external electronic device 201 may be generated.
  • the control signal may include a signal for controlling the amount of power supplied from the external electronic device 201 to the electronic device 101 .
  • the modulator 213 may transmit the control signal to the external electronic device 201 through the power management module 188 of the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may at least partially control power supply through the external electronic device 201 based on the measured CEP value.
  • a control signal transmitted by the electronic device 101 to control power supply through the external electronic device 201 may include a CEP value or be generated based on the CEP value.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device (eg, electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a processor (eg, processor 120 of FIG. 1 ), a memory (eg, memory 130 of FIG. 1 ), and a power management module. (eg, power management module 188 of FIG. 1 ), and/or a battery (eg, battery 189 of FIG. 1 ).
  • the power management module 188 may include the power supply module 211 .
  • the power management module 188 may include a rectifier circuit 210 and/or a power supply module 211 .
  • the electronic device 101 performs a charging function through an external electronic device (eg, the external electronic device 201 of FIG. 2 , the electronic devices 102 and 104 of FIG. 1 , and/or the charging device).
  • an external electronic device eg, the external electronic device 201 of FIG. 2 , the electronic devices 102 and 104 of FIG. 1 , and/or the charging device.
  • the power management module 188 of the electronic device 101 eg, the rectifier circuit 210) and the power management module of the external electronic device 201 (eg, the power management module 202 of FIG. 2) They may be operatively connected (eg, coupled) to each other, and may transmit and receive power or signals to and from each other.
  • the electronic device 101 When the electronic device 101 performs a charging function through the external electronic device 201, it may receive power from the external electronic device 201, and use the supplied power (eg, supply voltage) to charge the battery. (189) can be charged.
  • the electronic device 101 may transmit a control signal for determining a power value
  • the processor 120 may execute a program (eg, the program 140 of FIG. 1 ) stored in the memory 130 to control at least one other component (eg, a hardware or software component) and obtain various data. Can perform processing or calculations. For example, when the processor 120 performs a charging function through the external electronic device 201, the electronic device 101 and/or the electronic device 101 efficiently perform the charging function based on at least one program 140. Alternatively, at least one of the external electronic devices 201 may be partially controlled.
  • a program eg, the program 140 of FIG. 1
  • the electronic device 101 and/or the electronic device 101 efficiently perform the charging function based on at least one program 140.
  • at least one of the external electronic devices 201 may be partially controlled.
  • the memory 130 may store data for at least partially managing power supplied from the external electronic device 201 when the electronic device 101 performs a charging function.
  • the memory 130 may include a reference voltage value for charging the battery 189 (eg, V_TRGT 230 of FIG. 2 ), a system of the electronic device 101 (eg, the system 212 of FIG. 2 )
  • a reference CEP value eg, a control error packet value for determining a change in the input current supplied to the input current and a threshold value for determining a range of increase or decrease of the input current may be stored.
  • the processor 120 may perform a charging function for the battery 189 based on the reference voltage value 230, and the reference voltage value 230 (eg, V_TRGT) and external electronic
  • the amount of power supplied from the external electronic device 201 may be adjusted by comparing a voltage value 220 (eg, Vrec) supplied from the device 201 and converted through the rectifier circuit 210 .
  • the processor 120 may measure the CEP value based on the reference voltage value 230 (eg V_TRGT) and the voltage value 220 (eg Vrec), and based on the CEP value, The amount of power supplied from the external electronic device 201 may be adjusted.
  • the processor 120 may compare a reference CEP value (eg, a preset value) with a periodically measured CEP value, and according to the comparison result, the amount of power supplied from the external electronic device 201 can be adjusted.
  • a reference CEP value eg, a preset value
  • the processor 120 may set a threshold value for limiting an increase/decrease width of the load current and may store the threshold value in the memory 130 .
  • the processor 120 identifies a situation in which the load current rapidly changes, and in response to the situation, the processor 120 controls the load current so that the increase and/or decrease of the load current does not exceed the threshold value. can be adjusted. For example, when an application is executed while the system changes from an off state to an on state, a situation in which a load current rapidly increases may occur. In this case, the processor 120 may at least partially limit the function and/or operation of the application and prevent the load current from rapidly increasing.
  • the power management module 188 is a rectifier circuit 210 for obtaining and converting power supplied from the external electronic device 201 and a power supply module for supplying input current to the system 212 of the electronic device 101. (211).
  • the power management module 188 may convert the supply voltage supplied from the external electronic device 201 through the rectifier circuit 210 .
  • the power management module 188 may supply the power to at least one component (eg, the system 212) constituting the electronic device 101 through the power supply module 211.
  • the processor 120 may check the voltage value 220 supplied from the external electronic device 201 through the power management module 188, and determine the voltage value 220 and the reference voltage value. (230) can be compared.
  • the processor 120 may measure the CEP value based on the voltage value 220 and the reference voltage value 230, and the trend of the CEP value (eg, a situation in which the CEP value changes over time) can be checked.
  • the processor 120 may adjust power supplied from the external electronic device 201 through the power management module 188 based on a situation in which the CEP value changes.
  • the processor 120 may supply input current to components (eg, the system 212 and/or the battery 189) of the electronic device 101 through the power supply module 211.
  • the electronic device 101 may set a current value (eg, a target current value, a second current value) corresponding to each component, and the processor 120 may correspond to the component.
  • the processor 120 may supply an input current corresponding to the measured first current value to the component based on the target current value (eg, the second current value).
  • the processor 120 may control the variation range of the input current supplied to the component to prevent a situation in which the current supplied to the component rapidly increases or decreases rapidly.
  • the processor 120 may measure a current value (eg, a first current value) supplied to the component through the power supply module 211, and obtain the first current value and the second current value (eg, a target current value). value) can be checked.
  • the processor 120 may detect a situation in which the current supplied to the component rapidly increases or decreases based on the difference value and the threshold value stored in the memory 130 . For example, when the difference value exceeds the threshold value, the processor 120 may detect that the current supplied to the component is rapidly changed.
  • the processor 120 when the current rapidly fluctuates, the processor 120 increases or decreases the first current value by the threshold value, and then responds to the first current value to the component.
  • input current can be supplied.
  • the processor 120 may set a threshold value in advance, and determine an increase and/or decrease amount (eg, a range of current fluctuation, an increase range, and a decrease range of current) based on the threshold value.
  • the battery 189 may receive power supplied from the external electronic device 201 through the power supply module 211 and be at least partially charged based on the power. According to an embodiment, when performing a charging function, the electronic device 101 may receive power from the external electronic device 201 and at least partially charge the battery 189 based on the supplied power.
  • the processor 120 of the electronic device 101 is configured to a component (eg, system 212) of the electronic device 101 through the power supply module 211 of the power management module 188.
  • the input first current value and the second current value stored in the memory 130 and corresponding to the target value for current control may be compared.
  • the processor 120 may check whether the difference value between the first current value and the second current value exceeds a threshold value stored in the memory 130, and if the difference value exceeds the threshold value (eg, component A situation in which the current supplied to the device rapidly increases or decreases)
  • the value of the input current supplied to the component may be adjusted.
  • a situation in which the current (input current) supplied to a component rapidly fluctuates may include a situation in which an application requiring a lot of power is continuously executed, and heat generation occurs due to the execution of the application. may include situations where
  • the processor 120 changes the first current value to a value increased by the threshold value or decreased by the threshold value in response to a situation in which the current supplied to the component rapidly fluctuates. and supply an input current corresponding to the changed first current value to the component.
  • the processor 120 may prevent an abrupt increase and/or a rapid decrease in input current supplied to a component (eg, system 212 ).
  • an electronic device may include a power supply module (eg, the power supply module 211), a memory (eg, the memory 130), and a system (eg, the system 212). )), and a processor (eg, processor 120) operatively connected to the power supply module 211, the memory 130, and the system 212.
  • a power supply module eg, the power supply module 211
  • a memory eg, the memory 130
  • a system eg, the system 212).
  • processor eg, processor 120
  • the processor 120 measures a first current value supplied to the system 212, checks a second current value stored in the memory 130 and set corresponding to the system 212, and Checking a difference value between the first current value and the second current value, and determining a variation range for the first current value based on the threshold value when the checked difference value exceeds a set threshold value; , Based on the determined fluctuation range, the first current value may be adjusted, and an input current corresponding to the adjusted first current value may be supplied to the system 212 through the power supply module 211. .
  • the electronic device 101 further includes a rectifier circuit (eg, the rectifier circuit 210) and a battery (eg, the battery 189), and the processor 120, when performing a charging function, , Power is supplied from an external electronic device (eg, the external electronic device 201), the power supplied from the external electronic device 201 is converted through the rectifier circuit 210, and based on the converted power
  • the battery 189 may be charged.
  • the processor 120 calculates a voltage value converted by the power supplied from the external electronic device 201 through the rectifier circuit 210 and a reference voltage value stored in the memory 130. Based on this, a control error packet (CEP) value may be measured, and based on the measured CEP value and the reference CEP value stored in the memory 130, whether to adjust the first current value may be determined.
  • CEP control error packet
  • the reference CEP value is set to a certain range such as -CEP value to +CEP value, and when the measured CEP value is included in the range of the reference CEP value, the measured CEP value is Characterized in that it meets the standard CEP value.
  • the processor 120 may increase or decrease the first current value by the determined variation width when the measured CEP value satisfies the reference CEP value.
  • the processor 120 sets the first current value as the first current value when the measured CEP value meets the reference CEP value in a state in which the difference value decreases by exceeding the threshold value.
  • the input current corresponding to the first current value reduced by the determined variation range and reduced by the variation range may be supplied to the system 212 .
  • the processor 120 sets the first current value to the determined value when the measured CEP value satisfies the reference CEP value in a state in which the difference value increases beyond the threshold value.
  • the input current corresponding to the first current value increased by the fluctuation width and the input current corresponding to the first current value increased by the fluctuation width may be supplied to the system 212 .
  • the processor 120 may maintain the first current value when the measured CEP value does not satisfy the reference CEP value.
  • the processor 120 may measure the CEP value based on a set period.
  • the processor 120 generates a control signal for controlling the power value supplied from the external electronic device 201 based on the measured CEP value, and the rectifier circuit 210 Through, the generated control signal may be transmitted to the external electronic device 201 .
  • the system 212 may include at least one component constituting the electronic device 101 .
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of controlling an increase/decrease rate of input current according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, electronic device 101 of FIG. 1
  • is an input supplied to at least one component eg, system (system 212 and/or battery 189 of FIG. 2 )
  • a current value for the input current may be adjusted so that the current and/or the load current rapidly increases or the input current and/or the load current rapidly decreases.
  • the electronic device 101 may set a threshold value and determine a range of variation of the input current based on the set threshold value.
  • the electronic device 101 may prevent a situation in which the input current rapidly fluctuates, thereby preventing a situation in which the input current rapidly fluctuates. A situation in which at least one component is damaged or an operation is stopped can be reduced.
  • the processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ) of the electronic device 101 may perform a charging function, and the external electronic device (eg, the electronic devices 102 and 104 of FIG. 1 )
  • a battery eg, the battery 189 of FIG. 1
  • the processor 120 may receive power from the external electronic device 201 or transmit a control signal related to the power to the external electronic device 201 while being operatively connected to the external electronic device 201 .
  • the processor 120 may measure a first current value supplied to the electronic device 101 (eg, the system (the system 212 of FIG. 2 and/or the battery 189). For example, When performing a charging operation, the electronic device 101 may receive power (eg, supply voltage) from the external electronic device 201 and supply the power through a rectifier circuit (eg, the rectifier circuit 210 of FIG. 2 ). The electronic device 101 may convert the supply voltage to generate an input current (eg, a first current value) supplied to the system 212. According to one embodiment, the processor 120 may measure an input current (eg, a first current value) supplied to the system 212 through a power supply module (eg, the power supply module 211 of FIG. 2 ).
  • a power supply module eg, the power supply module 211 of FIG. 2
  • the processor 120 may check the set second current value. For example, the processor 120 may set a required current value as a second current value during a charging operation of the battery 189 and store the set second current value in the memory 130 .
  • the second current value may be set based on an input current (eg, load current) supplied to a component (eg, system (system 212 of FIG. 2 )).
  • the processor 120 may check a difference between the first current value and the second current value (eg, the amount of change in the input current).
  • the electronic device 101 may receive power from the external electronic device 201 when performing a charging function.
  • the electronic device 101 may detect a situation in which the input current is changed in the process of charging the battery 189 based on the supplied power.
  • the electronic device 101 simultaneously performs at least one other function (eg, execution of at least one app or execution of an application that consumes a lot of power) while performing a charging function, the electronic device 101 ) Heat may be generated in at least one component constituting the.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 wirelessly charges the battery 189 and executes a game application, heat may be generated, and the electronic device 101 may generate a charging current according to the performance of the charging function (eg: input current) can be reduced.
  • the processor 120 may check the amount of change in input current to be supplied to the at least one component (eg, a difference between a first current value and a second current value).
  • the difference value may include a value obtained by subtracting the first current value from the second current value.
  • the processor 120 may measure the input current according to a set period, and determine a change amount of the input current (eg, an increase amount when increased, or a decrease amount when decreased). For example, the processor 120 may check the amount of change in input current per time.
  • a change amount of the input current eg, an increase amount when increased, or a decrease amount when decreased.
  • the processor 120 may check whether the checked difference value (eg, the amount of change in input current) exceeds a threshold value.
  • the threshold value may be a reference value for determining whether the input current or the load current rapidly changes.
  • the processor 120 may determine a variation range of the input current based on the threshold value, and may increase or decrease the input current by the variation range. For example, when the threshold value is set to about 0.25A, the processor 120 checks whether the difference value exceeds about 0.25A, and if the change amount exceeds about 0.25A, the change in the input current The width can be determined to be about 0.25A.
  • the processor 120 may increase or decrease the first current value (eg, the input current) by about 0.25A, and supply the first current to at least one component (eg, the system 212).
  • the processor 120 may change the first current value based on the threshold value in operation 409. For example, the processor 120 may decrease or increase the first current value by the threshold value. According to an embodiment, the processor 120 may determine the first current value within a range not exceeding the set threshold value.
  • the threshold value may include a fluctuation range of the input current.
  • the processor 120 supplies an input current to at least one component (eg, the system 212 and/or the battery 189) constituting the electronic device 101 with the changed first current value. You can control it.
  • the processor 120 may configure the at least one component through a power supply module (eg, the power supply module 211 of FIG. 2 ) of a power management module (eg, the power management module 188 of FIG. 1 ).
  • An input current corresponding to the changed first current value may be supplied to an element (eg, the system 212 and/or the battery 189).
  • the electronic device 101 checks a situation in which an input current (eg, load current) supplied to a system (eg, the system 212 of FIG. 2) rapidly fluctuates, and the input current rapidly changes.
  • the input current may be adjusted based on a set threshold so as not to fluctuate undesirably.
  • the electronic device 101 supplies current to at least one component (eg, the system 212 of FIG. 2 ) based on the adjusted input current, so that the at least one component is damaged or its operation is stopped. situation can be prevented.
  • the electronic device 101 may set a reference CEP value and change an input current value supplied to the system 212 within a range that satisfies the reference CEP value. According to an embodiment, the electronic device 101 may periodically measure a CEP value in response to a situation in which an input current value is changed, and may check whether the measured CEP value satisfies a reference CEP value. . According to an embodiment, the electronic device 101 may adjust the input current value under the condition that the CEP value satisfies the reference CEP value. If the CEP value does not satisfy the reference CEP value, the electronic device 101 may increase the timing (eg, timing) of adjusting the input current value so that the CEP value meets the reference CEP value. .
  • timing eg, timing
  • the processor 120 may control the input current (eg, load current) to be supplied to the electronic device 101 based on the second current value.
  • the situation in which the difference value does not exceed the threshold value may be a situation in which the input current supplied to the system 212 does not change rapidly.
  • the processor 120 may control input current to be supplied to the system 212 and/or the battery 189 based on the preset second current value.
  • the electronic device 101 may determine a variation range of the input current supplied to the system 212 based on a preset threshold value.
  • the electronic device 101 can prevent a situation in which the input current (eg, load current) rapidly fluctuates, and also prevents a situation in which power supplied from the external electronic device 201 (eg, supply voltage) rapidly fluctuates. can do.
  • the electronic device 101 may prevent a situation in which the input current (eg, load current) to the system 212 and/or the battery 189 rapidly fluctuates while continuing the charging function.
  • the electronic device 101 may perform operation 401 at a designated period.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a process of determining an input current value according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • has an input current supplied to at least one component eg, a system (the system 212 of FIG. 2 )) or a load current that is rapidly
  • the electronic device 101 may set a threshold value, and determine a situation in which the input current value increases or rapidly decreases, and adjusts the input current value so that the input current does not change rapidly.
  • the variation range of the input current value may be determined, for example, the electronic device 101 may increase the input current value by the variation range or decrease the input current value by the variation range, and the input current value may rapidly fluctuate.
  • the electronic device 101 can reduce a situation in which the at least one component is damaged or stops operating by preventing a situation in which the input current value rapidly fluctuates.
  • the electronic device 101 may set a reference CEP value (eg, a range of CEP values), and may change an input current value under a condition that satisfies the reference CEP value. For example, the electronic device 101 may periodically measure a CEP value in response to a situation in which the input current value is changed, and may check whether the measured CEP value satisfies the reference CEP value. According to an embodiment, the electronic device 101 may adjust the input current value under the condition that the CEP value satisfies the reference CEP value. If the CEP value does not satisfy the reference CEP value, the electronic device 101 may increase the timing (eg, timing) for adjusting the input current value. For example, when the adjustment timing of the input current value becomes longer, the CEP value may be changed to meet the reference CEP value, and the electronic device 101 may adjust the input current value.
  • a reference CEP value eg, a range of CEP values
  • the electronic device 101 may measure a CEP value and request supply power (eg, supply voltage) from the external electronic device 201 based on the measured CEP value.
  • the electronic device 101 may set a reference CEP value and manage the CEP value to maintain the CEP value within the range of the reference CEP value. For example, the electronic device 101 may delay an adjustment time point for the input current and manage the CEP value so that the CEP value is within a reference CEP range.
  • the electronic device 101 may prevent a situation in which the amount of power (eg, supply voltage) supplied to the electronic device 101 from the external electronic device 201 changes rapidly by managing the CEP value. have.
  • FIG. 5 a flowchart of a process in which the electronic device 101 adjusts an input current value (eg, a load current value) supplied to the system is shown.
  • an input current value eg, a load current value
  • the electronic device 101 may decrease the input current value based on the threshold value set in operations 503 to 506. have.
  • the electronic device 101 may determine the variation range of the input current value based on the set threshold value.
  • the electronic device 101 when the input current value supplied to the system or the load current value rapidly increases, the electronic device 101 operates based on the threshold value set in operations 503, 504, and 507 to 509.
  • the input current value can be reduced.
  • the electronic device 101 can prevent a situation in which an input current supplied to the system 212 is rapidly changed, and a situation in which the system is damaged or damaged.
  • the processor 120 may measure a first current value (eg, input current) supplied to the electronic device 101 (eg, the system 212 and/or the battery 189). For example, when performing a charging operation, the electronic device 101 may receive power (eg, supply voltage) from the external electronic device 201 and use a rectifier circuit (eg, the rectifier circuit 210 of FIG. 2 ). Through, it is possible to convert the supply voltage. The electronic device 101 may generate an input current (eg, a first current value) supplied to the system 212 by converting the supply voltage. According to an embodiment, the processor 120 may measure an input current (eg, a first current value) supplied to the system 212 through a power supply module (eg, the power supply module 211 of FIG. 2 ). can
  • the processor of the electronic device 101 may check the set second current value (eg, a target value or a reference value). For example, the processor 120 may set a required current value as a second current value during a charging operation of the battery 189, and store the set second current value in a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ). ) can be stored.
  • the second current value may be set based on an input current (eg, a load current) supplied to a component (eg, a system).
  • the processor 120 may check a difference between the first current value and the second current value.
  • the difference value may be a value obtained by subtracting the first current value from the second current value.
  • the electronic device 101 may receive power (eg, supply voltage) from the external electronic device 201 .
  • the electronic device 101 may check a situation in which the input current supplied to the system 212 is changed in the process of charging the battery 189 based on the supplied power.
  • the electronic device 101 may increase the input current value in response to a situation in which heat is generated.
  • the processor 120 may check the amount of change in input current supplied to at least one component constituting the electronic device 101 (eg, the system 212).
  • the processor 120 may check whether the checked difference value is smaller than a negative (-) value of a set threshold value. For example, the processor 120 may determine whether the difference value has changed (eg, decreased) more than the absolute value of the threshold value.
  • the threshold may include a previously set set value and/or a reference value, and may be a set value for stably maintaining a system (eg, at least one component) of the electronic device 101 .
  • the threshold value may be determined as a fluctuation range of the input current, and the system may be stably maintained even if the input current changes (eg, increases or decreases) by the threshold value.
  • the processor 120 may check whether the difference value is smaller than a negative (-) value of the threshold value.
  • the processor 120 compares the measured CEP value with a preset reference CEP value can For example, the processor 120 may periodically measure the CEP value.
  • the processor 120 sets the first current value to the threshold value (eg : about 0.25A).
  • the processor 120 may check whether the measured CEP value exceeds a reference CEP value (eg, a CEP range).
  • the CEP value is a voltage value (eg, Vrec 220 of FIG. 2 ) obtained by converting a supply voltage supplied from the external electronic device 201 through a rectifier circuit (eg, the rectifier circuit 210 of FIG. 2 ). )) and a preset reference voltage value (eg, V_TRGT 230 of FIG. 2).
  • the processor 120 may measure a CEP value according to a cycle, and in operation 505 may compare the measured CEP value with a reference CEP value.
  • the reference CEP value is a voltage value that must be supplied from the external electronic device 201 in order for the electronic device 101 performing the charging function to stably maintain the system (eg, at least one component).
  • the processor 120 may adjust the power supplied from the external electronic device 201 so as not to be lower than the reference CEP value.
  • the processor 120 may change the input current value supplied to the system 212 under the condition that the measured CEP value satisfies the reference CEP value.
  • the reference CEP value may be set within a predetermined range, and when the measured CEP value is within the predetermined range, a condition that the measured CEP value meets the reference CEP value is established.
  • the processor 120 may delay changing the input current value. For example, when the input current value is maintained for a predetermined time, the CEP value may be included in the range of the reference CEP value.
  • the electronic device 101 may adjust the input current value under the condition that the measured CEP value satisfies the reference CEP value.
  • the processor 120 may decrease the first current value by a threshold value, and supply an input current corresponding to the reduced first current value to a system (eg, the system 212 of FIG. 2). .
  • the processor 120 may limit the fluctuation range of the first current value to a threshold value, and prevent an abrupt decrease in input current.
  • the processor 120 may reduce the input current value supplied to the system within a range smaller than a threshold value.
  • the electronic device 101 may repeatedly perform operations 503 to 506 in response to a situation in which the input current rapidly decreases.
  • the electronic device 101 may prevent a situation in which the input current rapidly decreases by determining the fluctuation range of the first current value based on the threshold value.
  • the processor 120 sets the first current value by a threshold value (eg, about 0.25A). can increase
  • the processor 120 may check whether the measured CEP value is smaller than a reference CEP value (eg, a CEP range).
  • the CEP value is a voltage value (eg, Vrec 220 of FIG. 2 ) obtained by converting a supply voltage supplied from the external electronic device 201 through a rectifier circuit (eg, the rectifier circuit 210 of FIG. 2 ). )) and a preset reference voltage value (eg, V_TRGT 230 of FIG. 2).
  • the processor 120 may measure a CEP value according to a cycle, and in operation 508 compare the measured CEP value with a reference CEP value.
  • the reference CEP value is a voltage value that must be supplied from the external electronic device 201 in order for the electronic device 101 performing the charging function to stably maintain the system (eg, at least one component).
  • the processor 120 may adjust power supplied from the external electronic device 201 so that it does not become higher than the reference CEP value.
  • the processor 120 may change the input current value under the condition that the measured CEP value satisfies the reference CEP value.
  • the reference CEP value may be set within a predetermined range, and when the measured CEP value is within the predetermined range, a condition that the measured CEP value meets the reference CEP value is established.
  • the processor 120 may delay changing the input current value. For example, when the input current value is maintained, the CEP value is included in the range of the reference CEP value.
  • the electronic device 101 may change the input current value under the condition that the measured CEP value satisfies the reference CEP value.
  • the processor 120 may increase the first current value by a threshold value.
  • the processor 120 may limit the fluctuation range of the first current value to a threshold value and prevent a sudden increase in input current.
  • the processor 120 may increase the input current value supplied to the system within a range smaller than a threshold value.
  • the electronic device 101 may repeatedly perform operations 503, 504, 507 and 508 in response to a situation where the input current rapidly increases.
  • the electronic device 101 may prevent a situation in which the input current rapidly increases by determining the fluctuation range of the first current value based on the threshold value.
  • the processor 120 may change the first current value to the second current value in operation 510 (No).
  • the situation in which the difference value is less than or equal to the threshold value may include a situation in which the load current does not rapidly change.
  • the electronic device 101 converts the first current value to the second current value when the load current does not change rapidly (eg, when the difference between the first current value and the second current value is less than or equal to a threshold value). value can be changed.
  • the electronic device 101 checks a situation in which an input current (eg, a load current) supplied to at least one component (eg, the system 212) rapidly increases or decreases,
  • the current value can be adjusted so that the input current does not fluctuate rapidly.
  • the electronic device 101 may perform operations 503, 504, 505, and 506 in response to a situation in which the input current rapidly decreases, and based on a set threshold value, the input current reduction can be determined.
  • the electronic device 101 may perform operations 503, 504, 507, 508, and 509 in response to a situation in which the input current rapidly increases, and based on a set threshold value, the input current increase can be determined.
  • the electronic device 101 may check whether the input current is changed, and if the variation range of the input current exceeds a set threshold value, the electronic device 101 adjusts the variation range of the input current based on the threshold value.
  • the electronic device 101 may reduce a situation in which the at least one component is damaged or stops operating by preventing a situation in which the current value of the input current rapidly fluctuates.
  • FIG. 6 is a graph illustrating a situation in which overvoltage of an output voltage is prevented as an increase/decrease speed of an input current is adjusted according to various embodiments of the present disclosure.
  • a first graph 611 shows a CEP value periodically measured by an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) and a reference CEP value 602 .
  • the second graph 612 shows a current value Iout of an input current applied to at least one component (eg, a system) constituting the electronic device 101 and a preset threshold value 601 .
  • the second graph 612 may indicate a current value applied to at least one component (eg, system) constituting the electronic device 101 .
  • a third graph 613 shows a period in which at least one packet is transmitted to an external device (eg, an external charging device).
  • the electronic device 101 may measure a CEP value corresponding to a start point 613-1 when at least one packet is transmitted, and input an input value corresponding to an end point 613-2 when the at least one packet is transmitted. Current value can be measured.
  • a fourth graph 614 shows a voltage value (eg, a supply voltage value) supplied to the electronic device 101 from the external electronic device 201 .
  • the electronic device 101 may include a threshold value 601 (eg, about 0.25A) and a reference CEP value (eg, about 0.25A) to stably maintain a system (eg, at least one component) of the electronic device 101 . 602) (eg, about 10, -10 to +10, a certain range) can be set.
  • the processor of the electronic device 101 corresponds to the starting time point 613-1 (eg, time point 1t) of the packet, and obtains a first CEP value 621 ) can be measured, and the input current value (eg, the first input current value 622) supplied to the system can be measured in response to the packet end point 613-2 (eg, 2t time point).
  • an event 603 eg, a situation in which an input current (eg, load current) rapidly fluctuates may occur between time points 1t and 2t.
  • the event 603 in which the input current rapidly fluctuates may occur while the electronic device 101 is performing a charging function, and at least one other function (eg, execution of at least one app, power consumption) occurs. application execution) may include a situation in which heat is generated in at least one component constituting the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 responds to the occurrence of the event, based on the set threshold 601, the range of variation (eg, the range of increase and/or or reduction width) can be determined.
  • the electronic device 101 may adjust the input current applied to at least one component by limiting the fluctuation range of the input current based on the threshold value 601 .
  • the processor 120 may measure a first CEP value 621 at a time point of 1t and may measure a first input current value 622 at a time point of 2t.
  • the first input current value 622 may include an input current value supplied to at least one component (eg, the system 212 and/or the battery 189) at a time of 2t.
  • the first input current value 622 may be reduced by a threshold value 601 (eg, about 0.25 A) compared to a previous input current value in response to the occurrence of the event 603. .
  • the processor 120 may measure the first input current value 622 of about 1.0A at the time of 2t.
  • the processor 120 may supply an input current to at least one component based on the first input current value 622 at a time point of 2t.
  • the output voltage in response to the occurrence of the event 603, the output voltage may be changed, and as the output voltage is changed, the first CEP value 621 may be lowered to the second CEP value 623. have.
  • the second CEP value 623 may satisfy the reference CEP value 602 (eg, -10 to +10).
  • the processor 120 may measure a second CEP value 623 at a time point of 3t. Although the second CEP value 623 is lower than the first CEP value 621, it is higher than the -reference CEP value 602 (eg, about -10), so the processor 120 sets the first input current value ( 622) to the second input current value 624 by the threshold value 601. The processor 120 converts the first input current value 622 (eg, about 1.0 A) to the second input current value 624 (eg, about 0.75 A) based on the threshold value 601 (eg, about 0.25 A). A) can be lowered. According to an embodiment, the processor 120 may supply an input current to at least one component based on the second input current value 624 at a time point of 4t.
  • the processor 120 may supply an input current to at least one component based on the second input current value 624 at a time point of 4t.
  • the processor 120 may adjust an input current supplied to at least one component based on a period in which at least one packet is transmitted.
  • an operation between 4t and 5t includes an operation in which the input current is adjusted about twice, which is an operation from 1t to 2t and from 3t to 4t It may be substantially the same operation.
  • the 4t to 5t operation may operate substantially the same as the 1t to 2t operation and the 3t to 4t operation.
  • the processor 120 may measure a third CEP value 625 at a time point of 5t.
  • the third CEP value 625 may be a voltage value lower than the -reference CEP value 602 (eg, about -10).
  • the third CEP value 625 may not satisfy the reference CEP value 602 (eg, -10 to +10). Since the third CEP value 625 is lower than the -reference CEP value 602, the processor 120 does not change the input current value, and the previous input current value (eg, the third input current value 626, about 0.25A). For example, the processor 120 may maintain the third input current value 626 (eg, about 0.25A) from the time point 5t to the time point 7t.
  • the CEP value may increase as time passes in a state where the input current value is maintained. For example, when the CEP value increases, the CEP value may satisfy the reference CEP value 602 (eg, -10 to +10).
  • the processor 120 may measure a fourth CEP value 627 at a time point of 7t. As time elapses while maintaining a constant input current value (eg, the third input current value 626), the fourth CEP value 627 may increase more than the third CEP value 625. According to an embodiment, the fourth CEP value 627 may satisfy the reference CEP value 602 (eg, -10 to +10). The fourth CEP value 627 may be a higher voltage value than the -reference CEP value 602 (eg, about -10). According to an embodiment, at 7t when the fourth CEP value 627 meets the reference CEP value 602, the processor 120 determines the third CEP value 627 based on the threshold value 601 (eg, about 0.25A). The input current value 626 may be reduced to a fourth input current value 628 .
  • the threshold value 601 eg, about 0.25A
  • the electronic device 101 determines the threshold value 601 when the CEP value satisfies the reference CEP value 602 (eg -10 to +10) (eg, 1t to 5t). As a result, the input current value Iout supplied to at least one component may be reduced. For example, the electronic device 101 can prevent a situation in which the input current value rapidly fluctuates by differentially reducing the input current value.
  • the reference CEP value 602 eg -10 to +10
  • a voltage value (eg, about 10V) supplied from the external electronic device 201 to the electronic device 101 is maintained substantially constant.
  • the electronic device 101 may differentially reduce the current value of the input current supplied to at least one component based on the set threshold 601 (eg, about 0.25 A). .
  • the electronic device 101 may adjust the input current value so that power (eg, supply voltage) supplied from the external electronic device 201 is maintained substantially constant.
  • the electronic device 101 may manage the CEP value by setting the reference CEP value 602 while gradually decreasing the input current value.
  • the electronic device 101 sets the input current value for a certain period of time (eg, a packet transmission period) so that the CEP value is within the range of the reference CEP value 602. can keep According to an embodiment, the electronic device 101 may at least partially manage the CEP value and prevent a situation in which excessive power is supplied from the external electronic device 201 . The electronic device 101 may prevent a situation in which a system (eg, at least one component) of the electronic device 101 is at least partially damaged by preventing a situation in which an input current (eg, load current) rapidly fluctuates. can
  • the electronic device 101 may differentially reduce the current value of the input current based on a set threshold. .
  • the electronic device 101 may determine the variation range of the input current by the threshold value so that the input current does not rapidly fluctuate.
  • the electronic device 101 may decrease an input current value supplied to the system within a range smaller than a threshold value, and supply the reduced input current value to the system.
  • a charging function when the electronic device 101 performs a charging function, power supplied from an external electronic device (eg, the external electronic device 201) is transferred to a rectifying circuit (eg, the rectifying circuit 210). An operation of converting through , and an operation of charging a battery (eg, the battery 189) of the electronic device based on the converted power may be further included.
  • an external electronic device eg, the external electronic device 201
  • a rectifying circuit eg, the rectifying circuit 210.
  • a control error packet (CEP) value may further include determining whether to adjust the first current value based on the measured CEP value and the reference CEP value stored in the memory.
  • the reference CEP value is set to a certain range such as -CEP value to +CEP value, and when the measured CEP value is included in the range of the reference CEP value, the measured CEP value is It may be characterized as meeting the standard CEP value.
  • the method according to an embodiment may further include increasing or decreasing the first current value by the determined variation range when the measured CEP value satisfies the reference CEP value.
  • the method according to an embodiment may further include maintaining the first current value when the measured CEP value does not satisfy the reference CEP value.
  • the method includes measuring the CEP value based on a set period, and generating a control signal for controlling a power value supplied from the external electronic device 201 based on the measured CEP value. and transmitting the generated control signal to the external electronic device 201 through the rectifying circuit 210.
  • Supplying the input current to the system 212 includes supplying the input current corresponding to the adjusted first current value to at least one component constituting the electronic device 101. More actions may be included.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may 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, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a 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.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a storage medium readable by a device such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object 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 aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 전력 공급 모듈, 메모리, 시스템, 및 상기 전력 공급 모듈, 상기 메모리 및 상기 시스템에 작동적으로 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 시스템에 공급되는 제 1 전류값을 측정하고, 상기 메모리에 저장되고, 상기 시스템에 대응하여 설정된 제 2 전류값을 확인하고, 상기 제 1 전류값 및 상기 제 2 전류값 간의 차이값을 확인하고, 상기 확인된 차이값이 설정된 임계값을 초과하는 경우, 상기 임계값을 기반으로, 상기 제 1 전류값에 대한 변동 폭을 결정하고, 상기 결정된 변동 폭을 기반으로, 상기 제 1 전류값을 조정하고, 상기 전력 공급 모듈을 통해, 상기 조정된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 시스템에 공급할 수 있다. 그 밖에 다양한 실시예들이 가능할 수 있다.

Description

입력 전류를 제어하는 방법 및 전자 장치
본 발명의 다양한 실시 예는 입력 전류를 제어하는 방법 및 전자 장치에 관한 것이다.
최근, 모바일 컨버전스(mobile convergence)가 진행됨에 따라, 전자 장치(예: 스마트 폰)는 점차 소형화되고, 여러 가지 기능들(예: 통신 기능, 또는 카메라 기능)을 수행하기 위한 복수 개의 모듈들이 내장될 수 있다. 전자 장치는 복수 개의 모듈들에 설정된 크기만큼의 내부 전압을 공급할 수 있고, 상기 복수 개의 모듈들을 기반으로, 다양한 기능을 수행할 수 있다.
전자 장치는 무선 충전 방식에 의해, 외부 전자 장치(예: 충전 장치)로부터 전력을 공급 받을 수 있고, 상기 전력을 기반으로, 전자 장치의 배터리를 충전 및/또는 적어도 하나의 모듈에 설정된 전압을 공급할 수 있다. 전자 장치는 적어도 하나의 모듈에 설정된 전압이 공급되도록, 전자 장치의 전력 관리 모듈을 적어도 부분적으로 제어할 수 있다.
전자 장치는 외부 전자 장치(예: 충전 장치)를 통한 무선 충전 시, 전자 장치에서 설정된 기준 전압(예: 전자 장치의 요구 전압) 및 외부 전자 장치로부터 공급된 공급 전압 간의 차이값(예: CEP(control error packet) 값)을 산출할 수 있고, 상기 차이값(예: CEP값)을 기반으로, 외부 전자 장치로부터 공급되는 전압을 제어할 수 있다.
일반적으로, CEP값을 계산하는 주기는 약 55ms~150ms일 수 있다. 전자 장치는 상기 주기를 기반으로, CEP값을 외부 전자 장치에 전달할 수 있고, 상기 외부 전자 장치로부터 공급되는 전압(예: 공급 전압)을 조정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치의 시스템에 공급되는 부하 전류(예: 입력 전류)가 급격하게 변동되는 경우, 전자 장치의 기준 전압(예: 전자 장치의 요구 전압)이 급격하게 상승될 수 있다. 상기 기준 전압의 급격한 상승에 응답하여, 전자 장치는 변경된 CEP값을 외부 전자 장치에 전달할 수 있고, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 변경된 CEP값에 기반하여 조정된 공급 전압을 공급받을 수 있다. 전자 장치는 급격하게 상승한 공급 전압에 의해, 시스템이 적어도 부분적으로 오작동될 수 있고, 시스템을 구성하는 일부 구성 요소가 파손될 수도 있다.
본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치에 공급되는 입력 전류(예: 부하 전류)가 급격하게 변동되는 상황을 방지하여, 외부 전자 장치로부터 공급되는 공급 전압이 급격하게 상승하는 상황을 막을 수 있다. 전자 장치는 급격하게 상승한 공급 전압으로 인해, 전자 장치가 오작동하거나, 시스템의 일부 구성 요소가 적어도 부분적으로 파손되는 상황을 방지할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 전력 공급 모듈, 메모리, 시스템, 및 상기 전력 공급 모듈, 상기 메모리 및 상기 시스템에 작동적으로 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 시스템에 공급되는 제 1 전류값을 측정하고, 상기 메모리에 저장되고, 상기 시스템에 대응하여 설정된 제 2 전류값을 확인하고, 상기 제 1 전류값 및 상기 제 2 전류값 간의 차이값을 확인하고, 상기 확인된 차이값이 설정된 임계값을 초과하는 경우, 상기 임계값을 기반으로, 상기 제 1 전류값에 대한 변동 폭을 결정하고, 상기 결정된 변동 폭을 기반으로, 상기 제 1 전류값을 조정하고, 상기 전력 공급 모듈을 통해, 상기 조정된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 시스템에 공급할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 방법에 있어서, 전자 장치의 시스템에 공급되는 제 1 전류값을 측정하는 동작, 메모리에 저장되고, 상기 전자 장치의 시스템에 대응하여 설정된 제 2 전류값을 확인하는 동작, 상기 제 1 전류값 및 상기 제 2 전류값의 차이값을 확인하는 동작, 상기 확인된 차이값이 설정된 임계값을 초과하는 경우, 상기 임계값을 기반으로 상기 제 1 전류값에 대한 변동 폭을 결정하는 동작, 상기 결정된 변동 폭을 기반으로 상기 제 1 전류값을 조정하는 동작, 및 전력 공급 모듈을 통해, 상기 조정된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 시스템에 공급하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들은 전자 장치의 입력 전류(예: 부하 전류)가 과도하게 변경되는 상황(예: 증가 및/또는, 감소)을 방지하여, 전자 장치의 시스템이 안정적으로 동작하도록 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치는 설정된 임계값을 기반으로, 입력 전류에 대한 증감 폭을 조절할 수 있고, 시스템에 과전압이 공급되는 상황을 방지할 수 있다. 전자 장치의 시스템에 과전압이 공급되는 상황을 방지함으로써, 상기 시스템을 보다 안정적으로 운영할 수 있다. 이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 외부 전자 장치(예: 충전 장치)로부터 공급된 전력을 전자 장치의 시스템에 공급하는 과정을 도시한 블록도이다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 대한 블록도이다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 입력 전류의 증감 속도를 제어하는 방법을 도시한 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 입력 전류 값이 결정되는 과정을 도시한 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 입력 전류의 증감 속도가 조절됨에 따라, 출력 전압의 과전압이 방지되는 상황을 도시한 그래프이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 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 본 발명의 다양한 실시예에 따른 외부 전자 장치(예: 충전 장치)로부터 공급된 전력을 전자 장치의 시스템에 공급하는 과정을 도시한 블록도이다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102, 104), 무선 충전 장치)에 의해, 충전 기능을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 자기 유도 방식을 기반으로, 외부 전자 장치(102)로부터 전력을 공급 받을 수 있고, 상기 공급된 전력을 사용하여, 배터리(예: 도 1의 배터리(189))를 충전할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(102)는 코일을 통해, 작동적 및/또는 전기적으로 연결(예: 커플링(coupling))될 수 있고, 상호 간에 전력 또는 신호를 송수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 코일 및 외부 전자 장치(102)의 코일이 작동적 및/또는 전기적으로 연결된 상태에서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(102)로부터 무선 충전을 위한 전력을 공급 받을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(102)로부터 공급되는 전력값(예: 공급 전압)을 결정하기 위한 제어 신호를 상기 외부 전자 장치(102)에 전송할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 전력 관리 모듈(188)에 포함된 공진 회로에 적어도 하나의 공진 소자를 포함할 수 있고, 외부 전자 장치(201)에 공진 전류를 변화시킬 수 있다. 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력값(예: 공급 전압)을 결정하기 위한 제어 신호를 상기 외부 전자 장치(201)에 전송할 수 있다. 외부 전자 장치(102)는 상기 전자 장치(101)로부터 수신된 제어 신호에 응답하여, 전자 장치(101)에 공급할 전력값(예: 공급 전압)을 결정할 수 있고, 전력 관리 모듈(202)을 사용하여, 상기 결정된 전력값(예: 공급 전압)을 전자 장치(101)에 공급함으로써, 상기 전자 장치(101)를 무선 충전시킬 수 있다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(101)는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120)), 메모리(예: 도 1의 메모리(130)), 전력 관리 모듈(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188)), 배터리(예: 도 1의 배터리(189)), 시스템(212), 및/또는 변조기(213)를 포함할 수 있다. 전력 관리 모듈(188)은 전력 공급 모듈(211) 및/또는 정류 회로(rectifier circuit)(210)(예: 전력 수신 회로)를 포함할 수 있다.
프로세서(120)는 메모리(130)에 저장된 프로그램(예: 도 1의 프로그램(140))을 실행하여, 적어도 하나의 다른 구성 요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 외부 전자 장치(201)를 통해, 전자 장치(101)가 충전 기능을 수행할 때, 적어도 하나의 프로그램(140)을 기반으로, 상기 충전 기능이 효율적으로 수행되도록 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(201) 중 적어도 하나를 부분적으로 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 및/또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 시스템(212), 및/또는 변조기(213))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 메모리(130)에 저장할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 시스템(212), 및/또는 변조기(213))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(130)는 배터리(189)의 충전을 위한 기준 전압값(예: V_TRGT(230))을 저장할 수 있다. 예를 들어, 기준 전압값(230)은 배터리(189)의 충전을 위해 미리 설정된 값일 수 있다. 프로세서(120)는 외부 전자 장치(201)로부터 배터리(189)의 충전을 위한 전력을 공급 받을 수 있고, 상기 기준 전압값(230)을 기반으로, 상기 배터리(189)를 충전시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 기준 CEP값(예: control error packet값) 및 임계값을 설정할 수 있고, 상기 설정된 기준 CEP값 및 임계값을 상기 메모리(130)에 저장할 수 있다. 예를 들어, 기준 CEP값은 외부 전자 장치(201)로부터 전력이 과도하게 공급되지 않도록 또는, 전력이 부족하게 공급되지 않도록 전자 장치(101)에서 설정한 값일 수 있다. 예를 들어, 기준 CEP값은 측정된 CEP값에 대한 일정 범위로 설정될 수 있다. CEP값은 기 설정된 기준 전압값(예: 전자 장치(101)의 요구 전압값) 및 외부 전자 장치(201)로부터 공급된 전압값 간의 차이값을 기반으로 산출될 수 있다. 예를 들어, CEP값이 약 0으로 측정되는 경우, 설정된 기준 전압값(예: 기준 전압) 및 외부 전자 장치(201)로부터 공급된 전압값(예: 공급 전압)은 실질적으로 동일한 값일 수 있다. 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(201)로부터 적절한 수준의 전력을 공급받는 상태이며, 충전 기능이 원활하게 수행되는 상태일 수 있다. 예를 들어, 기준 CEP값은 -10 내지 +10 사이의 범위를 갖도록 설정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 주기적으로 CEP값을 측정하며, 상기 측정된 CEP값을 기반으로, 외부 전자 장치(201)로부터 공급 받을 기준 전압을 결정하고, 상기 외부 전자 장치(201)에 상기 결정된 기준 전압을 요청할 수 있다. 외부 전자 장치(201)는 상기 요청에 응답하여, 상기 기준 전압에 대응되는 공급 전압을 전자 장치(101)에 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 기준 CEP값을 충족하는 범위 내에서, 외부 전자 장치(201)로부터 전력이 과도하게 공급되지 않도록, 입력 전류값(예: 부하 전류값)을 조정할 수 있다. 입력 전류는 전자 장치(101)의 시스템에 공급되는 부하 전류일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 설정된 임계값을 기반으로 입력 전류값을 조정할 수 있으며, 입력 전류값이 조정되는 타이밍을 조절함으로써, CEP값도 기준 CEP값을 충족하도록 시스템을 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 무선 충전을 하는 상황에서, 주기적으로 CEP값을 측정할 수 있고, 상기 측정된 CEP값 및 상기 기준 CEP값(예: 일정 범위값)을 기반으로 시스템(212) 및/또는 배터리(189)에 공급되는 입력 전류를 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 CEP값이 상기 기준 CEP값의 범위에 포함된다면, (예: 상기 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족한다면) 프로세서(120)는 시스템(212) 및/또는 배터리(189)에 공급되는 입력 전류를 상기 임계값만큼 줄일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 설정된 임계값을 기반으로, 시스템(212)에 공급되는 입력 전류의 변동폭을 조정할 수 있고, 상기 시스템(212)에 과전압이 공급되는 상황을 최소화할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 상기 설정된 임계값을 한도로, 전력 관리 모듈(188)(예: 전력공급 모듈(211))의 입력 또는 출력 전류를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 시스템(212)에 공급되는 입력 전류가 급격하게 변동되는 상황(예: 입력 전류가 급격하게 증가하거나, 또는 감소하는 상황)을 방지할 수 있다.
전자 장치(101) 및 외부 전자 장치(201)는 코일을 통해, 작동적으로 연결(예: 커플링(coupling))될 수 있고, 상호 간에 전력 및/또는 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 전력 관리 모듈(188)과 외부 전자 장치(201)의 전력 관리 모듈(202)은 서로 작동적으로 또는, 전기적으로 연결될 수 있다. 전자 장치(101)의 전력 관리 모듈(188)은 정류 회로(210) 및 전력 공급 모듈(211)을 포함할 수 있고, 정류 회로(210)가 외부 전자 장치(201)의 전력 관리 모듈(202)과 작동적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(201)로부터 배터리(189)의 충전을 위한 전력(예: 공급 전압)을 공급받을 수 있고, 상기 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력량을 조절하기 위한 제어 신호를 상기 외부 전자 장치(201)에 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(201)로부터 공급된 공급 전압이 정류 회로(210)를 통해 변환된 전압값(220)(예: Vrec)과 메모리(130)에 저장된 기준 전압값(V_TRGT)(230)을 비교할 수 있고, 변조기(213)를 통해, 외부 전자 장치(201)에 제어 신호를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(201)는 상기 제어 신호의 수신에 응답하여, 전력 관리 모듈(202)을 통해, 전자 장치(101)에 공급하는 전력량(예: 공급 전압)을 조절할 수 있다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(201)로부터 공급된 전력을 전력 관리 모듈(188)에 포함된 전력 공급 모듈(211)을 통해, 시스템(212)에 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 공급 모듈(211)은 전력 관리 모듈(188)에 포함될 수 있다. 도 2를 참조하면, 프로세서(120)는 상기 시스템(212) 및/또는 상기 배터리(189)에 공급되는 제 1 전류값 및 전력 공급 모듈(211)을 통해, 설정된 제 2 전류값을 확인할 수 있고, 상기 제 1 전류값과 상기 제 2 전류값의 차이값이 임계값을 초과할 때, (예: 시스템(212)에 공급되는 전류값이 급격하게 변동되는 상황) 상기 시스템(212) 및/또는 배터리(189)에 공급되는 입력 전류값을 적어도 부분적으로 조정할 수 있다. 예를 들어, 제 1 전류값은 전력 관리 모듈(188)의 정류 회로(210)를 통해 변환된, 상기 정류 회로(210)에 대한 출력 전류값 또는, 상기 전력 관리 모듈(188)의 전력 공급 모듈(211)에 대한 입력 전류값을 포함할 수 있다. 제 1 전류값은 전자 장치(101)의 시스템(212)에 실질적으로 공급되는 전류값일 수 있다. 예를 들어, 제 2 전류값은 전자 장치(101)에서 설정된, 전류 제어를 위한 최종 목표값을 포함할 수 있다. 통상적으로, 전자 장치(101)가 정상적으로 동작하는 경우 제 1 전류값과 제 2 전류값은 실질적으로 동일한 값으로 확인될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 전류값과 제 2 전류값의 차이값이 임계값을 초과하는 경우(예: 시스템(212)에 공급되는 전류값이 급격하게 변동되는 경우) 제 1 전류값(예: 목표값)의 변동폭을 조정하면서, 상기 조정된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류값을 시스템(212)에 제공할 수 있다. 예를 들어, 시스템(212)에 공급되는 전류값이 급격하게 변동되는 상황은 전자 장치(101)에서 과도한 전력을 필요로 하는 어플리케이션(예: 게임 어플리케이션)이 실행되는 상황을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 전력 공급 모듈(211)을 통해, 시스템(212)에 공급되는 입력 전류에 대한 변동폭을 조정할 수 있고, 시스템(212)에 공급되는 전류가 급격하게 변동되는 상황을 방지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 외부 전자 장치(201)로부터 공급된 공급 전압이 정류 회로(210)를 통해 변환된 전압값(예: Vrec(220))과 메모리(130)에 저장된 기준 전압값(예: V_TRGT(230))을 기반으로, CEP값(예: control error packet 값)을 측정할 수 있다. 프로세서(120)는 CEP값을 충족하는 조건 하에, 시스템(212) 및/또는 배터리(189)에 공급되는 입력 전류를 조정할 수 있다. 예를 들어, CEP값은 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력량을 증가할지 또는 감소할지를 결정하기 위한 기준값일 수 있다. 프로세서(120)는 아래에 첨부된 (수학식 1)을 사용하여, CEP값을 측정할 수 있다.
Figure PCTKR2022006305-appb-img-000001
수학식 1을 참조하면, 전자 장치(101)에서 요구하는 기준 전압값(예: V_TRGT(230))과 외부 전자 장치(201)로부터 공급된 공급 전압이 정류 회로(210)를 통해 변환된 전압값(예: Vrec(220))의 차이값을 기반으로, CEP값을 측정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 수학식 1을 사용하여 측정된 CEP값을 기반으로, 테이블을 생성할 수 있고, 상기 테이블을 메모리(130)에 저장할 수 있다. 예를 들어, 기준 전압값(예: V_TRGT(230))보다 전압값(예: Vrec(220))이 크다면, 외부 전자 장치(201)로부터 전력이 과도하게 공급되는 상황이며, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(201)에 공급 전력을 줄여달라고 요청할 수 있다. 예를 들어, 기준 전압값(예: V_TRGT(230))보다 전압값(예: Vrec(220))이 작다면, 외부 전자 장치(201)로부터 전력이 부족하게 공급되는 상황이며, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(201)에 공급 전력을 늘려달라고 요청할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 기준 CEP값을 설정할 수 있고, 상기 설정된 기준 CEP값을 충족하는 범위 내에서, 시스템(212) 및/또는 배터리(189)에 공급되는 입력 전류값을 조정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 측정된 CEP값이 기준 CEP값을 충족하는 범위 내에서, 시스템(212) 및/또는 배터리(189)에 공급되는 입력 전류를 조정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메모리(130)에 저장된 임계값을 기반으로, 시스템(212) 및/또는 배터리(189)에 공급되는 입력 전류에 대한 변동 폭(예: 증가 폭 및/또는 감소 폭)을 결정할 수 있다. 예를 들어, 임계값이 약 0.25A로 설정된 경우, 프로세서(120)는 약 0.25A를 기준으로, 입력 전류를 약 0.25A만큼 증가시키거나, 또는 약 0.25A만큼 감소시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 목표값에 해당되는 제 1 전류값이 미리 설정된 상태에서, 전자 장치(101)의 시스템(212)에 공급되는 제 2 전류값을 측정할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 제 1 전류값 및 상기 제 2 전류값의 차이값이 임계값을 초과하는 경우 상기 임계값을 기반으로, 상기 제 1 전류값을 조정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 측정된 CEP값이 기준 CEP값을 충족하는 조건 하에, 메모리(130)에 저장된 임계값을 기반으로, 제 1 전류값을 조정할 수 있고, 상기 조정된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 시스템(212)에 공급할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 설정된 임계값을 기반으로, 입력 전류의 변동 폭이 결정되므로, 예를 들어, 시스템(212)에 공급되는 입력 전류가 급격하게 증가하거나, 또는 급격하게 감소하는 상황을 방지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 기준 CEP값을 설정하고, 상기 기준 CEP값을 충족하는 조건 하에서, 시스템(212) 및/또는 배터리(189)에 공급되는 입력 전류를 조정하게 되므로, 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력량을 조정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 전력 관리 모듈(188)을 통해, 시스템(212)에 전달되는 입력 전류를 조정할 수 있고, 시스템(212)을 안정적으로 운영할 수 있다.
시스템(212)은 전자 장치(101)를 구성하는 적어도 하나의 구성 요소(예: 집적 회로(IC), 입력 장치, 출력 장치, 하드웨어 시스템 및/또는 소프트웨어 시스템)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 시스템(212)은 전자 장치(101)를 운용함에 있어서, 필수적인 구성 요소 및/또는, 보조적인 구성 요소를 포함할 수 있다. 시스템(212)은 전력 관리 모듈(188)의 전력 공급 모듈(211)을 통해, 입력 전류를 공급받을 수 있고, 상기 입력 전류를 기반으로, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소를 운용할 수 있다. 전자 장치(101)는 시스템(212)을 통해, 정보 처리 기능을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 입력 전류의 변동 폭(예: 증가 폭 및/또는 감소 폭)을 조정함으로써, 시스템(212)에 과전압이 공급되는 상황을 방지할 수 있다.
배터리(189)는 전력 공급 모듈(211)을 통해, 외부 전자 장치(201)(예: 충전 장치)에 의한 무선 충전이 수행될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(201)를 통한 무선 충전 시, 전력 관리 모듈(188)을 통해, 외부 전자 장치(201)로부터 전력을 공급 받을 수 있다. 전자 장치(101)는 전력 공급 모듈(211)을 통해, 상기 공급된 전력을 사용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다.
변조기(213)는 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력을 적어도 부분적으로 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 변조기(213)는 외부 전자 장치(201)로부터 공급된 공급 전압이 정류 회로(210)를 통해 변환된 전압값(예: Vrec(220)) 및 기준 전압값(예: V_TRGT(230))을 기반으로 측정된 CEP값을 기반으로, 외부 전자 장치(201)에 전송할 제어 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 제어 신호는 외부 전자 장치(201)에서 전자 장치(101)로 공급되는 전력량을 제어하는 신호를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 변조기(213)는 전자 장치(101)의 전력 관리 모듈(188)을 통해, 외부 전자 장치(201)에 상기 제어 신호를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 상기 측정된 CEP값을 기반으로, 외부 전자 장치(201)를 통한 전력 공급을 적어도 부분적으로 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(201)를 통한 전력 공급을 제어하기 위해 전송하는 제어 신호는 CEP값을 포함하거나 CEP값에 기반하여 생성될 수 있다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 대한 블록도이다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120)), 메모리(예: 도 1의 메모리(130)), 전력 관리 모듈(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188)), 및/또는 배터리(예: 도 1의 배터리(189))를 포함할 수 있다. 전력 관리 모듈(188)은 전력 공급 모듈(211)을 포함할 수 있다. 전력 관리 모듈(188)은 정류 회로(210) 및/또는 전력 공급 모듈(211)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(201), 도 1의 전자 장치(102, 104), 및/또는 충전 장치)를 통해, 충전 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 전력 관리 모듈(188)(예: 정류 회로(210)) 및 외부 전자 장치(201)의 전력 관리 모듈(예: 도 2의 전력 관리 모듈(202))은 서로 작동적으로 연결(예: 커플링(coupling))될 수 있고, 상호 간에 전력 또는 신호를 송수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(201)를 통한 충전 기능의 수행 시, 상기 외부 전자 장치(201)로부터 전력을 공급 받을 수 있고, 상기 공급된 전력(예: 공급 전압)을 사용하여, 배터리(189)를 충전시킬 수 있다. 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력값을 결정하기 위한 제어 신호를 상기 외부 전자 장치(201)에 전송할 수도 있다.
프로세서(120)는 메모리(130)에 저장된 프로그램(예: 도 1의 프로그램(140))을 실행하여, 적어도 하나의 다른 구성 요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 외부 전자 장치(201)를 통한 충전 기능을 수행할 때, 적어도 하나의 프로그램(140)을 기반으로, 상기 충전 기능이 효율적으로 수행되도록 전자 장치(101) 및/또는 외부 전자 장치(201) 중 적어도 하나를 부분적으로 제어할 수 있다.
메모리(130)는 전자 장치(101)가 충전 기능을 수행 시, 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력을 적어도 부분적으로 관리하기 위한 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(130)는 배터리(189)의 충전을 위한 기준 전압값(예: 도 2의 V_TRGT(230)), 전자 장치(101)의 시스템(예: 도 2의 시스템(212))에 공급되는 입력 전류의 변경을 결정하기 위한 기준 CEP값(예: control error packet값), 및 입력 전류의 증감 폭을 결정하기 위한 임계값을 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 기준 전압값(230)을 기반으로, 배터리(189)에 대한 충전 기능을 수행할 수 있고, 상기 기준 전압값(230)(예: V_TRGT)과 외부 전자 장치(201)로부터 공급되어 정류 회로(210)를 통해 변환된 전압값(220)(예: Vrec)을 비교함으로써, 상기 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력량을 조정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 기준 전압값(230)(예: V_TRGT) 및 전압값(220)(예: Vrec)을 기반으로, CEP값을 측정할 수 있고, 상기 CEP값을 기반으로, 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력량을 조정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 기준 CEP값(예: 미리 설정된 값)과 주기적으로 측정된 CEP값을 비교할 수 있고, 상기 비교 결과에 따라, 상기 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력량을 조정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 부하 전류의 증감 폭을 제한하기 위한 임계값을 설정할 수 있고, 메모리(130)에 상기 임계값을 저장할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 부하 전류가 급격하게 변경되는 상황을 확인하고, 상기 상황에 응답하여, 상기 부하 전류의 증가 폭 및/또는 감소 폭이 상기 임계값을 초과하지 않도록, 상기 부하 전류를 조정할 수 있다. 예를 들어, 시스템이 off 상태에서 on 상태로 변경되면서 어플리케이션이 실행되면, 부하 전류가 급격하게 증가하는 상황이 발생할 수 있다. 이 경우, 프로세서(120)는 어플리케이션의 기능 및/또는 동작을 적어도 부분적으로 제한할 수 있고, 상기 부하 전류가 급격하게 증가하는 상황을 방지할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력을 획득하여, 변환하기 위한 정류 회로(210) 및 전자 장치(101)의 시스템(212)에 입력 전류를 공급하기 위한 전력 공급 모듈(211)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전력 관리 모듈(188)은 정류 회로(210)를 통해, 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 공급 전압을 변환할 수 있다. 예를 들어, 전력 관리 모듈(188)은 전력 공급 모듈(211)을 통해, 전자 장치(101)를 구성하는 적어도 하나의 구성 요소(예: 시스템(212))에 상기 전력을 공급할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 상기 전력 관리 모듈(188)을 통해, 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전압값(220)을 확인할 수 있고, 상기 전압값(220)과 기준 전압값(230)을 비교할 수 있다. 프로세서(120)는 상기 전압값(220) 및 기준 전압값(230)을 기반으로 CEP값을 측정할 수 있고, 상기 CEP값의 추이(예: 시간의 경과에 따라, CEP값이 변화되는 상황)를 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 상기 CEP값이 변화되는 상황을 기반으로, 상기 전력 관리 모듈(188)을 통해, 상기 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력을 조정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 전력 공급 모듈(211)을 통해, 전자 장치(101)의 구성 요소(예: 시스템(212) 및/또는 배터리(189))에 입력 전류를 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 각각의 구성 요소에 대응하여 전류값(예: 목표 전류값, 제 2 전류값)이 설정될 수 있고, 프로세서(120)는 상기 구성 요소에 대응하여, 상기 설정된 전류값이 공급되도록, 상기 전력 공급 모듈(211)을 적어도 부분적으로 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 목표 전류값(예: 제 2 전류값)을 기반으로, 측정된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 구성 요소에 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 상기 구성 요소에 공급되는 전류가 급격하게 증가하거나, 급격하게 감소하는 상황을 방지하도록 상기 구성 요소에 공급되는 입력 전류의 변동 폭을 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 전력 공급 모듈(211)을 통해 구성 요소에 공급되는 전류값(예: 제 1 전류값)을 측정할 수 있고, 상기 제 1 전류값 및 상기 제 2 전류값(예: 목표 전류값) 간의 차이값을 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 차이값과 메모리(130)에 저장된 임계값을 기반으로, 상기 구성 요소에 공급되는 전류가 급격하게 증가하거나, 또는, 급격하게 감소하는 상황을 감지할 수 있다. 예를 들어, 상기 차이값이 상기 임계값을 초과하는 경우 프로세서(120)는 상기 구성 요소에 공급되는 전류가 급격하게 변동되었음을 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 상기 전류가 급격하게 변동되는 경우, 제 1 전류값을 상기 임계값만큼 증가시키거나, 또는, 감소시킨 후, 상기 구성 요소에 상기 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 미리 임계값을 설정할 수 있고, 상기 임계값을 기반으로, 상기 전류의 증가량 및/또는 감소량(예: 전류의 변동폭, 증가폭, 감소폭)을 결정할 수 있다.
배터리(189)는 전력 공급 모듈(211)을 통해, 외부 전자 장치(201)로부터 공급된 전력이 전달될 수 있고, 상기 전력을 기반으로 적어도 부분적으로 충전될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 충전 기능의 수행 시, 외부 전자 장치(201)로부터 전력을 공급 받을 수 있고, 상기 공급된 전력을 기반으로, 배터리(189)를 적어도 부분적으로 충전시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 전력 관리 모듈(188)의 전력 공급 모듈(211)을 통해, 전자 장치(101)의 구성 요소(예: 시스템(212))에 입력되는 제 1 전류값과, 메모리(130)에 저장된, 전류 제어를 위한 목표값에 해당되는 제 2 전류값을 비교할 수 있다. 프로세서(120)는 제 1 전류값 및 제 2 전류값 간의 차이값이 메모리(130)에 저장된 임계값을 초과하는지 여부를 확인할 수 있고, 상기 차이값이 임계값을 초과하는 경우(예: 구성 요소에 공급되는 전류가 급격한 증가하거나, 감소하게 된 상황) 상기 구성 요소에 공급되는 입력 전류값을 조정할 수 있다. 예를 들어, 구성 요소에 공급되는 전류(입력 전류)가 급격하게 변동되는 상황은 많은 전력을 필요로 하는 어플리케이션이 계속적으로 실행 중인 상황을 포함할 수 있고, 상기 어플리케이션의 실행에 따른 발열 현상이 발생하는 상황을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 구성 요소에 공급되는 전류가 급격하게 변동되는 상황에 응답하여, 제 1 전류값을 상기 임계값만큼 증가시킨 값 또는, 상기 임계값만큼 감소시킨 값으로 변경하고, 상기 변경된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 구성 요소에 공급할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 구성 요소(예: 시스템(212))에 공급되는 입력 전류에 대한 급격한 증가 및/또는 급격한 감소를 방지할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(101))는, 전력 공급 모듈(예: 전력 공급 모듈(211)), 메모리(예: 메모리(130)), 시스템(예: 시스템(212)), 및 상기 전력 공급 모듈(211), 상기 메모리(130), 및 상기 시스템(212)에 작동적으로 연결된 프로세서(예: 프로세서(120))를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(120)는, 상기 시스템(212)에 공급되는 제 1 전류값을 측정하고, 상기 메모리(130)에 저장되고, 상기 시스템(212)에 대응하여 설정된 제 2 전류값을 확인하고, 상기 제 1 전류값 및 상기 제 2 전류값 간의 차이값을 확인하고, 상기 확인된 차이값이 설정된 임계값을 초과하는 경우, 상기 임계값을 기반으로, 상기 제 1 전류값에 대한 변동 폭을 결정하고, 상기 결정된 변동 폭을 기반으로, 상기 제 1 전류값을 조정하고, 상기 전력 공급 모듈(211)을 통해, 상기 조정된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 시스템(212)에 공급할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 정류 회로(예: 정류 회로(210)) 및 배터리(예: 배터리(189))를 더 포함하고, 상기 프로세서(120)는, 충전 기능의 수행 시, 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(201))로부터 전력을 공급 받고, 상기 외부 전자 장치(201)로부터 공급된 전력이 상기 정류 회로(210)를 통해 변환되고, 상기 변환된 전력을 기반으로 상기 배터리(189)를 충전할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 외부 전자 장치(201)로부터 공급된 전력이 상기 정류 회로(210)를 통해, 변환된 전압값과 상기 메모리(130)에 저장된 기준 전압값을 기반으로, CEP(control error packet)값을 측정하고, 상기 측정된 CEP값과 상기 메모리(130)에 저장된 기준 CEP값을 기반으로, 상기 제 1 전류값의 조정 여부를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 기준 CEP값은 -CEP값 내지 +CEP값과 같이 일정 범위로 설정되고, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값의 범위에 포함되는 경우, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 경우, 상기 제 1 전류값을 상기 결정된 변동 폭만큼 증가시키거나, 또는 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 차이값이 상기 임계값을 초과하여 감소하는 상태에서, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 경우, 상기 제 1 전류값을 상기 결정된 변동 폭만큼 감소시키고, 상기 변동 폭만큼 감소된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 시스템(212)에 공급할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 차이값 상기 임계값을 초과하여 증가하는 상태에서, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 경우, 상기 제 1 전류값을 상기 결정된 변동 폭만큼 증가시키고, 상기 변동 폭만큼 증가된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 시스템(212)에 공급할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하지 못하는 경우, 상기 제 1 전류값을 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 설정된 주기를 기반으로 상기 CEP값을 측정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 측정된 CEP값을 기반으로, 상기 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력값을 제어하기 위한 제어 신호를 생성하고, 상기 정류 회로(210)를 통해, 상기 생성된 제어 신호를 상기 외부 전자 장치(201)에 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 시스템(212)은 상기 전자 장치(101)를 구성하는 적어도 하나의 구성 요소를 포함할 수 있다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 입력 전류의 증감 속도를 제어하는 방법을 도시한 흐름도이다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 적어도 하나의 구성 요소(예: 시스템(도 2의 시스템(212) 및/또는 배터리(189))에 공급되는 입력 전류 및/또는 부하 전류가 급격하게 증가하는 상황, 또는 상기 입력 전류 및/또는 상기 부하 전류가 급격하게 감소하는 상황을 확인하고, 상기 입력 전류가 급격하게 변하지 않도록 입력 전류에 대한 전류값을 조정할 수 있다. 전자 장치(101)는 임계값을 설정할 수 있고, 상기 설정된 임계값을 기반으로 상기 입력 전류에 대한 변동 폭을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 입력 전류값을 변동 폭만큼 증가시키거나, 또는, 변동 폭만큼 감소시킬 수 있고, 상기 입력 전류가 급격하게 변동되는 상황을 방지할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 입력 전류가 급격하게 변동되는 상황을 방지함으로써, 상기 적어도 하나의 구성 요소가 파손되거나, 동작이 중지되는 상황을 줄일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 충전 기능을 수행할 수 있고, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102, 104), 도 2의 외부 전자 장치(201), 및/또는 충전 장치)로부터 전력(예: 공급 전압)을 공급 받아, 배터리(예: 도 1의 배터리(189))를 충전시킬 수 있다. 프로세서(120)는 외부 전자 장치(201)와 작동적으로 연결된 상태에서, 외부 전자 장치(201)로부터 전력을 공급 받거나, 또는 외부 전자 장치(201)에 상기 전력과 관련된 제어 신호를 전송할 수 있다.
동작 401에서 프로세서(120)는 전자 장치(101)(예: 시스템(도 2의 시스템(212) 및/또는 배터리(189))에 공급되는 제 1 전류값을 측정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 충전 동작 수행 시, 외부 전자 장치(201)로부터 전력(예: 공급 전압)을 공급받을 수 있고, 정류 회로(예: 도 2의 정류 회로(210))를 통해, 상기 공급 전압을 변환할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 공급 전압을 변환하여, 시스템(212)에 공급되는 입력 전류(예: 제 1 전류값)를 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 전력 공급 모듈(예: 도 2의 전력 공급 모듈(211))을 통해, 시스템(212)에 공급되는 입력 전류(예: 제 1 전류값)를 측정할 수 있다.
동작 403에서 프로세서(120)는 설정된 제 2 전류값을 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 배터리(189)에 대한 충전 동작 시, 필요한 전류값을 제 2 전류값으로 설정할 수 있고, 상기 설정된 제 2 전류값을 메모리(130)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 구성 요소(예: 시스템(도 2의 시스템(212)))에 공급되는 입력 전류(예: 부하 전류)에 기반하여 제 2 전류값을 설정할 수 있다.
동작 405에서 프로세서(120)는 제 1 전류값과 제 2 전류값의 차이값(예: 입력 전류의 변화량)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 충전 기능의 수행 시, 외부 전자 장치(201)로부터 전력을 공급 받을 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 공급된 전력을 기반으로, 배터리(189)를 충전시키는 과정에서 입력 전류가 변경되는 상황을 감지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 충전 기능을 수행하는 중 적어도 하나의 다른 기능(예: 적어도 하나의 앱의 실행, 전력을 많이 사용하는 어플리케이션의 실행)을 함께 수행하는 경우, 전자 장치(101)를 구성하는 적어도 하나의 구성 요소에 발열이 발생할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 배터리(189)를 무선 충전하면서, 게임 어플리케이션을 함께 실행하는 경우 발열이 발생할 수 있고, 전자 장치(101)는 상기 충전 기능의 수행에 따른 충전 전류(예: 입력 전류)를 줄일 수 있다. 동작 405에서 프로세서(120)는 상기 적어도 하나의 구성 요소에 공급하기 위한 입력 전류의 변화량(예: 제 1 전류값과 제 2 전류값의 차이값)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 차이값은 제 2 전류값에서 제 1 전류값을 차감한 값을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 설정된 주기에 따라, 입력 전류를 측정할 수 있고, 상기 입력 전류의 변화량(예: 증가한 경우 증가량, 감소한 경우 감소량)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 시간당 입력 전류의 변화량을 확인할 수 있다.
동작 407에서 프로세서(120)는 상기 확인된 차이값(예: 입력 전류의 변화량)이 임계값을 초과하는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 임계값은 입력 전류 또는, 부하 전류가 급격하게 변동되었는지 여부를 판단하기 위한 기준값일 수 있다. 프로세서(120)는 입력 전류가 급격하게 변동되는 상황에서, 상기 임계값을 기반으로, 입력 전류에 대한 변동 폭을 결정하고, 상기 변동 폭만큼 상기 입력 전류를 증가시키거나, 또는 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 임계값이 약 0.25A로 설정된 경우, 프로세서(120)는 상기 차이값이 약 0.25A를 초과하는지 여부를 확인하고, 상기 변화량이 약 0.25A를 초과하는 경우, 상기 입력 전류의 변동 폭을 약 0.25A로 결정할 수 있다. 프로세서(120)는 제 1 전류값(예: 입력 전류)을 약 0.25A만큼 증가시키거나, 또는 감소시켜서, 적어도 하나의 구성 요소(예: 시스템(212))에 공급할 수 있다.
동작 407에서 상기 차이값이 임계값을 초과한다면, 동작 409에서 프로세서(120)는 상기 임계값을 기반으로, 제 1 전류값을 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제 1 전류값을 상기 임계값만큼 감소시키거나, 증가시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 상기 설정된 임계값을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1 전류값을 결정할 수 있다. 임계값은 입력 전류의 변동 폭을 포함할 수 있다.
동작 411에서 프로세서(120)는 상기 변경된 제 1 전류값으로, 전자 장치(101)를 구성하는 적어도 하나의 구성 요소(예: 시스템(212) 및/또는 배터리(189))에 입력 전류가 공급되도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 전력 관리 모듈(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188))의 전력 공급 모듈(예: 도 2의 전력 공급 모듈(211))을 통해, 상기 적어도 하나의 구성 요소(예: 시스템(212) 및/또는 배터리(189))에 상기 변경된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 공급할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 시스템(예: 도 2의 시스템(212))에 공급되는 입력 전류(예: 부하 전류)가 급격하게 변동되는 상황을 확인하고, 상기 입력 전류가 급격하게 변동되지 않도록, 설정된 임계값을 기반으로 상기 입력 전류를 조정할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 조정된 입력 전류를 기반으로, 적어도 하나의 구성 요소(예: 도 2의 시스템(212))에 전류를 공급함으로써, 상기 적어도 하나의 구성 요소가 파손되거나, 동작이 중지되는 상황을 방지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 기준 CEP값을 설정할 수 있고, 상기 기준 CEP값을 충족하는 범위 내에서, 시스템(212)에 공급되는 입력 전류값을 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 입력 전류값이 변경되는 상황에 응답하여, 주기적으로 CEP값을 측정할 수 있고, 상기 측정된 CEP값이 기준 CEP값을 충족하는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 CEP값이 기준 CEP값을 충족하는 조건 하에서, 입력 전류값을 조정할 수 있다. 만약, CEP값이 기준 CEP값을 충족하지 않는다면, 전자 장치(101)는 상기 CEP값이 기준 CEP값을 충족하도록, 상기 입력 전류값을 조정하는 시점(예: 타이밍(timing))을 늘릴 수 있다.
동작 407에서 상기 차이값이 임계값을 초과하지 않는다면, 동작 413에서 프로세서(120)는 제 2 전류값을 기반으로 전자 장치(101)에 입력 전류(예: 부하 전류)가 공급되도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 차이값이 임계값을 초과하지 않는 상황은 시스템(212)에 공급되는 입력 전류가 급격하게 변동되지 않는 상황일 수 있다. 동작 413에서 프로세서(120)는 기 설정된 제 2 전류값을 기반으로, 시스템(212) 및/또는 배터리(189)에 입력 전류가 공급되도록 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 미리 설정된 임계값을 기반으로 시스템(212)에 공급되는 입력 전류에 대한 변동 폭을 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 입력 전류(예: 부하 전류)가 급격하게 변동되는 상황을 방지할 수 있고, 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력(예: 공급 전압)이 급격하게 변동되는 상황도 방지할 수 있다. 전자 장치(101)는 충전 기능을 지속하면서, 시스템(212) 및/또는 배터리(189)에 대한 입력 전류(예: 부하 전류)가 급격하게 변동되는 상황을 방지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 409 또는 동작411을 수행한 다음, 지정된 주기로 동작 401을 수행할 수 있다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 입력 전류 값이 결정되는 과정을 도시한 흐름도이다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 적어도 하나의 구성 요소(예: 시스템(도 2의 시스템(212))에 공급되는 입력 전류 또는, 부하 전류가 급격하게 증가하거나, 또는 급격하게 감소하는 상황을 확인하고, 입력 전류가 급격하게 변하지 않도록 입력 전류값을 조정할 수 있다. 전자 장치(101)는 임계값을 설정할 수 있고, 상기 설정된 임계값을 기반으로 상기 입력 전류값의 변동 폭을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 입력 전류값을 변동 폭만큼 증가시키거나, 또는, 변동 폭만큼 감소시킬 수 있고, 상기 입력 전류값이 급격하게 변동되는 상황을 방지할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 입력 전류값이 급격하게 변동되는 상황을 방지함으로써, 상기 적어도 하나의 구성 요소가 파손되거나, 동작이 중지되는 상황을 줄일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 기준 CEP값(예: CEP값의 범위)을 설정할 수 있고, 상기 기준 CEP값을 충족하는 조건에서, 입력 전류값을 변경할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 입력 전류값이 변경되는 상황에 응답하여, 주기적으로 CEP값을 측정할 수 있고, 상기 측정된 CEP값이 기준 CEP값을 충족하는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 CEP값이 기준 CEP값을 충족하는 조건에서 입력 전류값을 조정할 수 있다. 만약, CEP값이 기준 CEP값을 충족하지 않는다면, 전자 장치(101)는 입력 전류값을 조정하는 시점(예: 타이밍)을 늘릴 수 있다. 예를 들어, 입력 전류값의 조정 타이밍이 길어지면, CEP값은 기준 CEP값을 충족하도록 변경될 수 있고, 전자 장치(101)는 상기 입력 전류값을 조정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 CEP값을 측정할 수 있고, 상기 측정된 CEP값을 기반으로, 외부 전자 장치(201)에 공급 전력(예: 공급 전압)을 요청할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 기준 CEP값을 설정하여, CEP값이 상기 기준 CEP값의 범위 내에 유지하도록 CEP값을 관리할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 입력 전류에 대한 조정 시점을 늦출 수 있고, CEP값이 기준 CEP범위 내에 있도록 상기 CEP값을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 CEP값을 관리함으로써, 외부 전자 장치(201)로부터 전자 장치(101)에 공급되는 전력량(예: 공급 전압)이 급격하게 변동되는 상황을 방지할 수 있다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(101)가 시스템에 공급되는 입력 전류값(예: 부하 전류값)을 조정하는 과정의 흐름도를 도시한다. 도 5를 참조하면, 시스템(212)에 공급되는 입력 전류값이 급격하게 감소하는 상황일 때, 전자 장치(101)는 동작 503 내지 동작 506에서 설정된 임계값을 기반으로 입력 전류값을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 설정된 임계값을 기반으로, 입력 전류값의 변동폭을 결정할 수 있다. 도 5를 참조하면, 시스템에 공급하는 입력 전류값또는, 부하 전류값이 급격하게 증가하는 상황일 때, 전자 장치(101)는 동작 503, 504, 동작 507 내지 동작 509에서 설정된 임계값을 기반으로 입력 전류값을 감소시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 시스템(212)에 공급되는 입력 전류가 급격하게 변경되는 상황을 방지할 수 있고, 시스템이 파손되거나, 손상되는 상황을 방지할 수 있다.
동작 501에서 프로세서(120)는 전자 장치(101)(예: 시스템(212) 및/또는 배터리(189))에 공급되는 제 1 전류값(예: 입력 전류)을 측정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 충전 동작 수행 시, 외부 전자 장치(201)로부터 전력(예: 공급 전압)을 공급받을 수 있고, 정류 회로(예: 도 2의 정류 회로(210))를 통해, 상기 공급 전압을 변환할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 공급 전압을 변환하여, 시스템(212)에 공급되는 입력 전류(예: 제 1 전류값)를 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 전력 공급 모듈(예: 도 2의 전력 공급 모듈(211))을 통해, 시스템(212)에 공급되는 입력 전류(예: 제 1 전류값)를 측정할 수 있다.
동작 502에서 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 설정된 제 2 전류값(예: 목표값, 기준값)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 배터리(189)에 대한 충전 동작 시, 필요한 전류값을 제 2 전류값으로 설정할 수 있고, 상기 설정된 제 2 전류값을 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 구성 요소(예: 시스템)에 공급되는 입력 전류(예: 부하 전류)에 기반하여 제 2 전류값을 설정할 수 있다.
동작 503에서 프로세서(120)는 제 1 전류값과 제 2 전류값의 차이값을 확인할 수 있다. 상기 차이값은 제 2 전류값에서 제 1 전류값을 차감한 값일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 충전 기능의 수행 시, 외부 전자 장치(201)로부터 전력(예: 공급 전압)을 공급 받을 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 공급된 전력을 기반으로, 배터리(189)를 충전시키는 과정에서 시스템(212)에 공급되는 입력 전류가 변경되는 상황을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 충전 기능을 수행하는 중 적어도 하나의 다른 기능(예: 적어도 하나의 앱의 실행, 전력을 많이 사용하는 어플리케이션의 실행)을 함께 수행하는 경우, 전자 장치(101)를 구성하는 적어도 하나의 구성 요소에 발열이 발생할 수 있다. 전자 장치(101)는 발열이 발생하는 상황에 응답하여, 입력 전류값을 감소시킬 수 있다. 동작 503에서 프로세서(120)는 전자 장치(101)를 구성하는 적어도 하나의 구성 요소(예: 시스템(212))에 공급되는 입력 전류의 변화량을 확인할 수 있다.
동작 504에서 프로세서(120)는 상기 확인된 차이값이 설정된 임계값의 마이너스(-) 값보다 작은지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 상기 차이값이 임계값의 절대값 보다 크게 변동(예: 감소)되었는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 임계값은 기존에 설정된 설정값 및/또는 기준값을 포함하고, 전자 장치(101)의 시스템(예: 적어도 하나의 구성 요소)을 안정적으로 유지하기 위한 설정값일 수 있다. 예를 들어, 임계값은 입력 전류의 변동 폭으로 결정될 수 있고, 입력 전류가 임계값만큼 변경(예: 증가 또는 감소)되더라도 시스템이 안정적으로 유지될 수 있다. 동작 504에서 프로세서(120)는 상기 차이값이 임계값의 마이너스(-) 값보다 작은지 여부를 확인할 수 있다.
동작 504에서 상기 차이값(예: 제 2 전류값-제 1 전류값)이 ?임계값 보다 작다면, (Yes) 동작 505에서 프로세서(120)는 측정된 CEP값과 기 설정된 기준 CEP값을 비교할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 주기적으로 CEP값을 측정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 차이값이 ?임계값 보다 작은 상황은 입력 전류가 급격하게 변동된 상황(예: 급격하게 감소한 상황)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 임계값이 약 0.25A로 설정된 상태에서, 입력 전류가 약 1.2A에서 약 0.1A로 변경된다면, 입력 전류의 차이값(0.1A-1.2A=-1.1A)은 -임계값(-0.25A) 보다 작을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 입력 전류의 차이값이 임계값의 마이너스(-) 값 보다 작다면, 입력 전류가 급격하게 변동되는 상황에 해당되고, 프로세서(120)는 제 1 전류값을 임계값(예: 약 0.25A) 만큼 감소시킬 수 있다.
동작 505에서 프로세서(120)는 상기 측정된 CEP값이 ?기준 CEP값(예: CEP 범위)을 초과하는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, CEP값은 외부 전자 장치(201)로부터 공급된 공급 전압이 정류 회로(예: 도 2의 정류 회로(210))를 통해 변환된 전압값(예: 도 2의 Vrec(220)) 및 기 설정된 기준 전압값(예: 도 2의 V_TRGT(230))을 기반으로 측정될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 주기에 따라, CEP값을 측정할 수 있으며, 동작 505에서 상기 측정된 CEP값과 기준 CEP값을 비교할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 기준 CEP값은 충전 기능을 수행하는 전자 장치(101)가 시스템(예: 적어도 하나의 구성 요소)을 안정적으로 유지하기 위해, 외부 전자 장치(201)로부터 공급 받아야 하는 전압값의 한계 변화값을 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 -기준 CEP값보다 낮아지지 않도록, 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력을 조정할 수 있다.
동작 504 및 동작 505를 참조하면, 프로세서(120)는 측정된 CEP값이 기준 CEP값을 충족하는 조건에서, 시스템(212)에 공급되는 입력 전류값을 변경할 수 있다. 예를 들어, 기준 CEP값은 일정 범위로 설정될 수 있고, 상기 측정된 CEP값이 상기 설정된 일정 범위 내에 포함되는 경우 상기 측정된 CEP값이 기준 CEP값을 충족하는 조건이 성립된다. 동작 504 및 동작 505를 참조하면, CEP값이 기준 CEP값을 충족하지 않는다면, 프로세서(120)는 입력 전류값을 변경하는 시점을 늦출 수 있다. 예를 들어, 기 설정된 시간 동안 입력 전류값이 유지되는 경우 CEP값은 기준 CEP값의 범위에 포함될 수 된다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 측정된 CEP값이 기준 CEP값을 충족하는 조건 하에서, 상기 입력 전류값을 조정할 수 있다.
동작 506에서 프로세서(120)는 제 1 전류값을 임계값만큼 감소시킬 수 있고, 상기 감소된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 시스템(예: 도 2의 시스템(212))에 공급할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제 1 전류값의 변동 폭을 임계값으로 한정할 수 있으며, 입력 전류에 대한 급격한 감소를 방지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 시스템에 공급되는 입력 전류값을 임계값보다 작은 범위 내에서 감소시킬 수 있다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(101)는 입력 전류가 급격하게 감소하는 상황에 응답하여, 동작 503 내지 동작 506을 반복하여 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 임계값을 기준으로, 제 1 전류값의 변동 폭을 결정함으로써, 입력 전류가 급격하게 감소하는 상황을 방지할 수 있다.
동작 504에서 상기 차이값(예: 제 2 전류값-제 1 전류값)이 ?임계값 이상이라면, (No) 동작 507에서 프로세서(120)는 상기 차이값(예: 제 2 전류값-제 1 전류값)이 임계값을 초과하는지 여부를 확인할 수 있다.
동작 507에서 상기 차이값(예: 제 2 전류값-제 1 전류값)이 임계값을 초과한다면, (Yes) 동작 508에서 프로세서(120)는 측정된 CEP값과 기 설정된 기준 CEP값을 비교할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 주기적으로 CEP값을 측정할 수 있다. 예를 들어, 차이값이 임계값 보다 큰 상황은 입력 전류가 급격하게 변동된 상황(예: 급격하게 증가한 상황)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 임계값이 약 0.25A로 설정된 상태에서, 입력 전류가 약 1.2A에서 약 2A로 변경된다면, 입력 전류의 차이값(2A-1.2A=0.8A)은 임계값(0.25A) 보다 클 수 있다. 일 실시예에 따르면, 입력 전류의 차이값이 임계값 보다 크다면, 입력 전류가 급격하게 변동되는 상황에 해당되고, 프로세서(120)는 제 1 전류값을 임계값(예: 약 0.25A) 만큼 증가시킬 수 있다.
동작 508에서 프로세서(120)는 상기 측정된 CEP값이 기준 CEP값(예: CEP 범위) 보다 작은지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, CEP값은 외부 전자 장치(201)로부터 공급된 공급 전압이 정류 회로(예: 도 2의 정류 회로(210))를 통해 변환된 전압값(예: 도 2의 Vrec(220)) 및 기 설정된 기준 전압값(예: 도 2의 V_TRGT(230))을 기반으로 측정될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 주기에 따라, CEP값을 측정할 수 있으며, 동작 508에서 상기 측정된 CEP값과 기준 CEP값을 비교할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 기준 CEP값은 충전 기능을 수행하는 전자 장치(101)가 시스템(예: 적어도 하나의 구성 요소)을 안정적으로 유지하기 위해, 외부 전자 장치(201)로부터 공급 받아야 하는 전압값의 한계 변화량을 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 기준 CEP값보다 높아지지 않도록, 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력을 조정할 수 있다.
동작 507 및 동작 508을 참조하면, 프로세서(120)는 측정된 CEP값이 기준 CEP값을 충족하는 조건에서, 입력 전류값을 변경할 수 있다. 예를 들어, 기준 CEP값은 일정 범위로 설정될 수 있고, 상기 측정된 CEP값이 상기 설정된 일정 범위 내에 포함되는 경우 상기 측정된 CEP값이 기준 CEP값을 충족하는 조건이 성립된다. 동작 507 및 동작 508을 참조하면, CEP값이 기준 CEP값을 충족하지 않는다면, 프로세서(120)는 입력 전류값을 변경하는 시점을 늦출 수 있다. 예를 들어, 입력 전류값이 유지되는 경우 CEP값은 기준 CEP값의 범위에 포함되게 된다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 측정된 CEP값이 기준 CEP값을 충족하는 조건 하에서, 상기 입력 전류값을 변경할 수 있다.
동작 509에서 프로세서(120)는 제 1 전류값을 임계값만큼 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제 1 전류값의 변동 폭을 임계값으로 한정할 수 있으며, 입력 전류에 대한 급격한 증가를 방지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 시스템에 공급되는 입력 전류값을 임계값보다 작은 범위 내에서 증가시킬 수 있다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(101)는 입력 전류가 급격하게 증가하는 상황에 응답하여, 동작 503, 504, 507 내지 동작 508을 반복하여 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 임계값을 기준으로, 제 1 전류값의 변동 폭을 결정함으로써, 입력 전류가 급격하게 증가하는 상황을 방지할 수 있다.
동작 507에서 상기 차이값(예: 제 2 전류값-제 1 전류값)이 임계값 이하라면, (No) 동작 510에서 프로세서(120)는 제 1 전류값을 제 2 전류값으로 변경할 수 있다. 예를 들어, 상기 차이값이 임계값 이하인 상황은 부하 전류가 급격하게 변동되지 않는 상황을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 부하 전류가 급격하게 변동되지 않은 경우(예: 제 1 전류값과 제 2 전류값 간의 차이값이 임계값 이하인 경우) 제 1 전류값을 제 2 전류값으로 변경할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 구성 요소(예: 시스템(212))에 공급되는 입력 전류(예: 부하 전류)가 급격하게 증가하거나, 또는 감소하는 상황을 확인하고, 입력 전류가 급격하게 변동되지 않도록 전류값을 조정할 수 있다. 도 5를 참조하면, 전자 장치(101)는 입력 전류가 급격하게 감소하는 상황에 응답하여, 동작 503, 504, 505, 및 506을 수행할 수 있고, 설정된 임계값을 기반으로, 상기 입력 전류의 감소폭을 결정할 수 있다. 도 5를 참조하면, 전자 장치(101)는 입력 전류가 급격하게 증가하는 상황에 응답하여, 동작 503, 504, 507, 508 및 509를 수행할 수 있고, 설정된 임계값을 기반으로, 상기 입력 전류의 증가폭을 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 입력 전류의 변경 여부를 확인할 수 있고, 상기 입력 전류의 변동 폭이 설정된 임계값을 초과하는 경우 상기 임계값을 기반으로, 입력 전류의 변동 폭을 조정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 상기 입력 전류의 전류값이 급격하게 변동되는 상황을 방지함으로써, 상기 적어도 하나의 구성 요소가 파손되거나, 동작이 중지되는 상황을 줄일 수 있다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 입력 전류의 증감 속도가 조절됨에 따라, 출력 전압의 과전압이 방지되는 상황을 도시한 그래프이다.
도 6을 참조하면, 시간의 경과에 따른 4개의 그래프를 도시한다. 제 1 그래프(611)는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))에서 주기적으로 측정한 CEP값 및 기준 CEP값(602)을 도시한다. 제 2 그래프(612)는 전자 장치(101)를 구성하는 적어도 하나의 구성 요소(예: 시스템)에 인가되는 입력 전류의 전류값(Iout) 및 기 설정된 임계값(601)을 도시한다. 예를 들어, 제 2 그래프(612)는 전자 장치(101)를 구성하는 적어도 하나의 구성 요소(예: 시스템)에 인가되는 전류값을 나타낼 수 있다. 제 3 그래프(613)는 적어도 하나의 패킷이 외부 장치(예: 외부 충전 장치)에 전송되는 주기를 도시한다. 전자 장치(101)는 적어도 하나의 패킷이 전송되는 출발 시점(613-1)에 대응하여 CEP값을 측정할 수 있고, 상기 적어도 하나의 패킷이 전송되는 종료 시점(613-2)에 대응하여 입력 전류값을 측정할 수 있다. 제 4 그래프(614)는 외부 전자 장치(201)로부터 전자 장치(101)에 공급되는 전압값(예: 공급 전압값)을 도시한다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 시스템(예: 적어도 하나의 구성 요소)을 안정적으로 유지하도록 임계값(601)(예: 약 0.25A) 및 기준 CEP값(602)(예: 약 10, -10 ~ +10, 일정 범위)을 설정할 수 있다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 패킷의 출발 시점(613-1)(예: 1t 시점)에 대응하여, 제 1 CEP값(621)을 측정할 수 있고, 패킷의 종료 시점(613-2)(예: 2t 시점)에 대응하여, 시스템에 공급되는 입력 전류값(예: 제 1 입력 전류값(622))을 측정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 1t 시점과 2t 시점 사이에서, 입력 전류(예: 부하 전류)가 급격하게 변동되는 이벤트(603)(예: 상황)가 발생할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 입력 전류가 급격하게 변동되는 이벤트(603)는 전자 장치(101)가 충전 기능을 수행하는 중 적어도 하나의 다른 기능(예: 적어도 하나의 앱의 실행, 전력을 많이 사용하는 어플리케이션의 실행)을 함께 수행할 때, 전자 장치(101)를 구성하는 적어도 하나의 구성 요소에 발열이 발생하는 상황을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 상기 이벤트의 발생에 응답하여, 설정된 임계값(601)을 기반으로, 적어도 하나의 구성 요소에 공급되는 입력 전류의 변동 폭(예: 증가 폭 및/또는 감소 폭)을 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 임계값(601)을 기반으로, 입력 전류의 변동 폭을 제한함으로써, 적어도 하나의 구성 요소에 인가되는 입력 전류를 조정할 수 있다.
도 6을 참조하면, 프로세서(120)는 1t 시점에서 제 1 CEP값(621)을 측정할 수 있고, 2t 시점에서 제 1 입력 전류값(622)을 측정할 수 있다. 예를 들어, 제 1 입력 전류값(622)은 2t 시점에서의 적어도 하나의 구성 요소(예: 시스템(212) 및/또는 배터리(189))에 공급되는 입력 전류값을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 입력 전류값(622)은 상기 이벤트(603)의 발생에 응답하여, 이전의 입력 전류값 대비, 임계값(601)(예: 약 0.25A) 만큼 감소될 수 있다. 프로세서(120)는 2t 시점에서 약 1.0A의 제 1 입력 전류값(622)을 측정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 2t 시점에서 제 1 입력 전류값(622)을 기반으로, 적어도 하나의 구성 요소에 입력 전류를 공급할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 이벤트(603)의 발생에 응답하여, 출력 전압이 변경될 수 있고, 출력 전압이 변경됨에 따라, 제 1 CEP값(621)이 제 2 CEP값(623)으로 낮아질 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 CEP값(623)은 기준 CEP값(602)(예: -10~+10)을 충족할 수 있다.
도 6을 참조하면, 프로세서(120)는 3t 시점에서 제 2 CEP값(623)을 측정할 수 있다. 제 2 CEP값(623)은 상기 제 1 CEP값(621) 보다 낮아지긴 했으나, -기준 CEP값(602)(예: 약 -10) 보다 높으므로, 프로세서(120)는 제 1 입력 전류값(622)을 제 2 입력 전류값(624)으로 임계값(601)만큼 감소시킬 수 있다. 프로세서(120)는 임계값(601)(예: 약 0.25A)을 기반으로, 제 1 입력 전류값(622)(예: 약 1.0A)을 제 2 입력 전류값(624)(예: 약 0.75A)으로 낮출 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 4t 시점에서 제 2 입력 전류값(624)을 기반으로, 적어도 하나의 구성 요소에 입력 전류를 공급할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 적어도 하나의 패킷이 전송되는 주기에 기반하여, 적어도 하나의 구성 요소에 공급되는 입력 전류를 조정할 수 있다. 도 6을 참조하면, 4t 시점과 5t 시점 사이의 동작은, 상기 입력 전류가 약 2번 정도 조정되는 동작을 포함하고, 이는 1t 시점에서 2t 시점으로의 동작 및 3t 시점에서 4t 시점으로의 동작과 실질적으로 동일한 동작일 수 있다. 4t~5t 동작은, 1t~2t 동작 및 3t~4t 동작과 실질적으로 동일하게 동작할 수 있다.
도 6을 참조하면, 프로세서(120)는 5t 시점에서 제 3 CEP값(625)을 측정할 수 있다. 제 3 CEP값(625)은 -기준 CEP값(602)(예: 약 -10) 보다 낮은 전압값일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 3 CEP값(625)은 기준 CEP값(602)(예: -10~+10)을 충족하지 않을 수 있다. 프로세서(120)는 상기 제 3 CEP값(625)이 -기준 CEP값(602) 보다 낮으므로, 입력 전류값을 변경하지 않고, 이전의 입력 전류값(예: 제 3 입력 전류값(626), 약 0.25A)을 유지할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 5t 시점부터 7t 시점까지 제 3 입력 전류값(626)(예: 약 0.25A)을 유지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 입력 전류값이 유지되는 상태에서 시간의 경과에 따라, CEP값은 상승할 수 있다. 예를 들어, CEP값이 상승하는 경우, 상기 CEP값은 기준 CEP값(602)(예: -10~+10)을 충족할 수 있다.
도 6을 참조하면, 프로세서(120)는 7t 시점에서 제 4 CEP값(627)을 측정할 수 있다. 일정한 입력 전류값(예: 제 3 입력 전류값(626))을 유지하면서 시간이 경과함에 따라, 제 4 CEP값(627)은 제 3 CEP(625)값 보다 증가할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 4 CEP값(627)은 기준 CEP값(602)(예: -10~+10)을 충족할 수 있다. 제 4 CEP값(627)은 -기준 CEP값(602)(예: 약 -10) 보다 높은 전압값일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 4 CEP값(627)이 기준 CEP값(602)을 충족하는 7t 시점에서, 프로세서(120)는 임계값(601)(예: 약 0.25A)을 기반으로, 제 3 입력 전류값(626)을 제 4 입력 전류값(628)으로 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 CEP값이 기준 CEP값(602)(예: -10~+10)을 충족하는 경우(예: 1t 시점~5t 시점) 임계값(601)을 기반으로, 적어도 하나의 구성 요소에 공급되는 입력 전류값(Iout)을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 입력 전류값을 차등적으로 감소시켜서, 입력 전류값이 급격하게 변동되는 상황을 방지할 수 있다.
도 6의 제 4 그래프(614)를 살펴보면, 외부 전자 장치(201)로부터 전자 장치(101)에 공급되는 전압값(예: 약 10V)이 대체적으로 일정하게 유지되는 상황을 도시한다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 설정된 임계값(601)(예: 약 0.25A)을 기반으로, 적어도 하나의 구성 요소에 공급되는 입력 전류의 전류값을 차등적으로 감소시킬 수 있다. 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력(예: 공급 전압)이 대체적으로 일정하게 유지되도록 상기 입력 전류값을 조정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 입력 전류값을 점진적으로 감소시키면서, 기준 CEP값(602)을 설정하여, CEP값을 관리할 수 있다. CEP값이 기준 CEP값(602)을 충족하지 않는 경우, 전자 장치(101)는 CEP값이 기준 CEP값(602)의 범위 내에 포함되도록, 입력 전류값을 일정 시간(예: 패킷 전송 주기) 동안 유지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 적어도 부분적으로 CEP값을 관리할 수 있고, 외부 전자 장치(201)로부터 과도한 전력이 공급되는 상황을 방지할 수 있다. 전자 장치(101)는 입력 전류(예: 부하 전류)가 급격하게 변동되는 상황을 방지함으로써, 전자 장치(101)의 시스템(예: 적어도 하나의 구성 요소)이 적어도 부분적으로 파손되는 상황을 방지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 입력 전류가 급격하게 감소하는 이벤트(예: 상황)를 확인하는 경우 전자 장치(101)는 설정된 임계값을 기반으로, 상기 입력 전류의 전류값을 차등적으로 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 입력 전류가 급격하게 변동되지 않도록, 상기 임계값만큼 입력 전류의 변동 폭을 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 시스템에 공급되는 입력 전류값을 임계값보다 작은 범위 내에서 감소시킬 수 있고, 상기 감소된 입력 전류값을 상기 시스템에 공급할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 방법에 있어서, 전자 장치(예: 전자 장치(101))의 시스템(예: 시스템(212))에 공급되는 제 1 전류값을 측정하는 동작, 메모리(예: 메모리(130))에 저장되고, 전자 장치(101)의 시스템(212)에 대응하여 설정된 제 2 전류값을 확인하는 동작, 상기 제 1 전류값 및 상기 제 2 전류값의 차이값을 확인하는 동작, 상기 확인된 차이값이 설정된 임계값을 초과하는 경우, 상기 임계값을 기반으로 상기 제 1 전류값에 대한 변동 폭을 결정하는 동작, 상기 결정된 변동 폭을 기반으로 상기 제 1 전류값을 조정하는 동작, 및 전력 공급 모듈(예: 전력 공급 모듈(211))을 통해, 상기 조정된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 시스템(212)에 공급하는 동작 을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 방법은, 상기 전자 장치(101)에서 충전 기능의 수행 시, 외부 전자 장치(예: 외부 전자 장치(201))로부터 공급된 전력이 정류 회로(예: 정류 회로(210))를 통해 변환되는 동작, 및 상기 변환된 전력을 기반으로 상기 전자 장치의 배터리(예: 배터리(189))를 충전하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 방법은, 상기 외부 전자 장치로부터 공급된 전력이 정류 회로(210)를 통해, 변환된 전압값과 메모리(130)에 저장된 기준 전압값을 기반으로, CEP(control error packet)값을 측정하는 동작, 및 상기 측정된 CEP값과 상기 메모리에 저장된 기준 CEP값을 기반으로, 상기 제 1 전류값의 조정 여부를 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 기준 CEP값은 -CEP값 내지 +CEP값과 같이 일정 범위로 설정되고, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값의 범위에 포함되는 경우, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시예에 따른 방법은, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 경우, 상기 제 1 전류값을 상기 결정된 변동 폭만큼 증가시키거나, 또는 감소시키는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 입력 전류를 상기 시스템(212)에 공급하는 동작은, 상기 차이값이 상기 임계값을 초과하여 감소하는 상태에서, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 경우, 상기 제 1 전류값을 상기 결정된 변동 폭만큼 감소시키고, 상기 감소된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 시스템(212)에 공급하는 동작, 및 상기 차이값이 상기 임계값을 초과하여 증가하는 상태에서, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 경우, 상기 제 1 전류값을 상기 결정된 변동 폭만큼 증가시키고, 상기 증가된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 시스템에 공급하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 방법은, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하지 못하는 경우, 상기 제 1 전류값을 유지하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 방법은, 설정된 주기를 기반으로 상기 CEP값을 측정하는 동작, 상기 측정된 CEP값을 기반으로, 상기 외부 전자 장치(201)로부터 공급되는 전력값을 제어하기 위한 제어 신호를 생성하는 동작, 및 상기 정류 회로(210)를 통해, 상기 생성된 제어 신호를 상기 외부 전자 장치(201)에 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 입력 전류를 상기 시스템(212)에 공급하는 동작은, 상기 조정된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 전자 장치(101)를 구성하는 적어도 하나의 구성 요소에 공급하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(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 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    전력 공급 모듈;
    메모리;
    시스템; 및
    상기 전력 공급 모듈, 상기 메모리 및 상기 시스템에 작동적으로 연결된 프로세서; 를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 시스템에 공급되는 제 1 전류값을 측정하고,
    상기 메모리에 저장되고, 상기 시스템에 대응하여 설정된 제 2 전류값을 확인하고,
    상기 제 1 전류값 및 상기 제 2 전류값 간의 차이값을 확인하고,
    상기 확인된 차이값이 설정된 임계값을 초과하는 경우, 상기 임계값을 기반으로, 상기 제 1 전류값에 대한 변동 폭을 결정하고,
    상기 결정된 변동 폭을 기반으로, 상기 제 1 전류값을 조정하고,
    상기 전력 공급 모듈을 통해, 상기 조정된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 시스템에 공급하는 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    정류 회로; 및 배터리; 를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    충전 기능의 수행 시, 외부 전자 장치로부터 전력을 공급 받고,
    상기 외부 전자 장치로부터 공급된 전력이 상기 정류 회로를 통해 변환되고,
    상기 변환된 전력을 기반으로 상기 배터리를 충전하는 전자 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 외부 전자 장치로부터 공급된 전력이 상기 정류 회로를 통해, 변환된 전압값과 상기 메모리에 저장된 기준 전압값을 기반으로, CEP(control error packet)값을 측정하고,
    상기 측정된 CEP값과 상기 메모리에 저장된 기준 CEP값을 기반으로, 상기 제 1 전류값의 조정 여부를 결정하는 전자 장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 기준 CEP값은 -CEP값 내지 +CEP값과 같이 일정 범위로 설정되고,
    상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값의 범위에 포함되는 경우, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 경우, 상기 제 1 전류값을 상기 결정된 변동 폭만큼 증가시키거나, 또는 감소시키고,
    상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하지 못하는 경우, 상기 제 1 전류값을 유지하는 전자 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 차이값이 상기 임계값을 초과하여 감소하는 상태에서, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 경우, 상기 제 1 전류값을 상기 결정된 변동 폭만큼 감소시키고, 상기 변동 폭만큼 감소된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 시스템에 공급하고,
    상기 차이값이 상기 임계값을 초과하여 증가하는 상태에서, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 경우, 상기 제 1 전류값을 상기 결정된 변동 폭만큼 증가시키고, 상기 변동 폭만큼 증가된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 시스템에 공급하는 전자 장치.
  7. 제 3 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    설정된 주기를 기반으로 상기 CEP값을 측정하고,
    상기 측정된 CEP값을 기반으로, 상기 외부 전자 장치로부터 공급되는 전력값을 제어하기 위한 제어 신호를 생성하고,
    상기 정류 회로를 통해, 상기 생성된 제어 신호를 상기 외부 전자 장치에 전송하는 전자 장치.
  8. 방법에 있어서,
    전자 장치의 시스템에 공급되는 제 1 전류값을 측정하는 동작;
    메모리에 저장되고, 전자 장치의 시스템에 대응하여 설정된 제 2 전류값을 확인하는 동작;
    상기 제 1 전류값 및 상기 제 2 전류값의 차이값을 확인하는 동작;
    상기 확인된 차이값이 설정된 임계값을 초과하는 경우, 상기 임계값을 기반으로 상기 제 1 전류값에 대한 변동 폭을 결정하는 동작;
    상기 결정된 변동 폭을 기반으로 상기 제 1 전류값을 조정하는 동작; 및
    전력 공급 모듈을 통해, 상기 조정된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 시스템에 공급하는 동작; 을 포함하는 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 전자 장치에서 충전 기능의 수행 시, 외부 전자 장치로부터 전력을 공급 받는 동작;
    상기 외부 전자 장치로부터 공급된 전력이 정류 회로를 통해 변환되는 동작; 및
    상기 변환된 전력을 기반으로 상기 전자 장치의 배터리를 충전하는 동작; 을 더 포함하는 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치로부터 공급된 전력이 상기 정류 회로를 통해, 변환된 전압값과 상기 메모리에 저장된 기준 전압값을 기반으로, CEP(control error packet)값을 측정하는 동작; 및
    상기 측정된 CEP값과 상기 메모리에 저장된 기준 CEP값을 기반으로, 상기 제 1 전류값의 조정 여부를 결정하는 동작; 을 더 포함하는 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 기준 CEP값은 -CEP값 내지 +CEP값과 같이 일정 범위로 설정되고, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값의 범위에 포함되는 경우, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 경우, 상기 제 1 전류값을 상기 결정된 변동 폭만큼 증가시키거나, 또는 감소시키는 동작; 및
    상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하지 못하는 경우, 상기 제 1 전류값을 유지하는 동작; 을 더 포함하는 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 입력 전류를 상기 시스템에 공급하는 동작은,
    상기 차이값이 상기 임계값을 초과하여 감소하는 상태에서, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 경우, 상기 제 1 전류값을 상기 결정된 변동 폭만큼 감소시키고, 상기 감소된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 시스템에 공급하는 동작; 및
    상기 차이값이 상기 임계값을 초과하여 증가하는 상태에서, 상기 측정된 CEP값이 상기 기준 CEP값을 충족하는 경우, 상기 제 1 전류값을 상기 결정된 변동 폭만큼 증가시키고, 상기 증가된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 시스템에 공급하는 동작; 을 포함하는 방법.
  14. 제 10 항에 있어서,
    설정된 주기를 기반으로 상기 CEP값을 측정하는 동작;
    상기 측정된 CEP값을 기반으로, 상기 외부 전자 장치로부터 공급되는 전력값을 제어하기 위한 제어 신호를 생성하는 동작; 및
    상기 정류 회로를 통해, 상기 생성된 제어 신호를 상기 외부 전자 장치에 전송하는 동작; 을 더 포함하는 방법.
  15. 제 8 항에 있어서,
    상기 입력 전류를 상기 시스템에 공급하는 동작은,
    상기 조정된 제 1 전류값에 대응되는 입력 전류를 상기 전자 장치를 구성하는 적어도 하나의 구성 요소에 공급하는 동작; 을 포함하는 방법.
PCT/KR2022/006305 2021-05-10 2022-05-03 입력 전류를 제어하는 방법 및 전자 장치 WO2022240050A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2021-0060292 2021-05-10
KR1020210060292A KR20220152846A (ko) 2021-05-10 2021-05-10 입력 전류를 제어하는 방법 및 전자 장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022240050A1 true WO2022240050A1 (ko) 2022-11-17

Family

ID=84029288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2022/006305 WO2022240050A1 (ko) 2021-05-10 2022-05-03 입력 전류를 제어하는 방법 및 전자 장치

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20220152846A (ko)
WO (1) WO2022240050A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006518580A (ja) * 2003-02-21 2006-08-10 リサーチ イン モーション リミテッド 電力供給のための回路および動作方法
KR20070055694A (ko) * 2005-11-28 2007-05-31 엘지전자 주식회사 휴대 단말기의 충전 제어 장치 및 방법
KR101103019B1 (ko) * 2011-06-30 2012-01-05 주식회사 엘란기어스 입력 전원 감시 충전장치 및 그 방법
US20150311735A1 (en) * 2014-04-25 2015-10-29 Rohm Co., Ltd. Charging circuit, power management circuit, and electronic device using the same
KR20160072248A (ko) * 2013-12-27 2016-06-22 인텔 코포레이션 전자 장치의 충전기

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006518580A (ja) * 2003-02-21 2006-08-10 リサーチ イン モーション リミテッド 電力供給のための回路および動作方法
KR20070055694A (ko) * 2005-11-28 2007-05-31 엘지전자 주식회사 휴대 단말기의 충전 제어 장치 및 방법
KR101103019B1 (ko) * 2011-06-30 2012-01-05 주식회사 엘란기어스 입력 전원 감시 충전장치 및 그 방법
KR20160072248A (ko) * 2013-12-27 2016-06-22 인텔 코포레이션 전자 장치의 충전기
US20150311735A1 (en) * 2014-04-25 2015-10-29 Rohm Co., Ltd. Charging circuit, power management circuit, and electronic device using the same

Also Published As

Publication number Publication date
KR20220152846A (ko) 2022-11-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2022114615A1 (ko) 전력 송신 장치, 및 그 전력 송신 장치 및 전력 수신 장치를 포함하는 시스템의 최대 효율 동작 점 추적 방법
WO2022181965A1 (ko) 업사이클링 기능을 제공하기 위한 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2022045685A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 적응적 동작 전압 기반의 무선 전력 전송 방법
WO2022240050A1 (ko) 입력 전류를 제어하는 방법 및 전자 장치
WO2022169215A1 (ko) 전력 공급 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2022234955A1 (ko) 무선 충전 노이즈의 처리 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2024090833A1 (ko) 다수의 배터리들에 대한 충전 전류를 제어하기 위한 전자 장치 및 방법
WO2022085921A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 전력 제어 방법
WO2022186576A1 (ko) 배터리를 고속 충전하는 전자 장치
WO2023017959A1 (ko) 내부 온도에 기초한 배터리 충전을 위한 전자 장치
WO2024090837A1 (ko) 배터리를 충전하는 방법 및 전자 장치
WO2022203271A1 (ko) 전자 장치 및 커스터마이즈된 온도 보상 방법
WO2022005224A1 (ko) 배터리 충전 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2022235035A1 (ko) 전자 장치, 웨어러블 장치, 및 전자 장치와 웨어러블 장치를 포함하는 시스템
WO2024019295A1 (ko) 전원 공급 방법 및 상기 방법을 수행하는 전자 장치
WO2024076053A1 (ko) 온도에 기반하여 전자 장치를 제어하는 방법 및 그 전자 장치
WO2023054904A1 (ko) 배터리 팩 및 그 충전 제어 방법
WO2023085682A1 (ko) 배터리와 연관된 정보를 획득하기 위한 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2023075087A1 (ko) 유선 충전기와 연결된 상태에서 무선 충전 회로의 전력 공급 효율을 높일 수 있는 전자 장치 및 방법
WO2023243810A1 (ko) 그립 센서의 구동을 위한 파라미터를 조절하기 위한 전자 장치 및 그 방법
WO2024034840A1 (ko) 복수의 포트들을 제어하여 배터리를 충전하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2022004988A1 (ko) 전자 장치 및 그 전자 장치의 제어 방법
WO2023163341A1 (ko) 터치 입력의 인식 감도를 조정하는 방법 및 이를 수행하는 전자 장치
WO2023101481A1 (ko) 무선 충전 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2024117854A1 (ko) Dc/dc 컨버터를 제어하는 전자 장치 및 이의 동작 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22807698

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 22807698

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1