WO2023003429A1 - 무선 충전 회로를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

무선 충전 회로를 포함하는 전자 장치 Download PDF

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WO2023003429A1
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wireless charging
power supply
power
coil
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허재영
박성철
박현섭
임종훈
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삼성전자 주식회사
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    • H04M1/0208Portable telephones comprising a plurality of mechanically joined movable body parts, e.g. hinged housings characterized by the relative motions of the body parts
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    • H04M1/0216Foldable in one direction, i.e. using a one degree of freedom hinge

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device including a wireless charging circuit.
  • Electronic devices including a wireless charging circuit can receive power from a battery through a wireless charging pad without a wired connection, and with the development of RF technology, wireless charging pads capable of high-speed charging are also appearing. As such wireless charging becomes possible, convenience for users of electronic devices may increase.
  • the magnetic resonance method has a relatively longer chargeable distance than the magnetic induction method, and can simultaneously charge a plurality of electronic devices.
  • the power supply device may transmit power to the wireless charging coil of the electronic device using a charging coil in the power supply device.
  • the center of the charging coil in the power supply device and the center of the coil for wireless charging of the electronic device may be misaligned according to the mounting state of the electronic device, and the transmission efficiency of the power transmitted to the electronic device may be reduced. may deteriorate.
  • the housing may include a first part, a second part, and a hinge structure that rotatably connects the second part to the first part about a first axis. .
  • the center of the charging coil of the power supply and the wireless charging coil of the foldable electronic device may be shifted according to the positional relationship (eg, folding angle) between the second part and the first part including the wireless charging coil, and the foldable electronic device
  • the transfer efficiency of the power transmitted to the device may be degraded.
  • Embodiments of the present disclosure may determine a wireless charging coil to receive power transmitted from a power supply device based on a positional relationship between the power supply device and the electronic device.
  • An electronic device may include a housing, a wireless charging circuit, and at least one processor electrically connected to the wireless charging circuit, and the housing may include a first part and a second part.
  • the second part may change a position relative to the first part based on a state of the electronic device, and the at least one processor may be removed from the power supply device through a first magnetic field having a first center. 1 control the wireless charging circuit to receive power, and the positional relationship between the first part and the second part of the housing based on the relative position of the power supply and the first part of the housing being fixed; Based on the second magnetic field having a second center distinct from the first center, the wireless charging circuit may be controlled to receive the first power from the power supply device.
  • An operating method of an electronic device including a housing including a first part and a second part connected to the first part is provided from a power supply device based on a first magnetic field having a first center. Controlling the wireless charging circuit of the electronic device to receive a first power, and the first part and the second part of the housing based on the fixed relative positions of the power supply device and the first part of the housing. and controlling the wireless charging circuit to receive the first power from the power supply device based on a second magnetic field having a second center that is distinguished from the first center based on a positional relationship between the terminals.
  • an electronic device may secure power transmission efficiency from a power supply device by receiving power through a charging coil of the power supply device and a wireless charging coil capable of reducing misalignment.
  • the electronic device may reduce or prevent deterioration in charging efficiency of the electronic device by displaying a guide on the display of the electronic device when the amount of power received from the power supply is smaller than the threshold power.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an electronic device in a network environment according to an embodiment.
  • FIG. 2A is a perspective view illustrating front and rear surfaces of an electronic device in an unfolded state according to an exemplary embodiment
  • FIG. 2B is a perspective view of an electronic device in a folded state according to an exemplary embodiment
  • 3A is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 3B is a perspective view and diagram illustrating an arrangement structure of a plurality of coils for wireless charging according to an embodiment.
  • 4A is a flowchart illustrating an example of an operation in which an electronic device receives power from a power supply device based on a positional relationship of a housing according to an embodiment.
  • 4B is a flowchart illustrating an example of an operation in which an electronic device receives power from a power supply device using a plurality of coils for wireless charging based on a positional relationship between a first part and a second part of a housing, according to an embodiment. to be.
  • 4C is a flowchart illustrating an example of an operation in which an electronic device receives power from a power supply device using one coil for wireless charging based on a positional relationship between a first part and a second part of a housing, according to an embodiment. to be.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an exemplary operation of an electronic device receiving power from a power supply and requesting the power supply to change transmit power, according to an embodiment.
  • 6A is a diagram illustrating an exemplary power supply and charging coils disposed in the power supply according to one embodiment.
  • 6B is a block diagram illustrating an exemplary configuration of a power supply device according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an exemplary operation of transmitting power to an electronic device by a power supply device according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a signal flow diagram illustrating a flowchart for exemplary power transmission and reception between a power supply device and an electronic device according to an embodiment.
  • 9A is a diagram illustrating an exemplary arrangement of an electronic device and a power supply device in which a plurality of coils for wireless charging are disposed in a first portion according to an embodiment.
  • FIG. 9B is a diagram illustrating an arrangement structure of coils for wireless charging of an electronic device according to the embodiment shown in FIG. 9A.
  • FIG. 9C is a flowchart illustrating an exemplary operation of selecting a coil for wireless charging that receives a first power based on a positional relationship between a first part and a second part of an electronic device according to an embodiment shown in FIG. 9A. show
  • 10A is a diagram illustrating the arrangement of an electronic device and a power supply device in which a plurality of coils for wireless charging are disposed in a first part according to an embodiment.
  • FIG. 10B is a flowchart illustrating an exemplary operation of selecting a coil for wireless charging that receives a first power based on a positional relationship between a first part and a second part of an electronic device according to the embodiment of FIG. 10A. .
  • 11A is a diagram illustrating arrangement of an electronic device and a power supply device in which a plurality of coils for wireless charging are disposed in a second part according to an embodiment.
  • FIG. 11B is a flowchart illustrating an exemplary operation of performing impedance matching according to a positional relationship between a first part and a second part of a housing according to the embodiment shown in FIG. 11A.
  • 11C is a diagram for explaining a center change of coils for wireless charging through connection of an inductor according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an exemplary operation of connecting an additional inductor according to a folding angle between a first part and a second part of a housing according to an embodiment.
  • FIG. 13 illustrates an exemplary flowchart of an operation of selecting a coil for wireless charging and an impedance matching method corresponding to a positional relationship between a first part and a second part of a housing using a memory according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an exemplary operation of displaying a charging guide by a power supply device according to an embodiment.
  • 15A is a signal flowchart illustrating an exemplary operation of displaying a charging guide of a power supply device in response to a request for changing a charging guide of an electronic device according to an embodiment.
  • 15B is a signal flowchart illustrating an exemplary operation of displaying a charging guide of a power supply device according to identification of a change in positional relationship of an electronic device according to an embodiment.
  • 16A is a diagram illustrating an exemplary operation of changing a charging guide by a power supply device according to a folding angle of an electronic device according to an embodiment.
  • 16B is a flowchart illustrating an exemplary operation of determining whether to change a guide based on information about a positional relationship between a plurality of electronic devices when a power supply device is electrically connected to the plurality of electronic devices according to an embodiment.
  • 16C is a signal flow diagram illustrating exemplary operations of a first electronic device and a second electronic device transmitting feedback to a power supply device based on received power or a distance from the power supply device, according to an embodiment.
  • FIG. 17 illustrates a diagram in which a power supply device displays a single charging guide according to an embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram in which a power supply device according to an embodiment displays a plurality of charging guides corresponding to a plurality of electronic devices.
  • 19A is a diagram for explaining a location guide of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 19B is a diagram for explaining a change in display of a location guide of an electronic device according to a direction in which the electronic device faces, according to an exemplary embodiment.
  • 20A is a diagram illustrating charging guides having various widths of a power supply device according to an embodiment.
  • 20B is a diagram for explaining an exemplary method of displaying a charging guide according to charging coils transmitting power according to an exemplary embodiment.
  • 21 is a diagram in which a power supply device displays a location guide on an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a foldable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 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 is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • 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 one 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 commands or data received from other components (eg, 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 commands or data received from other components (eg, 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, an image signal processor or a communication processor
  • 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 artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted Boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the 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 configured to detect a touch or a pressure sensor configured 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 an 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 battery, a rechargeable secondary battery, 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 direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, It may communicate with the external electronic device 104 through a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunications network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • a legacy cellular network eg, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunications network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • 5G network e.g, 5G network
  • next-generation communication network e.g., the Internet
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate
  • 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 beamforming, 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 configured to achieve peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or realizing URLLC.
  • U-plane latency eg, downlink (DL) and uplink (UL) 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • DL downlink
  • UL uplink
  • 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.
  • antenna module 197 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.
  • a first surface eg, a lower surface
  • a designated high frequency band eg, mmWave band
  • a plurality of antennas eg, array antennas
  • 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 an 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.
  • 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 camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish that component from other corresponding components, and may refer to that component in other respects (eg, importance or order) is not limited.
  • a (eg, first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (eg, 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 interchangeably interchangeable with terms such as, for example, logic, logic blocks, components, 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 machine-readable storage medium (e.g. CD-ROM (compact disc read only memory)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a machine-readable storage medium e.g. CD-ROM (compact disc read only memory)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • 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 device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the components described above may include a single object or a plurality of objects, and some of the multiple objects may be separately disposed in other components. .
  • one or more components or operations among the aforementioned 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. .
  • operations performed by modules, programs, or other components are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 2A includes a perspective view illustrating front and rear surfaces of an electronic device in an unfolded state according to an exemplary embodiment.
  • an electronic device 101 may include a housing 210, a flexible display 220 disposed on the housing 210, and/or a rear cover 260.
  • a surface on which the flexible display 220 is disposed may be referred to as a front surface of the electronic device 101 .
  • a surface opposite to the front surface may be referred to as a rear surface of the electronic device 101 .
  • a side surface of the electronic device 101 may be referred to as a side surface surrounding a space between the front and rear surfaces.
  • the housing 210 may include a first part 211 and a second part 212 .
  • the first part 211 and the second part 212 may form part of the rear surface and at least part of the side surface of the electronic device 101 .
  • the first portion 211 and/or the second portion 212 may include a conductive material (eg, metal).
  • the rear cover 260 may form a rear surface of the electronic device 101 by being coupled to the housing 210 .
  • the first rear cover 261 may be coupled to the first portion 211 and the second rear cover 262 may be coupled to the second portion 212 .
  • the first part 211 and the first rear cover 261, and the second part 212 and the second rear cover 262 may form at least a part of the rear surface of the electronic device 101.
  • the housing 210 of the electronic device 101 has been described as a configuration distinct from the rear cover 260, but in one example, the housing 210 may be integrally formed with the rear cover 260.
  • the rear cover 260 may include an insulating material (eg, plastic resin). In one example, the rear cover 260 may include a conductive material (eg, aluminum).
  • the first part 211 and the second part 212 are disposed on both sides around a folding axis (eg, the first axis) parallel to the x-axis, and the folding axis (eg, the first axis) axis) may have an overall symmetrical shape with respect to However, it is not limited to a symmetrical shape, and the first part 211 and the second part 212 may have an asymmetrical shape with respect to the folding axis (eg, the first axis).
  • the electronic device 101 may have an unfolded state, a folded state, and/or an intermediate state.
  • the state of the electronic device 101 may vary according to an angle or a distance between the first part 211 and the second part 212 .
  • a state in which the first part 211 and the second part 212 are disposed at an angle of 180 degrees may be an unfolded state.
  • a state in which the first part 211 and the second part 212 face each other may be in a folded state.
  • a state in which the first part 211 and the second part 212 are disposed at a certain angle to each other may be an intermediate state.
  • the specific angle formed by the first part 211 and the second part 212 in the folded state and the unfolded state is for convenience of description, and is not limited thereto.
  • At least a portion of the first portion 211 and the second portion 212 is formed of a metal material (eg, aluminum) or a non-metal material having a stiffness of a size selected to support the flexible display 220. It can be.
  • a metal material eg, aluminum
  • a non-metal material having a stiffness of a size selected to support the flexible display 220. It can be.
  • the housing 210, the rear cover 260, and the flexible display 220 are where various parts of the electronic device 101 (eg, a printed circuit board or a battery 189 of FIG. 1) are placed. interior space can be formed.
  • the electronic device 101 eg, a printed circuit board or a battery 189 of FIG. 1
  • the flexible display 220 may be disposed on the housing 210 .
  • the flexible display 220 may be seated on a recess formed by the housing 210 and form most of the front surface of the electronic device 101 .
  • the flexible display 220 may include a first area 221 and a second area 222 .
  • the first area 221 and the second area 222 of the flexible display 220 may be divided based on a first axis serving as a standard for folding or unfolding the electronic device 101 .
  • the division of regions of the flexible display 220 shown in FIG. 2A is exemplary, and in an embodiment, the flexible display 220 may be divided into two or more regions according to a structure or function.
  • the flexible display 220 includes a folding area having a predetermined curvature when the electronic device 101 is folded around a folding axis (eg, a first axis), and a first portion 211 based on the folding area. It may be divided into a first area adjacent to and a second area adjacent to the second portion 212 .
  • the first region 221 and the second region 222 may have generally symmetrical shapes around a folding axis (eg, the first axis).
  • the arrangement structure of the first area 221 and the second area 222 of the flexible display 220 may vary according to the state of the electronic device 101 .
  • the first area 221 and the second area 222 of the flexible display 220 form an angle of 180 degrees to each other and are in the same direction (eg : -y direction).
  • the first area 221 and the second area 222 of the flexible display 220 are at a narrow angle (eg, at 0 degrees). between 10 degrees) and can face each other.
  • the angle between the first region 221 and the second region 222 of the flexible display 220 is greater than that of the folded state and smaller than that of the unfolded state.
  • at least a portion of the flexible display 220 may be formed of a curved surface having a predetermined curvature, and the curvature at this time may be smaller than that in a folded state.
  • the specific angle formed by the first region 221 and the second region 222 in the above-described folded state and unfolded state is for convenience of explanation, and is not limited thereto.
  • the electronic device 101 may include a camera hole 250 and/or a sub display 251 .
  • the camera hole 250 may correspond to a hole through which at least one lens of the camera module 180 is exposed. Light from the outside of the electronic device 101 may be incident to the camera module 180 disposed inside the electronic device 101 through the camera hole 250 .
  • the sub display 251 may display designated objects (eg, the current time and remaining battery power of the electronic device 101) when the electronic device 101 is in a folded state.
  • 2B includes perspective views of an electronic device in a folded state according to an embodiment.
  • the electronic device 101 may include a hinge cover 230 .
  • the hinge cover 230 may be disposed between the first part 211 and the second part 212 to cover an internal part (eg, a hinge structure).
  • the hinge cover 230 may be covered by portions of the first portion 211 and the second portion 212 or exposed to the outside according to the state of the electronic device 101 .
  • the hinge cover 230 may not be exposed because it is covered by the first part 211 and the second part 212 .
  • the hinge cover 230 may be exposed to the outside by a first width w1 between the first part 211 and the second part 212. .
  • the hinge cover 230 is the first part ( 211) and the second part 212 may be partially exposed to the outside.
  • the width of the portion exposed to the outside of the hinge cover 230 in the intermediate state may be smaller than the width (eg, the first width w1 ) exposed to the outside in the folded state.
  • the hinge cover 230 may include a curved surface.
  • the hinge cover 230 may include a conductive material (eg, aluminum).
  • FIGS. 2A and 2B illustrate an electronic device 101 according to an embodiment to which the present disclosure is applied, and the electronic device to which the present disclosure is applied is not limited to the electronic device 101 shown in FIGS. 2A and 2B and various It can be applied to form factors (eg, bar type, slidable type).
  • form factors eg, bar type, slidable type
  • 3A is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device 101 includes a wireless communication circuit 310, a processor 120 (eg, including a processing circuit), a coil for wireless charging 330, and/or wireless charging. circuit 340.
  • the wireless communication circuit 310 electrically connected to the processor 120 may establish wireless communication with an external device (eg, a power supply device). For example, the wireless communication circuit 310 may receive a ping signal for detecting the electronic device 101 from an external device (eg, a power supply device). Under the control of the processor 120, the wireless communication circuit 310 may transmit feedback to the external device in response to the received ping signal.
  • an external device eg, a power supply device.
  • the coil 330 for wireless charging may include at least one coil for wireless charging.
  • the coil 330 for wireless charging may include a first coil for wireless charging and a second coil for wireless charging, which will be described later.
  • the coil 330 for wireless charging may include a single coil for wireless charging.
  • the processor 120 may be electrically connected to the wireless charging coil 330 and the wireless charging circuit 340, the processor 120 may include various processing circuits, and the wireless charging circuit (
  • the battery (eg, the battery 189 of FIG. 1 ) of the electronic device 101 may be wirelessly charged by controlling the coil 330 for wireless charging through 340 .
  • an external device eg, a power supply device
  • the processor 120 may control the wireless charging circuit 340 to receive power from an external device (eg, a power supply device), and use the power to charge the battery 189 of the electronic device 101. can be charged.
  • the wireless charging circuit 340 is an external device (eg, power supply). It can be described as a circuit including a coil 330 for wireless charging for receiving power from a device).
  • the electronic device 101 may use the coil 330 for wireless charging for near field communication (NFC).
  • the processor 120 may control the wireless charging coil 330 to be used as an NFC antenna radiator for short-range wireless communication using the wireless communication circuit 310 .
  • 3B is a diagram illustrating an exemplary arrangement structure of a plurality of coils for wireless charging according to an embodiment.
  • a coil 330 for wireless charging may include a first coil 331 for wireless charging and a second coil 332 for wireless charging.
  • the coil 330 for wireless charging may be disposed together with the first part 211 or the second part 212 of the housing 210 .
  • the first coil 331 for wireless charging and the second coil 332 for wireless charging may be disposed on the first part 211 of the housing 210 .
  • the first coil 331 for wireless charging disposed in the first portion 211 is second relative to the coil 332 for wireless charging. It may be located in one direction (eg, -y direction).
  • the first center of the first wireless charging coil 331 may be different from the second center of the second wireless charging coil 332 .
  • the first center of the first coil 331 for wireless charging may substantially coincide with the center of magnetic flux generated by the first coil 331 for wireless charging.
  • the first center of the first coil 331 for wireless charging may correspond to the center of the first magnetic field formed by the first coil 331 for wireless charging.
  • the second center of the second coil 332 for wireless charging may coincide with the center of magnetic flux generated by the second coil 332 for wireless charging.
  • the second center of the second coil 332 for wireless charging may correspond to the center of the second magnetic field formed by the second coil 332 for wireless charging.
  • the coil 330 for wireless charging shown in FIG. 3B is shown as being disposed in the first part 211 of the housing 210, this is an example and is not limited thereto, and the coil 330 for wireless charging is the housing 210 ) can have various arrangement structures.
  • the coil 330 for wireless charging may be disposed on the second part 212 of the housing 210 .
  • some of the coils 330 for wireless charging may be disposed on the first part 211 of the housing 210, and the rest may be disposed on the second part 212.
  • first wireless charging coil 331 and the second wireless charging coil 332 are shown as being disposed on the first rear cover 261 in FIG. 3B, this is due to the limitations of the description of the drawing and is actually the first wireless charging coil 332.
  • the charging coil 331 and the second wireless charging coil 332 are disposed in an internal space of the electronic device 101 formed by the flexible display 220 and the housing 210 .
  • the first wireless charging coil 331 and the second wireless charging coil 332 may be disposed in the first portion 211 adjacent to the first rear cover 261 .
  • the first coil for wireless charging 331 and the second coil for wireless charging 332 may be disposed in the second portion 212 adjacent to the second rear cover 262 .
  • FIG. 4A is a flowchart illustrating an operation in which an electronic device receives power from a power supply device based on a positional relationship of a housing according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 may control the wireless charging circuit 340 to receive first power from a power supply device through a first magnetic field having a first center.
  • the first magnetic field having a first center may be formed by the first coil 331 for wireless charging among the coils 330 for wireless charging.
  • the wireless charging circuit 340 is configured to receive the first power from the power supply through a second magnetic field having a second center that is distinct from (eg, different from) the first center. You can control it.
  • the second magnetic field having a second center may be formed in various ways.
  • the second magnetic field may be formed by the second coil 332 for wireless charging among the coils 330 for wireless charging, as will be described later in detail with reference to FIG. 4B.
  • the second magnetic field may be formed as a lumped element (eg, an inductor) is electrically connected to the first wireless charging coil 331 as will be described later in detail with reference to FIG. 4C .
  • the electronic device 101 attaches an inductor to the first coil 331 for wireless charging while receiving the first power through the first coil 331 for wireless charging that forms a first magnetic field having a first center.
  • a second magnetic field having a second center may be formed by connecting or changing a coil for wireless charging that receives the first power from the first coil 331 for wireless charging to the second coil 332 for wireless charging.
  • the second center may be relatively aligned with a third center of a coil that transmits power of a power supply device that is an external device than the first center. Accordingly, the electronic device 101 can receive relatively more power from the power supply device.
  • the first center of the first wireless charging coil 331 may be relatively misaligned compared to the third center and the second center of the coil of the power supply device, which is an external device.
  • the second center of the second wireless charging coil 332 may be relatively aligned with the third center and the first center of the coil of the power supply device, which is an external device. Accordingly, the electronic device 101 can receive relatively more power from the power supply device.
  • that the coils are aligned may mean that an angle formed by the lines when a virtual line perpendicular to the coils is drawn substantially from the center of each of the coils is close to 0 degrees. This will be described in detail with reference to FIG. 6A below.
  • the center of the magnetic field may mean the center of magnetic flux.
  • the center of the magnetic field formed by the first coil 331 for wireless charging is the center of the first coil 331 for wireless charging. It may mean the first center.
  • magnetic flux may be formed in a direction perpendicular to the first coil 331 for wireless charging. In this case, the center of the magnetic flux may substantially coincide with the first center of the first coil 331 for wireless charging.
  • the center of the magnetic field formed by the second coil 332 for wireless charging is the second coil 332 for wireless charging.
  • 4B is a flowchart illustrating an example of an operation in which an electronic device receives power from a power supply device using a plurality of coils for wireless charging based on a positional relationship between a first part and a second part of a housing according to an embodiment. to be.
  • the electronic device 101 may receive a ping signal from an external power supply device of the electronic device 101 through the wireless communication circuit 310 in operation 411. .
  • the ping signal transmitted by the power supply device may correspond to a signal for detecting the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may transmit first feedback on the ping signal to the power supply device through the wireless communication circuit 310 in operation 413 .
  • the processor 120 of the electronic device 101 may transmit first feedback to the power supply in response to receiving the ping signal.
  • the power supply device can identify the electronic device 101, and wireless communication between the power supply device and the electronic device 101 can be established.
  • the electronic device 101 may control the wireless charging circuit 340 to receive the first power received from the power supply device through the first wireless charging coil 331 in operation 415 .
  • the electronic device 101 applies the first power to the second wireless charging coil (based on the positional relationship between the first part 211 and the second part 212 of the housing 210). It is possible to control the wireless charging circuit 340 to receive through 332).
  • the positional relationship between the first part 211 and the second part 212 may mean a positional relationship when the relative positions of the first part 211 of the housing 210 and the power supply device are fixed.
  • the positional relationship between the first part 211 and the second part 212 may include an angle formed by the first part 211 and the second part 212 .
  • the electronic device 101 when the angle between the first part 211 and the second part 212 is 45 degrees or less, the second coil 332 for wireless charging among the coils 330 for wireless charging It is possible to control the wireless charging circuit 340 to receive through.
  • the electronic device 101 receives the first power through the first coil 331 for wireless charging, the positional relationship between the first part 211 and the second part 212 of the housing 210 (example : Based on the folding angles of the first part 211 and the second part 212), it has been described that the first power is controlled to be received through the second coil 332 for wireless charging. However, this is for convenience of description and the electronic device 101 is related to the positional relationship between the first part 211 and the second part 212 while receiving the first power through the second coil 332 for wireless charging. Based on the first wireless charging coil 331 can be controlled to receive the first power. A criterion for determining a coil for wireless charging that receives the first power among the coils for wireless charging 330 based on the positional relationship will be described later in detail with reference to FIG. 9C.
  • 4C is a flowchart illustrating an example of an operation in which an electronic device receives power from a power supply device using one coil for wireless charging based on a positional relationship between a first part and a second part of a housing, according to an embodiment. to be.
  • the electronic device 101 may receive a ping signal from the power supply device through the wireless communication circuit 310 in operation 421 .
  • the ping signal transmitted by the power supply device may correspond to a signal for detecting the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may transmit first feedback about the ping signal to the power supply device through the wireless communication circuit 310 in operation 423 .
  • the first feedback may include information associated with the electronic device 101. For example, information about the positional relationship of the housing 210, the number or size of coils 330 for wireless charging, and/or the type of electronic device 101 may be included.
  • the electronic device 101 may receive first power from the power supply device through the first coil 331 for wireless charging in operation 425 .
  • the first power may refer to transmit power transmitted by a power supply device, and the first received power received by the electronic device 101 may be different from the first power when considering power transmission efficiency. .
  • the electronic device 101 may electrically connect a lumped element (eg, an inductor) to the first wireless charging coil 331 in operation 427 .
  • the electronic device 101 may include an inductor and a switch circuit electrically connected to the inductor.
  • the processor 120 may control the switch circuit so that the inductor is electrically connected to the first coil 331 for wireless charging.
  • the location of the first center of the first wireless charging coil 331 may be changed through the connection of the inductor.
  • the changed position of the first center may be relatively aligned with the coil of the power supply compared to before the change.
  • the electronic device 101 may receive first power from the power supply device through the first wireless charging coil 331 to which the lumped element is connected in operation 429 .
  • the lumped element when the lumped element is connected to the first coil 331 for wireless charging, power transmission efficiency increases, so the second received power received by the electronic device 101 in operation 429 corresponds to the first received power. It may be higher than power.
  • the electronic device 101 may receive relatively more power.
  • the first wireless charging coil 331 has been described as a standard, but the description of FIG. 4c may be applied to the second wireless charging coil 332 as well.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an exemplary operation of an electronic device receiving power from a power supply and requesting the power supply to change transmit power, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 receives first power through one of the coils 330 for wireless charging (eg, the first coil 331 for wireless charging) in operation 501.
  • Operation 501 may correspond to operation 415 of FIG. 4B.
  • the electronic device 101 may identify first information associated with the electronic device 101 and/or second information associated with the first power in operation 503 .
  • the first information associated with the electronic device 101 is information about the size of the coil 330 for wireless charging and a threshold power required to charge the battery 189 of the electronic device 101.
  • Information on the electronic device 101, information on the type of electronic device 101 (eg, bar type, foldable type, smart watch), the first positional relationship between the housing 210 and the power supply, the first position of the housing 210 At least one of the second positional relationship between the first part 211 and the second part 212 may be included.
  • the first positional relationship between the housing 210 and the power supply may include a distance and an angle between the housing 210 and the power supply.
  • the first positional relationship may include a distance and an angle between the first portion 211 of the housing 210 and the power supply.
  • the first positional relationship may include a distance and an angle between the second portion 212 of the housing 210 and the power supply.
  • Identifying the relationship may mean identifying a positional relationship between the coil 330 for wireless charging and the coils of the power supply device.
  • the electronic device 101 can identify the positional relationship between the coil 330 for wireless charging and the coils of the power supply through identifying the first positional relationship.
  • the second positional relationship with respect to the first part 211 and the second part 212 of the housing 210 may include an angle formed by the first part 211 and the second part 212.
  • identifying the second positional relationship may mean identifying an influence by conductive parts in the housing 210 when power is received from the power supply.
  • the conductive part disposed on the second part 212 eg, the substrate of the flexible display 220 or the second part 212
  • the conductive portion of may affect the coil 330 for wireless charging that receives power from the power supply device.
  • the influence may vary depending on the angle between the first part 211 and the second part 212 of the housing 210 .
  • the electronic device 101 can identify the influence of the conductive parts within the housing 210 when power is received from the power supply device through identifying the second positional relationship.
  • the second information associated with the first power received from the power supply device is information about a coil transmitting power to the electronic device 101 among coils of the power supply device and/or the electronic device 101 It may include information about the first transmission power transmitted to the .
  • the information on the coil being transmitted may include information on a charging coil that transmits power to the electronic device 101 among the plurality of charging coils.
  • the first transmit power may be distinguished from the first power received by the electronic device 101 .
  • the first power received by the electronic device 101 may have a lower value than the first transmit power according to the transmission efficiency of the first transmit power transmitted to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 selects one of the wireless charging coils 330 (eg, the second wireless charging coil 332) based on the first information and/or the second information in operation 505. It is possible to control to receive the first power through. For example, when the angle formed by the first part 211 and the second part 212 of the housing 210 is about 180 degrees, the electronic device 101 has the first part 211 and the second part 212. Based on the first information including the positional relationship, it may be controlled to receive the first power through one of the coils 330 for wireless charging. When the angle formed by the first part 211 and the second part 212 is about 180 degrees, it may correspond to a case where the electronic device 101 is in an unfolded state.
  • the wireless charging coils 330 eg. the second wireless charging coil 332
  • the electronic device 101 may determine whether to request the power supply device to change the first transmission power based on the first information and/or the second information in operation 507 .
  • the electronic device 101 may identify first information including information on threshold power and second information including information on first power received by the electronic device 101, and It may be identified whether the first power is greater than the threshold power, and accordingly, it may be determined whether the power supply device is requested to change the first transmission power.
  • the electronic device 101 may request the power supply device to change the first transmission power.
  • the electronic device 101 may not request the power supply device to change the first transmission power.
  • the power supply device may transmit second feedback for the request to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may receive second feedback regarding the request for changing the first transmission power.
  • the electronic device 101 may receive feedback from the power supply device using the wireless communication circuit 310 .
  • the electronic device 101 may determine whether to change the guide of the electronic device 101 based on the second feedback. For example, when the second feedback received from the power supply device includes information indicating that the first transmit power cannot be changed, the electronic device 101 may display a guide on the flexible display 220 .
  • the guide may include a user interface requesting to change the location of the electronic device 101 so that the first power received by the electronic device 101 is greater than the threshold power.
  • the user interface may include text and/or an indicator indicating a direction in which the electronic device should be moved.
  • the electronic device 10 may not display a separate guide on the flexible display 220. there is.
  • 6A is a diagram illustrating an exemplary power supply and charging coils disposed in the power supply according to one embodiment.
  • a power supply device 601 may include charging coils 630, and among the charging coils 630, a first charging coil 631 has a circular shape, It may be disposed within the power supply device 601 facing the first direction (eg, the +x direction). Also, among the charging coils 630, the second charging coil 632 has a substantially circular shape and may be disposed in the power supply device 601 to face in a second direction (eg, a +z direction). In one embodiment, the first charging coil 631 may have a first charging center F1, and the second charging coil 632 may have a second charging center F2.
  • the form and arrangement structure of the power supply device 601 is not limited to the form and arrangement structure shown in FIG. 6A and may have various forms and arrangement structures.
  • that the coils are aligned means that the angle formed by the first virtual line perpendicular to the charging coil substantially transmitting power and the second virtual line perpendicular to the wireless charging coil receiving excessive power is close to 0 degrees. can do.
  • the power supply device 601 transmits power through the first charging coil 631 and the electronic device 101 receives power through the first coil 331 for wireless charging, power is supplied.
  • a first imaginary line extending from the first charging center F1 of the device 601 in a direction perpendicular to the first charging coil 631 (eg, the first direction) and the first center of the electronic device 101 (eg, the first direction).
  • the first charging coil 631 and the first wireless charging It can be said that the coil 331 is aligned.
  • the power supply device 601 transmits power through the second charging coil 632 and the electronic device 101 receives power through the first wireless charging coil 331
  • a third virtual line extending from the second charging center F2 of the power supply 601 in a direction perpendicular to the second charging coil 632 (eg, the second direction) and the first center of the electronic device 101 Example: As the angle formed by the second virtual line extending from the first center of FIG. 3B in a direction perpendicular to the first coil 331 for wireless charging is closer to 0, the second charging coil 632 and the first wireless charging It can be said that the dragon coil 331 is aligned.
  • 6B is a block diagram illustrating an exemplary configuration of a power supply device according to an embodiment.
  • a power supply device 601 includes a communication circuit 610, a processor 620 (eg, including a processing circuit), charging coils 630, a charging circuit 640, and / or the display circuit 650 may be included.
  • the processor 620 may include various processing circuits, may be electrically connected to the communication circuit 610, and the processor 620 may control the communication circuit 610 to perform the electronic device 101. can establish wireless communication with As described above with reference to FIG. 3A , the processor 620 may control the communication circuit 610 to transmit a ping signal for detecting the electronic device 101 and receive a response from the electronic device 101 to the ping signal. can receive
  • the processor 620 controls the charging circuit 640 so that at least one of the charging coils 630 transmits first transmission power for charging the electronic device 101 in a magnetic resonance manner. can do.
  • the processor 620 may control the communication circuit 610 to transmit information about the first transmission power and/or information about the charging coils 630 to the electronic device 101 .
  • the processor 620 may control the display circuit 650 to display a guide for charging around the power supply device 601 .
  • the display circuit 650 may include a light emitting circuit including a light emitting diode (LED) circuit.
  • the guide may be displayed in various forms. For example, the guide may be displayed around the power supply device 601 in a circular, elliptical or rectangular shape. For another example, the guide may repeat on/off for a specified period of time.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an exemplary operation of transmitting power to an electronic device by a power supply device according to an embodiment.
  • the power supply device 601 may transmit first transmission power to the electronic device 101 through the first charging coil 631 in operation 701 .
  • the power supply device 601 may identify first information associated with the electronic device and/or second information associated with the first power received by the electronic device 101 in operation 703 .
  • the first information associated with the electronic device 101 is information about the size of the coil 330 for wireless charging of the electronic device 101, charging the battery 189 of the electronic device 101 Information on critical power required to perform the operation, information on the type of electronic device 101 (eg, bar type, foldable type, smart watch), a first positional relationship between the housing 210 and the power supply, or the housing 210 It may include at least one of the second positional relationship of the first part 211 and the second part 212 of ).
  • the first information may be received from the electronic device 101.
  • the power supply device 601 may receive first information associated with the electronic device 101 from the electronic device 101 through the communication circuit 610 .
  • the second information associated with the first power received from the power supply device is information about a coil transmitting power to the electronic device 101 among coils of the power supply device and/or information about the electronic device 101. It may include information about the first transmission power to be transmitted.
  • the power supply device 601 may control the second charging coil 632 to transmit the first transmission power based on the first information and/or the second information in operation 705 .
  • the power supply device 601 determines that the first power received by the electronic device 101 is greater than a threshold power required to charge the electronic device 101 based on the first information and/or the second information.
  • the second charging coil 632 may be controlled to transmit the first transmission power.
  • the first transmission power is supplied through the second charging coil 632 .
  • the electronic device 101 can receive power with relatively higher transmission efficiency than when transmitting through the first charging coil 631 .
  • the power supply device 601 may determine whether a request to change the first transmission power is received from the electronic device 101 in operation 707 . For example, even if the power supply device 601 changes from the first charging coil 631 to the second charging coil 632 and transmits the first transmission power to the electronic device 101, the electronic device 101 still receives the power. When the first power to be transmitted is lower than the threshold power, the electronic device 101 may request the power supply device 601 to change the first transmission power. In one example, the power supply device 601 may determine whether the first transmission power change request has been received through the communication circuit 610 .
  • the power supply device 601 may perform operation 709 when receiving a request for changing the first transmission power.
  • the electronic device 101 may transmit feedback about the transmission power change request and determine whether to change the charging guide. For example, when the first transmission power can be changed, the power supply device 601 provides the electronic device 101 with information that the first transmission power can be changed (eg, that the first transmission power can be increased). information) may be transmitted. In one example, as the first transmission power is changed, the power supply device 601 may not change the charging guide. For another example, when the first transmission power cannot be changed, the power supply device 601 may transmit feedback including information indicating that the first transmission power cannot be changed to the electronic device 101 .
  • the power supply device 601 may change the charging guide as the first transmission power cannot be changed. For example, the power supply device 601 may narrow the width of the circular charging guide for display. An embodiment of a specific charging guide adjustment will be described later in detail with reference to FIG. 20A.
  • the power supply device 601 may establish a communication connection for wireless charging with a plurality of electronic devices. For example, the power supply device 601 may establish a communication connection for wireless charging with the first electronic device (eg, the electronic device 101) and the second electronic device.
  • the power supply device 601 may transmit the first transmission power to the first electronic device (eg, the electronic device 101) through the first charging coil 631, and the second charging coil 632
  • the second transmission power may be transmitted to the second electronic device through.
  • the first electronic device (eg, the electronic device 101 ) and/or the second electronic device may transmit feedback about the transmit power to the power supply device 601 .
  • the first electronic device and/or the second electronic device compares a direction in which the magnetic field formed by the first charging coil 631 is directed with a predetermined threshold direction, and the direction in which the magnetic field formed by the first charging coil 631 is directed.
  • the critical direction refers to the direction of the power supply 601 to charge the first electronic device and/or the second electronic device when considering the position or structure of the coil for wireless charging of the first electronic device and/or the second electronic device. 1 may mean a direction in which the charging coil 631 should be directed.
  • the power supply device 601 may determine whether to change the first charging guide corresponding to the first electronic device based on the first feedback received from the first electronic device (eg, the electronic device 101). there is. Similarly, the power supply device 601 may determine whether to change the second charging guide corresponding to the second electronic device based on the second feedback received from the second electronic device.
  • FIG. 8 is a signal flow diagram illustrating a flowchart for exemplary transmission and reception of power between a power supply device and an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 8 describes the operation of the electronic device 101 of FIG. 5 and the operation of the power supply device 601 of FIG. 7 .
  • the power supply device 601 may transmit a ping signal for detecting the electronic device 101 in operation 801 .
  • the electronic device 101 may transmit first feedback to the power supply device 601 in response to receiving the ping signal in operation 803 .
  • the first feedback may include first information related to the electronic device 101 .
  • the first information is information on the size of the coil 330 for wireless charging of the electronic device 101 and critical power required to charge the battery 189 of the electronic device 101.
  • Information information about the type of electronic device 101 (eg, bar type, foldable type, smart watch), a first positional relationship between the housing 210 and the power supply 601, or a first positional relationship of the housing 210 At least one of the second positional relationship between the portion 211 and the second portion 212 may be included.
  • the first positional relationship (eg, distance, angle) of the housing 210 and the power supply 601 may be measured in a variety of ways.
  • the electronic device 101 may measure a distance and/or an angle to the power supply device 601 using Bluetooth low energy (BLE) or an ultra-wideband (UWB) antenna.
  • BLE Bluetooth low energy
  • UWB ultra-wideband
  • the second positional relationship between the first part 211 and the second part 212 of the housing 210 may be measured by at least one sensor of the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may include at least one sensor (eg, a gyro sensor, an acceleration sensor), and the electronic device 101 may include the first sensor of the housing 210 by using the at least one sensor.
  • An angle formed by the portion 211 and the second portion 212 may be measured.
  • the power supply device 601 may transmit first transmission power for charging the electronic device 101 in operation 805 .
  • the electronic device 101 may receive first power through one of the coils 330 for wireless charging (eg, the first coil 331 for wireless charging) in operation 807 .
  • the electronic device 101 may transmit information on the first power received in operation 809.
  • the information on the first power may include a power value of the first power.
  • the information on the first power may include information on determining whether the first power is greater than a threshold power for charging the electronic device 101 .
  • the power supply device 601 transmits the first transmission power based on the first information and second information related to the first power in operation 811 (eg, the second charging coil 632 ). )) can be determined.
  • the second information is information on the charging coils 630 of the power supply device 601 and/or information on first transmission power being transmitted to the electronic device 101 through the charging coils 630.
  • the power supply device 601 may include a charging coil (eg, a second transmission power) that transmits first transmission power based on a first positional relationship between the power supply device 601 and the housing 210 of the electronic device 101.
  • the charging coil 632 can be determined.
  • the power supply device 601 may transmit second information related to the first power in operation 813 .
  • the second information may include information about a charging coil (eg, the second charging coil 632) of the power supply device 601 transmitting the first transmission power.
  • the electronic device 101 selects one of the coils 330 for wireless charging to receive the first power from the power supply device 601 based on the first information and the second information (eg : The second coil 332 for wireless charging may be determined.
  • the electronic device 101 selects one of the coils 330 for wireless charging based on first information including an angle between the first part 211 and the second part 212 of the housing 210. can decide
  • the electronic device 101 may determine one of the coils 330 for wireless charging based on second information including information about the charging coils 630 of the power supply device 601. .
  • the center of the charging coil of the power supply device 601 and the center of the coil for wireless charging of the electronic device 101 correspond to each other. You can do it. Therefore, when the first charging coil 631 of the power supply device 601 transmits the first transmission power, the electronic device 101 includes information about the first charging coil 631 of the power supply device 601. One of the coils 330 for wireless charging of the electronic device 101 having a center corresponding to the center of the first charging coil 631 based on the second information (eg, the second coil 332 for wireless charging) can decide
  • the power supply device 601 may transmit first transmission power for charging the electronic device 101 in a magnetic resonance manner.
  • the electronic device 101 provides the first power through the wireless charging coil (eg, the second wireless charging coil 332) determined through operation 815 among the wireless charging coils 330. can receive
  • the electronic device 101 may request the power supply device 601 to change the first transmission power. For example, when the electronic device 101 receives the first power through the wireless charging coil (eg, the second wireless charging coil 332) determined through operation 815 and still lower than the threshold power, the power supply device In step 601, a request to change the first transmission power may be made.
  • the wireless charging coil eg, the second wireless charging coil 332
  • the power supply device 601 may transmit second feedback to the electronic device 101 in response to the first transmission power change request in operation 823 .
  • the electronic device 101 may determine whether to display a user interface for guiding a position change of the electronic device 101 on the flexible display 220 based on the second feedback in operation 825 .
  • the electronic device 101 may request the power supply device 601 to change the charging guide in operation 827.
  • the power supply device 601 may determine whether to change the charging guide of the power supply device 601 in response to the charging guide change request in operation 829 .
  • 9A is a diagram illustrating arrangement of an electronic device and a power supply device in which a plurality of coils for wireless charging are disposed in a first portion according to an embodiment.
  • a coil 330 for wireless charging may be disposed in the first part 211 of the housing 210 according to an embodiment.
  • the power supply device 601 transmits first transmission power for charging the electronic device 101 in a magnetic resonance manner through a first charging coil 631 among a plurality of charging coils 630.
  • the electronic device 101 transmits the first through one of the coils 330 for wireless charging based on the positional relationship (eg, angle) of the first part 211 and the second part 212 of the housing 210. power can be received.
  • the selection criterion of the coil for wireless charging according to the positional relationship between the first part 211 and the second part 212 will be described later in detail with reference to FIG. 9C.
  • FIG. 9B is a diagram illustrating an exemplary arrangement of coils for wireless charging of the electronic device according to the embodiment shown in FIG. 9A.
  • the first center of the first coil 331 for wireless charging and the second center of the second coil 332 for wireless charging may be different.
  • the first center of the first coil 331 for wireless charging may be located at the first point P1
  • the second center of the second coil 332 for wireless charging may be located at the second point P2.
  • the first center of the first wireless charging coil 331 may be located in a first direction (eg, +z direction) compared to the second wireless charging coil 332 .
  • the electronic device 101 may include a load coil 333, and the load coil 333 may be electrically connected to the wireless charging circuit 340.
  • the load coil 333 may transmit the power received by the first coil for wireless charging 331 and/or the second coil for wireless charging 332 to the wireless charging circuit 340 .
  • the first switch circuit SW1 when the first switch circuit SW1 is shorted and the third switch circuit SW3 is electrically connected to the first capacitor C1 or the second capacitor C2. may mean a case where the electronic device 101 controls the first coil 331 for wireless charging to receive the first power.
  • the first power received by the first wireless charging coil 331 may be transmitted to the wireless charging circuit 340 through the load coil 333 .
  • the second switch circuit SW2 is shorted and the third switch circuit SW3 is electrically connected to the first capacitor C1 or the second capacitor C2.
  • the case may refer to a case in which the electronic device 101 controls the second coil 332 for wireless charging to receive the first power.
  • the first power received by the second wireless charging coil 332 may be transmitted to the wireless charging circuit 340 through the load coil 333 .
  • the first capacitor C1 and the second capacitor C2 may have different capacitance values, and the electronic device 101 controls the third switch circuit SW3 for wireless charging.
  • the impedance of the dragon coil 330 can be adjusted.
  • the electronic device 101 may control the third switch circuit SW3 so that the wireless charging coil 330 is electrically connected to the first capacitor C1 or the second capacitor C2. .
  • the electronic device 101 controls the first switch circuit SW1 and the second switch circuit SW2 to operate the first wireless charging coil 331 and the second wireless charging coil 332. It can be used as an NFC antenna.
  • the electronic device 101 may short-circuit the first switch circuit SW1 and the second switch circuit SW2, and the first wireless charging coil 331 and the second wireless charging coil 332 Can be used as a near field communication (NFC) antenna.
  • NFC near field communication
  • FIG. 9C is a flowchart illustrating an exemplary operation of selecting a coil for wireless charging that receives a first power based on a positional relationship between a first part and a second part of an electronic device according to an embodiment shown in FIG. 9A. show
  • the first part 211 and the second part of the housing 210 212 illustrates an operation of the electronic device 101 selecting a coil for wireless charging that receives the first power according to the folding angle.
  • the electronic device 101 determines whether a folding angle formed by the first part 211 and the second part 212 is smaller than the first critical angle A1 (eg, 45 degrees). can do. In an embodiment, when the folding angle is less than the first critical angle A1, it may mean that the electronic device 101 is in a folded state. In one embodiment, when it is determined that the folding angle is smaller than the first critical angle A1 , the electronic device 101 may select a wireless charging coil adjacent to the power supply device 601 in operation 903 . For example, when the folding angle is 0 degrees, since the second coil 332 for wireless charging is relatively closer to the power supply device 601 than the first coil 331 for wireless charging, the electronic device 101 is A coil 332 for wireless charging can be selected. In operation 903, by selecting a wireless charging coil adjacent to the power supply device 601, power transmission efficiency can be maximized/increased.
  • the first critical angle A1 eg, 45 degrees
  • the electronic device 101 determines that the folding angle is not smaller than the first critical angle A1, the electronic device 101 performs the first part 211 and the second part 212 in operation 905. It may be determined whether the folding angle of is greater than the first critical angle A1 and less than 90 degrees. In one embodiment, when the folding angle is greater than the first critical angle A1 and less than 90 degrees, the electronic device 101 corresponds to the center of the first charging coil 631 of the power supply device 601 in operation 907. You can choose a wireless charging coil. For example, in a state where the folding angle is greater than the first critical angle A1 and less than 90 degrees, the first center of the first wireless charging coil 331 is higher than the second center of the second wireless charging coil 332. The electronic device 101 may select the first wireless charging coil 331 when it relatively corresponds to the center of the first charging coil of the power supply device 601 . Through this, it is possible to maximize/increase transmission efficiency of power received by the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 determines that the folding angle is not smaller than 90 degrees, in operation 909 it is determined whether the folding angle is larger than 90 degrees and smaller than the second critical angle A2 (eg, 135 degrees).
  • the electronic device 101 corresponds to the center of the first charging coil 631 of the power supply device 601 in operation 911.
  • a wireless charging coil to be selected may be selected, and impedance matching may be performed.
  • the electronic device 101 may select the first coil 331 for wireless charging.
  • the electronic device 101 may perform impedance matching in consideration of the influence of the substrate of the flexible display 220 .
  • the reason why the electronic device 101 performs additional impedance matching in operation 911 differently from operation 907 is as follows. For example, when the folding angle is about 120 degrees (in case of operation 911), unlike when the folding angle is about 75 degrees (in case of operation 907), the substrate of the flexible display 220 is connected to the power supply device 601 for wireless charging. can affect Accordingly, in this case, impedance matching using a lumped element may be performed in consideration of the influence of the substrate of the flexible display 220 .
  • the electronic device 101 may select a wireless charging coil adjacent to the power supply device 601 in operation 913. There is, and impedance matching can be performed. For example, the electronic device 101 may select the first coil 331 for wireless charging adjacent to the power supply device 601 among the coils 330 for wireless charging in operation 913 . Also, the electronic device 101 may perform impedance matching in consideration of the influence of the flexible display 220 .
  • 10A is a diagram illustrating an exemplary arrangement of an electronic device and a power supply device in which a plurality of coils for wireless charging are disposed in a first portion according to an embodiment.
  • the power supply device 601 may transmit first transmission power to the electronic device 101 through the second charging coil 632 unlike the embodiment of FIG. 9A .
  • FIG. 10B is a flowchart illustrating an exemplary operation of selecting a coil for wireless charging that receives a first power based on a positional relationship between a first part and a second part of an electronic device according to the embodiment of FIG. 10A. .
  • the electronic device 101 may determine whether a folding angle between the first part 211 and the second part 212 of the housing 210 is greater than 90 degrees. there is. In one embodiment, when the folding angle is smaller than 90 degrees, the electronic device 101 may select a wireless charging coil adjacent to the power supply device in operation 1003. For example, when the folding angle is 45 degrees, the second coil 332 for wireless charging may be relatively closer to the power supply device 601 than the first coil 331 for wireless charging. Accordingly, the electronic device 101 may select the second coil 332 for wireless charging that is relatively closer to the power supply device 601 among the coils 330 for wireless charging.
  • the electronic device 101 may select a wireless charging coil adjacent to the power supply device 601 in operation 1005 and perform impedance matching. For example, when the folding angle is 120 degrees, the electronic device 101 may select the second coil 332 for wireless charging adjacent to the power supply device 601 among coils 330 for wireless charging. Also, the electronic device 101 may perform impedance matching in consideration of the influence of the substrate of the flexible display 220 .
  • 11A is a diagram illustrating an exemplary arrangement of an electronic device and a power supply device in which a plurality of coils for wireless charging are disposed in a second part according to an embodiment.
  • a housing 1110 of an electronic device 1100 may include a first part 1111 and a second part 1112, and the coil 330 for wireless charging of FIG. 10A ), the plurality of charging coils 1130 may be disposed on the second part 1112 of the housing 1110.
  • the electronic device 101 may perform impedance matching of the plurality of coils 1130 for wireless charging based on the positional relationship between the first part 1111 and the second part 1112 of the housing 1110. can Below.
  • FIG. 11B a specific method of impedance matching according to the positional relationship between the first part 1111 and the second part 1112 will be described.
  • the electronic device 101 may include a flexible display 1120 , and the flexible display 1120 may include a first area 1121 and a second area 1122 .
  • FIG. 11B is a flowchart illustrating an exemplary operation of performing impedance matching according to a positional relationship between a first part and a second part of a housing according to the embodiment shown in FIG. 11A.
  • the folding angle formed by the first part 1111 and the second part 1112 of the housing 1110 is a first critical angle A1 (e.g. 45 degrees).
  • the electronic device 1100 determines that the folding angle is smaller than the first critical angle A1, the electronic device 1100 performs the first wireless charging coil 1131 receiving the first power in operation 1102. ) may be connected to a first lumped element having a first inductance value and/or a first capacitance value.
  • the first wireless charging coil 1131 is electrically connected to the first lumped element (eg, a capacitor or an inductor), the electronic device 1100 is attached to the housing 1110.
  • a conductive material eg, aluminum
  • the electronic device 1100 electrically connects the first lumped element and the first coil 1131 for wireless charging to the housing 1110. The impact can be reduced or minimized/reduced.
  • the electronic device 1100 determines that the folding angle is greater than the first critical angle A1 (eg, 45 degrees), in operation 1103, the folding angle is greater than the first critical angle A1, and at 90 It can be judged whether it is smaller than .
  • the electronic device 1100 determines that the folding angle is larger than the first critical angle A1 and smaller than 90 degrees, the electronic device 1100 sets the first coil 1131 for wireless charging in operation 1104. It may be connected to a second lumped element having a second inductance value and/or a second capacitance value.
  • the second inductance value may be smaller than the first inductance value
  • the second capacitance value may be smaller than the first capacitance value.
  • the reason why the electronic device 101 connects the first wireless charging coil 1131 to the second lumped element having a smaller inductance and/or capacitance than the first lumped element in operation 1104 is as follows. For example, as the angle between the first part 1111 and the second part 1112 of the housing 1110 decreases, the first part 1111 including a conductive material is disposed on the second part 1112. An effect on the coils 1130 for wireless charging may increase. Accordingly, an inductance value and/or a capacitance value to be offset through impedance matching may also be reduced. As a result, as the angle between the first portion 1111 and the second portion 1112 increases, the inductance value and/or capacitor value of the lumped element for impedance matching may decrease.
  • the electronic device 1100 determines that the folding angle is greater than 90 degrees, in operation 1105, the electronic device 1100 determines that the folding angle is greater than 90 degrees and sets the second critical angle A2 (eg, 135 degrees). Fig.) can be judged to be smaller than .
  • the electronic device 1100 determines that the folding angle is greater than 90 degrees and smaller than the second critical angle A2
  • the electronic device 1100 sets the first coil 1131 for wireless charging in operation 1106.
  • a third lumped element having a third inductance value and/or a third capacitance value may be connected.
  • the third inductance value may be smaller than the second inductance value
  • the third capacitance value may be smaller than the second capacitance value.
  • the electronic device 1100 when the electronic device 1100 determines that the folding angle is greater than the second critical angle A2, the electronic device 1100 sets the first coil 1131 for wireless charging to the fourth inductance in operation 1107. value and/or a fourth lumped element having a fourth capacitance value.
  • the fourth inductance value may be smaller than the third inductance value, and the fourth capacitance value may be smaller than the third capacitance value.
  • 11C is a diagram for explaining an exemplary change of the center of coils for wireless charging through connection of an inductor according to an embodiment.
  • an electronic device 1100 may include a first wireless charging coil 1131, a second wireless charging coil 1132, and a load coil 1133.
  • the first coil 1131 for wireless charging may have a third center P3
  • the second coil 1132 for wireless charging may have a fourth center P4.
  • the electronic device 1100 may connect the additional inductor L1 to the first wireless charging coil 1131 or the second wireless charging coil 1132 by controlling the fourth switch circuit SW4. there is.
  • the center of the magnetic field formed by the first coil 1131 for wireless charging may be changed from the third center P3 to the fourth center P4.
  • the fourth center (P4) of the first wireless charging coil 1131 to which the additional inductor (L1) is electrically connected is relatively more of the charging coil of the power supply device 601 than the third center (P3). It can be aligned with the center, and as a result, the electronic device 101 can receive relatively more power from the power supply device 601 . That is, power transmission efficiency of the power supply device 601 can be improved.
  • the center of the magnetic field formed by the first wireless charging coil 1131 is changed from the third center P3 to the fourth center by connecting the additional inductor L1 to the first wireless charging coil 1131.
  • P4 the center of the magnetic field formed by the first coil 1131 for wireless charging
  • the center of the magnetic field formed by the first coil 1131 for wireless charging may be changed to various positions. For example, according to the electrical length (or inductance value) of the additional inductor L1, the center of the magnetic field formed by the first wireless charging coil 1131 is centered in the third center P3 in the first direction (eg, - y direction) or a second direction (eg, +y direction).
  • the center of the magnetic field formed by the first wireless charging coil 1131 is the third direction (eg, -x direction) or the fourth direction (eg, +x direction) at the third center (P3). can move to As another example, the center of the magnetic field formed by the first coil 1131 for wireless charging may move in a diagonal direction.
  • the first coil 1131 for wireless charging has been mainly described, but this is only an example, and the embodiment described in FIG. 11c may also be applied to the second coil 1132 for wireless charging.
  • the electronic device 101 includes both the first coil 1131 for wireless charging and the second coil 1132 for wireless charging, but this is for convenience of explanation and is actually an embodiment. In may include only one of the first wireless charging coil 1131 or the second wireless charging coil 1132.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an exemplary operation of connecting an additional inductor according to a folding angle between a first part and a second part of a housing according to an embodiment.
  • the electronic device 101 may determine whether the power supply device 601 transmits transmission power through the first charging coil 631 in operation 1201 .
  • the power supply device 601 may transmit transmit power to the electronic device 101 through the first charging coil 631 as described with reference to FIG. 9A, and the second charging coil as described with reference to FIG. 10A. Transmission power may be transmitted to the electronic device 101 through 632 .
  • the electronic device 101 receives information about whether a coil transmitting power among the charging coils 630 is the first charging coil 631 or the second charging coil 632 from the power supply device 601. It can be obtained, and it can be determined whether the power supply device 601 transmits transmission power through the first charging coil 631 based on the information.
  • the electronic device 101 when the power supply device 601 does not transmit transmission power through the first charging coil 631, the electronic device 101 adds an additional inductor to the coil 330 for wireless charging in operation 1203. can connect For example, when the power supply device 601 transmits power through the second charging coil 632 instead of the first charging coil 631, the electronic device 101 maximizes the received first power. / In order to increase, an additional inductor (L1) can be connected to the coil 330 for wireless charging.
  • the electronic device 101 when the power supply 601 transmits transmission power through the first charging coil 631, the electronic device 101 connects the first part 211 of the housing 210 in operation 1205 and It may be determined whether the folding angle of the second part 212 is greater than the first critical angle A1 (eg, 45 degrees) and smaller than the second critical angle A2 (eg, 135 degrees). In one embodiment, when the folding angle is greater than the first critical angle A1 and smaller than the second critical angle A2, the electronic device 101 does not connect the additional inductor L1 to the coil 330 for wireless charging.
  • the first critical angle A1 eg, 45 degrees
  • the second critical angle A2 eg, 135 degrees
  • the center of the magnetic field formed by the coil 330 for wireless charging of the electronic device 101 is the center of the power supply device 601. It may mean a state aligned with the center of the magnetic field. Therefore, the electronic device 101 can receive power equal to or greater than the threshold power required to charge the electronic device 101 without connecting the additional inductor L1, and accordingly, the additional inductor L1 is used as a coil for wireless charging ( 330) may not be connected.
  • the electronic device 101 when the folding angle is less than or equal to the first critical angle A1 or when the folding angle is greater than or equal to the second critical angle A2, the electronic device 101 operates an additional inductor (in operation 1203). L1) may be connected to the coil 330 for wireless charging.
  • the electronic device 101 when the folding angle is smaller than the first critical angle A1 or larger than the second critical angle A2, the electronic device 101 is in a substantially unfolded state or folded state. It can mean corresponding to. In this case, the center of the magnetic field formed by the wireless charging coil 330 of the electronic device 101 may not be aligned with the center of the magnetic field formed by the first charging coil 631 of the power supply device 601 .
  • the electronic device 101 may electrically connect the additional inductor L1 to the coil 330 for wireless charging in order to increase received power.
  • the center of the coil 330 for wireless charging will be relatively aligned with the center of the first charging coil 631 of the power supply device 601 compared to before the connection of the additional inductor (L1). can Accordingly, the electronic device 101 may maximize/increase received power by connecting the additional inductor L1 to the coil 330 for wireless charging.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an exemplary operation of selecting a coil for wireless charging and an impedance matching scheme corresponding to a positional relationship between a first part and a second part of a housing using a memory according to an embodiment.
  • the electronic device 101 performs one of the coils 330 for wireless charging (eg: A first coil 331 for wireless charging may be selected, and impedance matching may be performed.
  • the information related to the electronic device 101 is the type of the electronic device 101, the positional relationship between the electronic device 101 and the power supply device 601. It may include information about the threshold power of the electronic device 101 and/or the positional relationship between the first part 211 and the second part 212 of the housing 210 of the electronic device 101 .
  • the information related to the first power may include information about the charging coils 630 of the power supply device 601 and/or information about the numerical information of the first power.
  • the electronic device 101 may determine whether the received first power is lower than the threshold power in operation 1303. In an embodiment, when the electronic device 101 determines that the received first power is lower than the threshold power, the electronic device 101 secures the maximum received power while receiving the first power for a specified period in operation 1305.
  • Information about the coil for wireless charging eg, the first coil 331 for wireless charging or the second coil 332 for wireless charging
  • may be stored in a memory eg, the memory 130 of FIG. 1 ).
  • the electronic device 101 determines, in operation 1307, a wireless charging coil (eg, the first coil 331 for wireless charging) capable of securing maximum received power under a condition specified in the memory 130. It may be determined whether pre-stored information exists.
  • the specified condition may mean a condition for a folding angle of the housing 210 and a relative distance between the electronic device 101 and the power supply device 601 .
  • the electronic device 101 determines that there is no pre-stored information about a wireless charging coil capable of securing maximum received power under a specified condition in the memory 130, the electronic device 101 performs operation 1309. While receiving the first power, one of the wireless charging coils 330 may be selected based on information on the coil for wireless charging that has the maximum received power, and impedance matching may be performed.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 determines that the memory 130 has pre-stored information about a wireless charging coil capable of securing maximum received power under a specified condition, the electronic device 101 performs operation 1311 On the basis of pre-stored information obtained from the memory 130, one of the coils 330 for wireless charging may be selected, and impedance matching may be performed.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an exemplary operation of displaying a charging guide by a power supply device according to an embodiment.
  • the power supply device 601 may display a charging guide in operation 1401 .
  • the display circuit 650 of the power supply device 601 may include a light emitting circuit, and the power supply device 601 controls the display circuit 650 to charge the periphery of the power supply device 601.
  • guides can be displayed.
  • the charging guide may distinguish a minimum distance required for the electronic device 101 to be charged. For example, based on the charging guide displayed by the power supply device 601, the electronic device 101 may be charged because the first power received by the electronic device 101 is greater than the threshold power in an area within the charging guide. As another example, based on the charging guide displayed by the power supply device 601, the electronic device 101 is not charged because the first power received by the electronic device 101 is less than the threshold power in areas other than the charging guide. may not be
  • the power supply device 601 may receive a charging guide change request from the electronic device 101 or identify a change in the positional relationship of the electronic device 101 in operation 1403 .
  • the electronic device 101 may request the power supply device 601 to change the charging guide when the received first power is smaller than a threshold power value even though the electronic device 101 is disposed in an area within the charging guide.
  • the power supply device 601 may receive a request to change the charging guide from the electronic device 101.
  • the distance between the electronic device 101 and the power supply device 601 and/or when the positional relationship between the electronic device 101 and the power supply device is changed due to a change in direction, the power supply device 601 may identify the change in the positional relationship.
  • the power supply device 601 may receive information about the electronic device 101 in operation 1405 .
  • the information about the electronic device 101 is the type of the electronic device 101 (eg, bar type, foldable type), information about power received by the electronic device 101, and It may include at least one of information about threshold power or a positional relationship between the electronic device 101 and the power supply device 601 .
  • the power supply device 601 may determine whether to change the charging guide based on the received information in operation 1407. For example, the power supply device 601 may not change the charging guide when it is determined that the first power received by the electronic device 101 is higher than the threshold power. As another example, the power supply device 601 may change the charging guide when it is determined that the first power received by the electronic device 101 is lower than the threshold power.
  • the power supply device 601 may display a charging guide based on the determination in operation 1409 .
  • the electronic device 101 may change the shape and/or width of the charging guide. An embodiment of changing the width of the filling guide will be described later with reference to FIG. 20A.
  • the electronic device 101 may display the shape and/or width of the charging guide substantially the same as before receiving the charging guide change request from the electronic device 101. there is.
  • 15A is a signal flowchart for explaining an operation of displaying a charging guide of a power supply device in response to a charge guide change request of an electronic device according to an embodiment.
  • the power supply device 601 may display a charging guide in operation 1501.
  • the electronic device 101 may display a location guide of the electronic device 101 in operation 1503 .
  • the electronic device 101 sends a location guide requesting to change the location of the electronic device 101. ) can be displayed on the flexible display 220.
  • the electronic device 101 may transmit a charge guide change request to the power supply device 1505 in operation 1505 .
  • the electronic device 101 may request the power supply device 601 to change the charging guide when the received first power is smaller than a threshold power value even though the electronic device 101 is disposed in an area within the charging guide.
  • the power supply device 1507 may receive the charging guide change request transmitted by the electronic device 101 in operation 1507 .
  • the power supply device 601 may request information about the electronic device 101 in operation 1509 .
  • the information about the electronic device 101 is the type of the electronic device 101 (eg, bar type, foldable type), information about power received by the electronic device 101, and It may include at least one of information about threshold power or a positional relationship between the electronic device 101 and the power supply device 601 .
  • the electronic device 101 may identify information about the electronic device 101 through at least one sensor.
  • the electronic device 101 may include at least one sensor (eg, a gyro sensor, an acceleration sensor, and an infrared sensor).
  • the electronic device 101 has a positional relationship of the electronic device 101 (eg, an angle between the first part 211 and the second part 212 of the housing 210) through a gyro sensor and/or an acceleration sensor. , direction) can be identified.
  • the electronic device 101 may identify information about a relative distance between the power supply device 601 and the electronic device 101 by using an infrared sensor.
  • the electronic device 101 may transmit information about the electronic device 101 in operation 1513.
  • the power supply device 601 requests information about the electronic device 101 in operation 1509, and the electronic device 101 transmits information about the electronic device 101 in operation 1513.
  • operations for the power supply device 601 to request and receive information about the electronic device 101 eg, operations 1509 to 1515
  • the electronic device 101 transmits a guide change request in operation 1505 and simultaneously the electronic device ( 101) information can be transmitted.
  • an operation for the power supply device 601 to request and receive information about the electronic device 101 in operations 1509 to 1515 may be omitted.
  • the power supply device 601 in response to the guide change request of the electronic device 101, does not newly acquire information about the electronic device 101 and changes the charging guide based on previously stored information. can decide whether In this case, an operation for the power supply device 601 to request and receive information about the electronic device 101 in operations 1509 to 1515 may be omitted.
  • the power supply device 601 may receive information about the electronic device 101 in operation 1515 . In operation 1517, the power supply device 601 may determine whether to change the charging guide based on the information. In one embodiment, the power supply device 601 may display a charging guide based on the determination in operation 1519 .
  • 15B is a signal flowchart illustrating an exemplary operation of displaying a charging guide of a power supply device according to identification of a change in positional relationship of an electronic device according to an embodiment.
  • the power supply device 601 may display a charging guide in operation 1521.
  • the electronic device 101 may identify a change in positional relationship of the electronic device 101 through at least one sensor.
  • the electronic device 101 may move closer or farther away from the power supply device 601 by the user.
  • the electronic device 101 may include a gyro sensor and/or an acceleration sensor, and a change in positional relationship of the electronic device 101 with respect to the power supply device 601 may be identified using the gyro sensor and/or the acceleration sensor. there is.
  • the folding angle formed by the first part 211 and the second part 212 of the electronic device 101 may be changed by the user.
  • the electronic device 101 may identify a change in positional relationship of the electronic device 101 according to a change in a folding angle by using a gyro sensor and/or an acceleration sensor.
  • the electronic device 101 may transmit information about positional relationship change to the power supply device 601 .
  • the power supply device 601 may receive information about a change in positional relationship of the electronic device 101 in operation 1527 .
  • the power supply device 601 may request changed information about the electronic device 101 in operation 1529 .
  • the information on the electronic device 101 is information on power received by the electronic device 101, information on threshold power of the electronic device 101, or information on the electronic device 101 and the power supply device 601. ) may include at least one of positional relationships (eg, distance) between them.
  • the electronic device 101 may transmit changed information about the electronic device 101 in operation 1531 .
  • the electronic device 101 may transmit information about received power that is changed as the relative distance from the power supply device 601 increases.
  • information about the changed received power may be transmitted.
  • the power supply device 601 may receive information about the electronic device 101 in operation 1533.
  • the power supply device 601 may determine whether to change the charging guide based on the information in operation 1535 .
  • the power supply device 601 may display a charging guide based on the determination in operation 1537.
  • 16A is a flowchart illustrating an exemplary operation of changing a charging guide by a power supply device according to a folding angle of an electronic device according to an embodiment.
  • the power supply device 601 may display a charging guide in operation 1601.
  • the power supply device 601 may display a circular guide along the periphery of the power supply device 601 .
  • the power supply device 601 may receive information about the folding angle of the electronic device 101 and information about the first power in operation 1603 .
  • the user may change the angle formed by the first part 211 and the second part 212 of the housing 210 while the electronic device 101 is being charged.
  • the electronic device 101 may include at least one sensor (eg, a gyro sensor, an acceleration sensor), and the first part 211 and the second part 212 may be controlled through the at least one sensor. It can be identified that the folding angle has changed.
  • the electronic device 101 may transmit information about the folding angle to the power supply device 601 .
  • the electronic device 101 may transmit information about the first power received from the power supply device 601 to the power supply device 601 .
  • the power supply device 601 may determine whether to change the charging guide based on the information about the folding angle and/or the information about the first power received in operation 1605 . For example, when the electronic device 101 is in a folded state when considering the folding angle of the electronic device 101, the power supply device 601 may cause the electronic device 101 to collapse due to the influence of the flexible display 220. It can be determined that the received power will decrease. Accordingly, the power supply device 601 may determine to narrow the width of the charging guide in order to increase power transfer efficiency to the electronic device 101 .
  • the power supply device 601 may display a charging guide based on determining whether to change the charging guide. For example, when it is determined to change the charging guide, the power supply device 601 may change the shape of the charging guide or adjust the width of the charging guide. For another example, when it is determined not to change the charging guide, the power supply device 601 may display the previously displayed charging guide as it is.
  • 16B is a flowchart illustrating an exemplary operation of determining whether to change a guide based on information about a positional relationship between a plurality of electronic devices when a power supply device is electrically connected to the plurality of electronic devices according to an embodiment.
  • the power supply device 601 may display a charging guide in operation 1611.
  • the power supply device 601 may display a circular guide along the periphery of the power supply device 601 .
  • the power supply device 601 may be connected to a plurality of electronic devices, and in this case, a plurality of charging guides for the plurality of electronic devices may be displayed.
  • a first electronic device among a plurality of electronic devices is a wearable electronic device (eg, a smart watch) and the second electronic device is the electronic device 101
  • the wireless The coils for charging may have a different size from the coil 330 for wireless charging of the electronic device 101 .
  • the power supply device 601 may display a plurality of charging guides corresponding to a plurality of electronic devices. In an embodiment, the power supply device 601 may display one charging guide regardless of the types of a plurality of electronic devices.
  • the power supply device 601 may receive information about a plurality of electronic devices in operation 1613.
  • the information on the plurality of electronic devices includes information on coils for wireless charging of the plurality of electronic devices, information on critical power required to charge batteries of the plurality of electronic devices, and types of the plurality of electronic devices.
  • Information on e.g., bar type, foldable type, smart watch
  • Information on the relative distance between the power supply device 601 and each of a plurality of electronic devices, or information on the power each of a plurality of electronic devices is receiving may include at least one of them.
  • Information on the plurality of electronic devices may be stored in a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ).
  • the power supply device 601 may determine whether to change the charging guide based on information about a plurality of electronic devices received in operation 1615 .
  • determining whether to change the charging guide may mean determining whether the power supply device 601 changes the number and/or size of charging guides to be displayed.
  • the power supply device 601 may determine to narrow the widths of the plurality of charging guides in order to increase power transmission efficiency for a plurality of electronic devices.
  • an example of changing the number of charging guides in the power supply device 601 is as follows. For example, when there are multiple charging guides displayed by the power supply device 601 in operation 1611, but there is only one electronic device connected to the power supply device 601, the power supply device 601 displays only one charging guide. can decide to do it. For another example, when the power supply device 601 displayed one charging guide in operation 1611, but the power supply device 601 and a plurality of electronic devices are connected, the power supply device 601 displays a plurality of charging guides. According to an embodiment, in operation 1617, the power supply device 601 may display a plurality of charging guides corresponding to a plurality of electronic devices based on a determination as to whether to change the charging guide. there is.
  • the power supply device 601 may change the shape of the charging guide or adjust the width of the charging guide. For another example, when it is determined not to change the charging guide, the power supply device 601 may display the previously displayed charging guide as it is.
  • the power supply device 601 may display the charging guides in consideration of types of electronic devices and/or positional relationships with the electronic devices.
  • the first electronic device may be a wearable device (eg, ear buds) and the second electronic device may be a mobile communication device (eg, mobile phone).
  • the power supply device 601 when there is no change in the positional relationship between the first electronic device and the second electronic device (eg, a relative distance from the power supply device 601 ), the power supply device 601 is configured to connect the first electronic device to the second electronic device.
  • a plurality of charging guides may be displayed based on the type of device.
  • the second electronic device may include a relatively large coil for wireless charging compared to the first electronic device, and in the power supply device 601, the first electronic device may include a relatively large coil for wireless charging. In consideration of this, a plurality of charging guides may be displayed.
  • the power supply device 601 may display the second charging guide based on the type of the second electronic device (eg, mobile communication device).
  • the power supply device 601 may change the positional relationship between the first electronic device and the power supply device 601 .
  • the first charging guide may be displayed in consideration of both the changed positional relationship and type (eg, wearable device) of the device.
  • the power supply device 601 may display the second charging guide considering both the changed positional relationship and type (eg, mobile communication device) of the second electronic device.
  • 16C is a diagram for explaining exemplary operations of a first electronic device and a second electronic device that transmit feedback to a power supply device based on received power or a distance from the power supply device, according to an embodiment.
  • the first electronic device may transmit first information about the first electronic device to the power supply device 601 in operation 1621.
  • the first information on the first electronic device may include the type of the first electronic device, the number and/or size of coils for wireless charging included in the first electronic device, the positional relationship of the first electronic device, and/or It may include information about the first threshold power of the first electronic device.
  • the second electronic device may transmit second information about the second electronic device in operation 1622 .
  • the second information about the second electronic device is the type of the second electronic device, the number and/or size of coils for wireless charging included in the second electronic device, the positional relationship of the second electronic device, and/or Information on the second threshold power of the second electronic device may be included.
  • the power supply device 601 may display a charging guide in operation 1623.
  • the power supply device 601 may display charging guides based on the first information and the second information.
  • the power supply device 601 has a positional relationship of the first electronic device (eg, a relative distance between the first electronic device and the power supply device 601, an angle between a housing when the first electronic device is a foldable device) and the first charging guide may be displayed based on the type of the first electronic device.
  • the power supply device 601 may display a second charging guide based on the positional relationship of the second electronic device and/or the type of the second electronic device.
  • the power supply device 601 may transmit power to a plurality of electronic devices (eg, a first electronic device and a second electronic device) in operation 1624 .
  • the power supply device 601 may transmit first transmission power to the first electronic device.
  • the power supply device 601 may transmit second transmission power to the second electronic device.
  • the first transmit power and the second transmit power may be the same or different.
  • the first electronic device may receive first power from the power supply device 601 in operation 1625 .
  • the first electronic device may compare the first power identified in operation 1626 with a first threshold power required to charge the first electronic device.
  • the first electronic device may identify a relative first distance to the power supply 601 instead of identifying the first power received from the power supply 601 . In this case, the first electronic device may compare the first distance with a first threshold distance required to charge the first electronic device.
  • the second electronic device may receive second power from the power supply device 601 in operation 1627 .
  • the second electronic device may compare the second power identified in operation 1628 with a second threshold power required to charge the second electronic device.
  • the second electronic device may identify a relative second distance to the power supply device 601 instead of identifying the second power received from the power supply device 601 .
  • the first electronic device may compare the second distance with a second critical distance required to charge the second electronic device.
  • the first electronic device may transmit a first feedback to the power supply device 601 in operation 1629.
  • the first feedback may include information requesting a change of the charging guide of the power supply device 601 .
  • the first electronic device may transmit first feedback including information requesting a change of the charging guide to the power supply device 601 .
  • the first feedback may include information that the first power is greater than the first threshold power.
  • the second electronic device may transmit second feedback to the power supply device 601 in operation 1630 .
  • the second feedback may include information requesting a change of the charging guide of the power supply device 601 .
  • the second feedback may include information that the second power is greater than the second threshold power.
  • the power supply device 601 may determine whether to change the charging guide based on the first feedback and the second feedback in operation 1631 . For example, the power supply device 601 may determine to change the display position of the charging guide when the received first feedback includes information requesting a charging guide change. For another example, the power supply device 601 may determine not to change the charging guide when the received first feedback includes information that the first power is higher than the first threshold power.
  • the power supply device 601 may display the charging guide based on determining whether to change the charging guide in operation 1632 . For example, the power supply device 601 may reduce the width of the first charging guide corresponding to the first electronic device and display the first charging guide.
  • FIG. 17 illustrates a perspective view of an exemplary power supply displaying a single charging guide according to one embodiment.
  • the power supply device 601 may display a single first charging guide 1711 for a plurality of electronic devices. For example, for the electronic device 101 , the first wearable electronic device 1701 , and the second wearable electronic device 1702 connected to the power supply device 601 , the power supply device 601 provides a first charging guide 1711 ) can be displayed.
  • a region in which the first power received by the plurality of electronic devices is greater than the threshold power of the plurality of electronic devices may be distinguished based on the first charging guide 1711 .
  • an area inside the first charging guide based on the first charging guide 1711 may mean an area where the received first power is greater than the first threshold power for charging the first wearable device 1701. there is.
  • an area within the second charging guide based on the first charging guide 1711 means an area where the received second power is greater than the second threshold power for charging the second wearable device 1702. can do.
  • the first charging guide 1711 may have various shapes.
  • the first charging guide 1711 may have a circular shape with the power supply device 601 as the center.
  • the first filling guide 1711 may have a square or rectangular shape.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an exemplary operation of displaying a plurality of charging guides corresponding to a plurality of electronic devices by a power supply device according to an embodiment.
  • a power supply device 601 includes a plurality of electronic devices (eg, an electronic device 101, a first wearable electronic device 1701, and a second wearable electronic device 1702).
  • a plurality of charging guides 1711 and 1812 corresponding to may be displayed.
  • the power supply device 601 may display the first charging guide 1711 corresponding to the electronic device 101 .
  • the power supply device 601 may display the second charging guide 1812 corresponding to the first wearable electronic device 1701 and/or the second wearable electronic device 1702 .
  • the power supply device 601 may reduce or prevent some of the plurality of electronic devices from not being charged by displaying a plurality of charging guides 1711 and 1812 corresponding to the plurality of electronic devices.
  • the first wearable device 1701 may have fewer coils or a smaller size than the electronic device 101 for wireless charging. Accordingly, when the power supply device 601 displays only a single charging guide (eg, the first charging guide 1711), the charging efficiency of the first wearable device 1701 may decrease or may not be charged.
  • the power supply device 601 of an embodiment displays a plurality of charging guides 1711 and 1812 corresponding to a plurality of electronic devices, the power supply device 601 indicates that some of the plurality of electronic devices are not charged. can be reduced or prevented.
  • 19A is a diagram for explaining a location guide of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 may display location guides 1911 and 1912 on the flexible display 220 .
  • the location guides 1911 and 1912 may correspond to a user interface displayed on a flexible display.
  • the electronic device 101 may display location guides 1911 and 1912 on the flexible display 220 to provide a user with information on a location where the electronic device 101 should be placed to be charged. .
  • the electronic device 101 may display the first location guide 1911 and the second location guide 1912 on the flexible display 220 .
  • the electronic device 101 may provide information about the first location guide 1911 to the second location guide 1912 as text.
  • the electronic device 101 may provide information on the first location guide 1911 to the user by displaying a phrase “Please place this guide between the guides” on the second location guide 1912. .
  • the second charging guide 1812 not only corresponds to the first wearable device 1701 and/or the second wearable device 1702, but also the electronic device 101 together with the first charging guide 1811. ) can guide the position to be placed.
  • FIG. 19B is a diagram illustrating an exemplary change in display of a location guide of an electronic device according to a direction in which the electronic device faces, according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 displays the electronic device 101 on the flexible display 220.
  • a user interface requesting to change location may be displayed.
  • the electronic device 101 may display on the flexible display 220 an indicator (eg, an arrow) pointing in a direction in which the electronic device 101 needs to move in order to align the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may display a text requesting the location of the electronic device 101 to be moved on the flexible display 220 .
  • the electronic device 101 may display a user interface indicating charging on the flexible display 220.
  • the electronic device 101 may display an icon (eg, a lightning bolt shape) or text “charging” on the flexible display 220 .
  • 20A is a diagram illustrating exemplary charging guides having various widths of a power supply device according to an embodiment.
  • the power supply device 601 may display charging guides 1711, 2012, and 2013 having various widths based on information about the electronic device 101.
  • the information about the electronic device 101 is a positional relationship between the electronic device 101 and the power supply device 601, the first part 211 of the housing 210 of the electronic device 101 and the second It may include at least one of information about the positional relationship of the portion 212, threshold power of the electronic device 101, or first power received by the electronic device 101.
  • the power supply device 601 may display a first charging guide 1711 having a first width D1.
  • the power supply device 601 may display the second charging guide 2012 having a second width D2.
  • the power supply device 601 may display a third charging guide 2013 having a third width D3.
  • the power supply device 601 displays the first charging guide 1711 having the first width D1 when the first power received by the electronic device 101 is less than the threshold power. It can be displayed by changing to the second charging guide 2012 having 2 widths D2. In an embodiment, when the first power received by the electronic device 101 is less than the threshold power while displaying the second charging guide having the second width D2, the power supply device 601 has a third width D3. ) It can be displayed by changing to the third charging guide 2013 having
  • 20B is a diagram for explaining an exemplary method of displaying a charging guide according to charging coils transmitting power according to an exemplary embodiment.
  • the power supply device 601 may display a charging guide differently according to charging coils 630 that transmit power to the electronic device 101 .
  • the power supply device 601 when power is transmitted to the electronic device 101 using the first charging coil 631, the power supply device 601 has relatively high power in designated directions (eg, +x direction and -x direction). can have a transmission efficiency of Accordingly, when power is transmitted using the first charging coil 631, the power supply 601 may display the first charging guide 2021 farther away in a designated direction (eg, +x direction and -x direction). can As another example, when power is transmitted to the electronic device 101 using the second charging coil 632, the power supply device 601 may transmit power uniformly in all directions. Accordingly, the power supply device 601 may uniformly display the second charging guide 2022 when power is transmitted using the second charging coil 632 .
  • 21 is a diagram in which an exemplary power supply device displays a location guide on an electronic device according to an embodiment.
  • the power supply device 601 may display a first charging guide 1711 for the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may compare the threshold power stored in the memory 130 with the first power received from the power supply device 601, and the first charging guide 1711 is provided to the power supply device 601. ) can be requested to be changed.
  • the power supply device 601 may display the second charging guide 2101 outside the electronic device 101 in response to receiving the request.
  • the second charging guide 2101 may be displayed on the outside of the electronic device 101 using an LED, and may have a shape requesting the electronic device 101 to change its position. there is.
  • the second charging guide 2101 may have an arrow shape pointing toward the power supply device 601 .
  • the power supply device 601 may display the third charging guide 2013 having the third width D3 after displaying the second charging guide 2101 .
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an exemplary foldable electronic device according to an embodiment.
  • a foldable electronic device 2200 may include a first housing 2210, a second housing 2220, a connection member 2230, a flexible display 2240, and a metal frame 2250. there is.
  • the first housing 2210 and the second housing 2220 may be rotatably connected by a connecting member 2230 .
  • the connecting member 2230 may be a hinge structure including a hinge driver.
  • the flexible display 2240 forms the front surface of the foldable electronic device 2200 and may be disposed over the first housing 2210 and the second housing 2220 . In one example, when the first housing 2210 and the second housing 2220 face each other as they rotate by the connecting member 2230, at least a portion of the flexible display 2240 may be bent.
  • the rear surface of the first housing 2210 may be formed as a first rear cover 2211
  • the rear surface of the second housing 2220 may be formed as a second rear cover 2221.
  • the first rear cover 2211 and the second rear cover 2221 may protect the first housing 2210 and the second housing 2220 from external impact.
  • the wireless charging described in FIGS. 1 to 21 of the present disclosure may also be applied to the foldable electronic device 2200 shown in FIG. 22 .
  • An electronic device may include a housing, a wireless charging circuit, and at least one processor electrically connected to the wireless charging circuit, and the housing may include a first part and a second part.
  • the second part may change a position relative to the first part according to a state of the electronic device, and the at least one processor may receive a first magnetic field from a power supply device through a first magnetic field having a first center.
  • Control the wireless charging circuit to receive power, based on a positional relationship between the first part and the second part of the housing based on the relative position of the power supply and the first part of the housing being fixed. It is possible to control the wireless charging circuit to receive the first power from the power supply device through a second magnetic field having a second center distinct from the first center.
  • the electronic device may further include a plurality of coils for wireless charging disposed in the housing, and the first magnetic field having the first center is a first one of the plurality of coils for wireless charging. It may be formed by a coil, and the second magnetic field having the second center may be formed by a second coil for wireless charging among the plurality of coils for wireless charging.
  • the electronic device may further include a memory, and the at least one processor may correspond to an angle formed by the first and second parts of the housing among the plurality of coils for wireless charging.
  • a coil for wireless charging that receives power from a power supply device may be determined, and information on the determined coil for wireless charging may be stored in the memory.
  • the electronic device may further include a first wireless charging coil disposed in the housing, a switch circuit, and a lumped element electrically connected to the switch circuit, and the first center having the first center.
  • One magnetic field may be formed by the first coil for wireless charging, and the second magnetic field having the second center is configured to allow the at least one processor to control the switch circuit, and the lumped element and the first magnetic field As the coil for wireless charging is electrically connected, it may be formed by the first coil for wireless charging and the lumped element.
  • the housing may further include a hinge connecting the first part and the second part, and the second part of the housing may be rotatable about a first axis with respect to the first part. there is.
  • the positional relationship between the first part and the second part of the housing may include an angle formed by the first part and the second part.
  • the at least one processor may determine whether the first power is greater than a threshold power for charging the electronic device, and based on the first power being less than the threshold power, the threshold power Request the power supply to transmit a larger second power.
  • the electronic device may further include a flexible display disposed on a front surface of the electronic device, and the at least one processor may provide feedback of a response of the power supply device to the request and a location of the power supply device. may receive information about the received feedback and the information, and based on the received feedback and the information, a user interface requesting to change the position of the electronic device so that the first power becomes greater than the threshold power may be displayed on the flexible display. there is.
  • the user interface may include text or an indicator indicating a direction of movement of the electronic device.
  • the electronic device may further include at least one sensor, and the at least one processor identifies an angle between the first part and the second part of the housing using the at least one sensor. can do.
  • the electronic device may further include a wireless communication circuit electrically connected to the at least one processor, and the at least one processor may include the angle between the identified first part and the second part. Information on may be transmitted to the power supply device using the wireless communication circuit.
  • An operating method of an electronic device including a housing including a first part and a second part connected to the first part is provided from a power supply device based on a first magnetic field having a first center. Controlling the wireless charging circuit of the electronic device to receive a first power, and the first part and the second part of the housing based on the fixed relative positions of the power supply device and the first part of the housing. and controlling the wireless charging circuit to receive the first power from the power supply device based on a second magnetic field having a second center that is distinguished from the first center based on a positional relationship between the terminals.
  • the first magnetic field having the first center may be formed by a first coil for wireless charging among a plurality of coils for wireless charging of the electronic device, and the first magnetic field having the second center may be formed. 2
  • the magnetic field may be formed by a second coil for wireless charging among the plurality of coils for wireless charging.
  • the first magnetic field having the first center may be formed by a first wireless charging coil of the electronic device, and the second magnetic field having the second center may be formed by at least one of the electronic device.
  • the lumped element may be formed by the first coil for wireless charging and the lumped element.
  • An operating method of an electronic device includes an operation of determining whether the first power is greater than a threshold power for charging the electronic device, and when the first power is less than the threshold power, the power supply device determines the threshold power
  • An operation of requesting transmission of second power greater than the power may be further included.
  • An operating method of an electronic device includes an operation of receiving, by the power supply device, feedback in response to the request and information about a location of the power supply device, and the operation of the power supply device based on the received feedback and the information.
  • the method may further include displaying, on the flexible display, a user interface requesting a location change of the electronic device so that the power of 1 becomes greater than the threshold power.
  • the user interface may include text or an indicator indicating a direction of movement of the electronic device.
  • the positional relationship between the first part and the second part of the housing may include an angle formed by the first part and the second part.
  • the operating method of the electronic device may further include an operation of identifying an angle between the first and second parts of the housing using at least one sensor.
  • the operating method of the electronic device may further include transmitting information about the angle between the identified first part and the second part to the power supply device.

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Abstract

본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 하우징, 무선 충전 회로, 상기 무선 충전 회로와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 하우징은 제1 부분 및 제2 부분을 포함할 수 있고, 상기 제2 부분은 상기 전자 장치의 상태에 기반하여 상기 제1 부분에 대한 상대적인 위치가 변화할 수 있고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 제1 중심을 가지는 제1 자기장을 통해 전력 공급 장치로부터 제1 전력을 수신하도록 상기 무선 충전 회로를 제어할 수 있고, 상기 하우징의 제1 부분 및 상기 제2 부분 간의 위치 관계에 기반하여 상기 제1 중심과 구별되는 제2 중심을 가지는 제2 자기장을 통해 상기 전력 공급 장치로부터 상기 제1 전력을 수신하도록 상기 무선 충전 회로를 제어할 수 있다.

Description

무선 충전 회로를 포함하는 전자 장치
본 개시는 무선 충전 회로를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
최근에 출시되는 전자 장치들은 무선 충전 회로를 통하여 무선 충전을 제공할 수 있다. 무선 충전 회로를 포함하는 전자 장치들은 유선 연결 없이도 무선 충전 패드를 통하여 배터리에 전력을 공급받을 수 있으며, RF 기술의 발달로 고속 충전이 가능한 무선 충전 패드도 등장하고 있다. 이러한 무선 충전이 가능해짐에 따라 전자 장치 사용자의 편의성이 높아질 수 있다.
전자 장치의 무선 충전 방식으로 자기 유도(magnetic induction) 방식과 자기 공진(magnetic resonance) 방식이 있을 수 있다. 자기 공진 방식은 자기 유도 방식에 비해서 충전 가능 거리가 상대적으로 길고, 복수의 전자 장치를 동시에 충전할 수 있다.
전력 공급 장치가 전자 장치를 자기 공진 방식으로 무선 충전하기 위해서는 전력 공급 장치가 전력 공급 장치 내 충전 코일을 이용하여 전자 장치의 무선 충전용 코일로 전력을 송신할 수 있다. 이 경우, 전자 장치의 거치 상태에 따라 전력 공급 장치 내 충전 코일의 중심(center)과 전자 장치의 무선 충전용 코일의 중심이 틀어질 수 있고(misalign), 전자 장치로 송신되는 전력의 전송 효율이 열화될 수 있다. 예를 들면, 폴더블(foldable) 전자 장치의 경우 하우징은 제1 부분, 제2 부분, 및 제1 부분에 대해 제2 부분이 제1 축을 중심으로 회전 가능하도록 연결하는 힌지 구조를 포함할 수 있다. 무선 충전 코일이 포함된 제2 부분과 제1 부분 간의 위치 관계(예: 폴딩 각도)에 따라 전력 공급 장치의 충전 코일과 폴더블 전자 장치의 무선 충전 코일의 중심이 틀어질 수 있고, 폴더블 전자 장치로 송신되는 전력의 전송 효율이 열화될 수 있다.
본 개시의 실시 예들은 전력 공급 장치와 전자 장치 간의 위치 관계에 기반하여 전력 공급 장치로부터 송신되는 전력을 수신할 무선 충전 코일을 결정할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 하우징, 무선 충전 회로, 상기 무선 충전 회로와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 하우징은 제1 부분 및 제2 부분을 포함할 수 있고, 상기 제2 부분은 상기 전자 장치의 상태에 기반하여 상기 제1 부분에 대한 상대적인 위치가 변화할 수 있고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 제1 중심을 가지는 제1 자기장을 통해 전력 공급 장치로부터 제1 전력을 수신하도록 상기 무선 충전 회로를 제어할 수 있고, 상기 전력 공급 장치와 상기 하우징의 상기 제1 부분의 상대적인 위치가 고정됨에 기반하여 상기 하우징의 제1 부분 및 상기 제2 부분 간의 위치 관계에 기반하여 상기 제1 중심과 구별되는 제2 중심을 가지는 제2 자기장을 통해 상기 전력 공급 장치로부터 상기 제1 전력을 수신하도록 상기 무선 충전 회로를 제어할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 제1 부분 및 상기 제1 부분과 연결되는 제2 부분을 포함하는 하우징을 포함하는 전자 장치의 동작 방법은 제1 중심을 가지는 제1 자기장에 기반하여 전력 공급 장치로부터 제1 전력을 수신하도록 상기 전자 장치의 무선 충전 회로를 제어하는 동작, 및 상기 전력 공급 장치와 상기 하우징의 상기 제1 부분의 상대적인 위치가 고정됨에 기반하여 상기 하우징의 제1 부분 및 상기 제2 부분 간의 위치 관계에 기반하여 상기 제1 중심과 구별되는 제2 중심을 가지는 제2 자기장에 기반하여 상기 전력 공급 장치로부터 상기 제1 전력을 수신하도록 상기 무선 충전 회로를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 전력 공급 장치의 충전 코일과 중심과 틀어짐을 줄일 수 있는 무선 충전 코일을 통해 전력을 수신함으로써 전력 공급 장치로부터의 전력 전송 효율을 확보할 수 있다.
또한 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 전력 공급 장치로부터 수신되는 전력의 크기가 임계 전력의 크기보다 작은 경우 전자 장치의 디스플레이에 가이드를 표시함으로써 전자 장치의 충전 효율이 열화되는 것을 감소시키거나 방지할 수 있다.
이 외에, 본 개시를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
본 개시 내용의 특정 실시 예들의 다른 양태들(aspect), 특징들 및 이점들은 첨부 도면과 함께 취해진 다음의 상세한 설명으로부터 더욱 명백해질 것이다
도 1은 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 도시한 도면이다.
도 2a는 일 실시 예에 따른 펼친 상태에서 전자 장치의 전면 및 후면을 설명하는 투시도이다.
도 2b는 일 실시 예에 따른 접힌 상태에서 전자 장치의 사시도를 도시하는 도면이다.
도 3a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적 구성을 설명하는 블록도이다.
도 3b는 일 실시 예에 따른 복수의 무선 충전용 코일들의 배치 구조를 설명하는 투시도 및 도면이다.
도 4a는 일 실시 예에 따른 하우징의 위치 관계에 기반하여 전자 장치가 전력 공급 장치로부터 전력을 수신하는 예시적 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 4b는 일 실시 예에 따른 하우징의 제1 부분 및 제2 부분의 위치 관계에 기반하여 전자 장치가 복수의 무선 충전용 코일을 이용하여 전력 공급 장치로부터 전력을 수신하는 예시적 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 4c는 일 실시 예에 따른 하우징의 제1 부분 및 제2 부분의 위치 관계에 기반하여 전자 장치가 하나의 무선 충전용 코일을 이용하여 전력 공급 장치로부터 전력을 수신하는 예시적 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 전력 공급 장치로부터 전력을 수신하고 전력 공급 장치에 송신 전력을 변경할 것을 요청하는 예시적 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 6a는 일 실시 예에 따른 예시적 전력 공급 장치 및 전력 공급 장치에 배치되는 충전 코일들을 도시하는 도면이다.
도 6b는 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치의 예시적 구성을 설명하는 블록도를 도시하는 도면이다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치가 전자 장치에 전력을 송신하는 예시적 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 8은 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치와 전자 장치 간의 예시적 전력 송수신을 위한 흐름도를 도시하는 신호 흐름도이다.
도 9a는 일 실시 예에 따른 제1 부분에 복수의 무선 충전용 코일들이 배치된 전자 장치와 전력 공급 장치의 예시적 배치를 도시하는 도면이다.
도 9b는 도 9a에 도시된 일 실시 예에 따른 전자 장치의 무선 충전용 코일들의 배치 구조를 도시하는 도면이다.
도 9c는 도 9a에 도시된 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제1 부분 및 제2 부분의 위치 관계에 기반하여 제1 전력을 수신하는 무선 충전용 코일을 선택하는 예시적인 동작을 설명하는 흐름도를 도시한다.
도 10a는 일 실시 예에 따른 제1 부분에 복수의 무선 충전용 코일들이 배치된 전자 장치와 전력 공급 장치의 배치를 도시하는 도면이다.
도 10b는 도 10a의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제1 부분 및 제2 부분의 위치 관계에 기반하여 제1 전력을 수신하는 무선 충전용 코일을 선택하는 예시적인 동작을 설명하는 흐름도를 도시한다.
도 11a는 일 실시 예에 따른 제2 부분에 복수의 무선 충전용 코일들이 배치된 전자 장치와 전력 공급 장치의 배치를 도시하는 도면이다.
도 11b는 도 11a에 도시된 일 실시 예에 따른 하우징의 제1 부분 및 제2 부분의 위치 관계에 따른 임피던스 매칭을 수행하는 예시적인 동작을 설명하는 흐름도를 도시한다.
도 11c는 일 실시 예에 따른 인덕터의 연결을 통한 무선 충전용 코일들의 중심 변경을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 일 실시 예에 따른 하우징의 제1 부분 및 제2 부분 간의 폴딩 각도에 따른 추가 인덕터 연결의 예시적인 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13은 일 실시 예에 따른 메모리를 이용하여 하우징의 제1 부분 및 제2 부분의 위치 관계에 대응하는 무선 충전용 코일 및 임피던스 매칭 방식을 선택하는 동작의 예시적인 흐름도를 도시한다.
도 14는 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치가 충전 가이드를 표시하는 예시적인 동작을 설명하는 흐름도이다.
도 15a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 충전 가이드 변경 요청에 따른 전력 공급 장치의 충전 가이드 표시하는 예시적인 동작을 설명하기 위한 신호 흐름도이다.
도 15b는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 위치 관계 변경을 식별함에 따른 전력 공급 장치의 충전 가이드 표시하는 예시적인 동작을 설명하기 위한 신호 흐름도이다.
도 16a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 폴딩 각도에 따라 전력 공급 장치가 충전 가이드를 변경하는 예시적인 동작을 설명하는 도면이다.
도 16b는 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치가 복수의 전자 장치들과 전기적으로 연결되었을 때 복수의 전자 장치들의 위치 관계에 대한 정보에 기반하여 가이드 변경 여부를 결정하는 예시적인 동작을 설명하는 흐름도를 도시한다.
도 16c는 일 실시 예에 따른 수신된 전력 또는 전력 공급 장치와의 거리에 기반하여 전력 공급 장치에 피드백을 송신하는 제1 전자 장치 및 제2 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 신호 흐름도이다.
도 17은 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치가 단일한 충전 가이드를 표시하는 도면을 도시한다.
도 18은 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치가 복수의 전자 장치들에 대응하는 복수의 충전 가이드를 표시하는 도면이다.
도 19a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 위치 가이드를 설명하기 위한 도면이다.
도 19b는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 향하는 방향에 따라 전자 장치의 위치 가이드 표시 변화를 설명하는 도면이다.
도 20a는 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치의 다양한 폭을 가지는 충전 가이드들을 도시하는 도면이다.
도 20b는 일 실시 예에 따른 전력을 송신하는 충전 코일들에 따른 충전 가이드를 표시하는 예시적인 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 21는 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치가 전자 장치에 위치 가이드를 표시하는 도면이다.
도 22는 일 실시 예에 따른 폴더블 전자 장치를 나타내는 도면이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 자세히 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 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. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted Boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 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. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi 다이렉트(wireless fidelity direct) 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중 입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔포밍, 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 피크 데이터 레이트(peak data rate)(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 커버리지(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 기판(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 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 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예: 윗면 또는 측면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 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.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 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 실시 예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 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. "제1", "제2", 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: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 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 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서 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, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 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.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 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: CD-ROM(compact disc read only memory))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 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 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 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 실시 예들에 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.
도 2a는 일 실시 예에 따른 펼친 상태에서 전자 장치의 전면 및 후면을 설명하는 투시도를 포함한다.
도 2a를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 하우징(210), 하우징(210)에 배치되는 플렉서블 디스플레이(flexible display)(220), 및/또는 후면 커버(260)를 포함할 수 있다. 본 개시에서는 플렉서블 디스플레이(220)가 배치된 면을 전자 장치(101)의 전면으로 참조될 수 있다. 그리고, 전면의 반대 면을 전자 장치(101)의 후면으로 참조될 수 있다. 또한 전면과 후면 사이의 공간을 둘러싸는 면을 전자 장치(101)의 측면으로 참조될 수 있다.
일 실시 예에서, 하우징(210)은 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)을 포함할 수 있다. 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)은 전자 장치(101)의 후면의 일부 및 측면의 적어도 일부 형성할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 부분(211) 및/또는 제2 부분(212)은 도전성 물질(예: 금속)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 후면 커버(260)는 하우징(210)에 결합하여 전자 장치(101)의 후면을 형성할 수 있다. 예를 들면, 제1 후면 커버(261)는 제1 부분(211)에 결합할 수 있고, 제2 후면 커버(262)는 제2 부분(212)에 결합할 수 있다. 일 예시에서, 제1 부분(211)과 제1 후면 커버(261), 및 제2 부분(212)과 제2 후면 커버(262)는 전자 장치(101)의 후면의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)의 하우징(210)은 후면 커버(260)와 구분되는 구성으로 설명했으나, 일 예에서는 하우징(210)은 후면 커버(260)와 일체로 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 후면 커버(260)는 절연성 물질(예: 플라스틱 수지)을 포함할 수 있다. 일 예에서, 후면 커버(260)는 도전성 물질(예: 알루미늄)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 부분(211)과 제2 부분(212)은 x축과 평행한 폴딩 축(예: 제1 축)을 중심으로 양측에 배치되고, 상기 폴딩 축(예: 제1 축)에 대하여 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 다만 대칭인 형상에 한정되지 아니하고, 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)은 상기 폴딩 축(예: 제1 축)에 대하여 비대칭 형상을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 펼친 상태(unfolded state), 접힌 상태(folded state) 및/또는 중간 상태(intermediate state)를 가질 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)의 상태는 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 서로 이루는 각도나 거리에 따라 달라질 수 있다. 예를 들면, 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 180도의 각도를 이루며 배치된 상태는 펼친 상태일 수 있다.
또 다른 예를 들면, 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 서로 마주보게 배치된 상태는 접힌 상태일 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 서로 소정의 각도(a certain angle)를 이루며 배치된 상태는 중간 상태일 수 있다. 다만, 접힌 상태 및 펼친 상태일 때 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 구체적인 각도는 설명의 편의를 위한 것이고, 이에 한정되지 아니한다.
일 실시 예에서, 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 적어도 일부는 플렉서블 디스플레이(220)를 지지하기 위해 선택된 크기의 강성을 갖는 금속 재질(예: 알루미늄), 또는 비금속 재질로 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 하우징(210), 후면 커버(260) 및 플렉서블 디스플레이(220)는 전자 장치(101)의 다양한 부품들(예: 인쇄 회로 기판, 또는 도 1의 배터리(189))이 배치될 수 있는 내부 공간을 형성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(220)는 하우징(210)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(220)는 하우징(210)에 의해 형성되는 리세스(recess) 상에 안착되며, 전자 장치(101)의 전면의 대부분을 형성할 수 있다. 일 실시 예에서, 플렉서블 디스플레이(220)는 제1 영역(221) 및 제2 영역(222)을 포함할 수 있다. 플렉서블 디스플레이(220)의 제1 영역(221) 및 제2 영역(222)은 전자 장치(101)가 접히거나 펼쳐지는 기준이 되는 제1 축을 중심으로 구분될 수 있다. 도 2a에 도시된 플렉서블 디스플레이(220)의 영역 구분은 예시적인 것이며, 일 실시 예에서는 플렉서블 디스플레이(220)는 구조 또는 기능에 따라 2개 이상의 영역으로 구분될 수도 있다. 예를 들면, 플렉서블 디스플레이(220)는 폴딩 축(예: 제1 축)을 중심으로 전자 장치(101)가 접힐 때 소정의 곡률을 가지는 폴딩 영역, 상기 폴딩 영역을 기준으로 제1 부분(211)에 인접한 제1 영역, 제2 부분(212)에 인접한 제2 영역으로 구분될 수 있다. 제1 영역(221)과 제2 영역(222)은 폴딩 축(예: 제1 축)을 중심으로 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)의 상태에 따라 플렉서블 디스플레이(220)의 제1 영역(221) 및 제2 영역(222)의 배치 구조는 달라질 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 펼친 상태(unfolded state)일 때, 플렉서블 디스플레이(220)의 제1 영역(221)과 제2 영역(222)은 서로 180도 각도를 이루며, 동일한 방향(예: -y 방향)을 향할 수 있다.
또 다른 예를 들면, 전자 장치(101)가 접힌 상태(folded state)일 때, 플렉서블 디스플레이(220)의 제1 영역(221)과 제2 영역(222)은 서로 좁은 각도(예: 0도에서 10도 사이)를 형성하며, 서로 마주볼 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전자 장치(101)가 중간 상태(intermediate state)일 때, 플렉서블 디스플레이(220)의 제1 영역(221)과 제2 영역(222)은 접힘 상태보다 크고 펼침 상태보다 작은 각도를 형성할 수 있다. 이 경우, 플렉서블 디스플레이(220)는 적어도 일부가 소정의 곡률을 가지는 곡면으로 이루어질 수 있으며, 이 때의 곡률은 접힌 상태인 경우보다 작을 수 있다.
다만, 상술한 접힌 상태 및 펼친 상태일 때 제1 영역(221) 및 제2 영역(222)이 이루는 구체적인 각도는 설명의 편의를 위한 것이고, 이에 한정되지 아니한다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 카메라 홀(250) 및/또는 서브 디스플레이(251)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 카메라 홀(250)은 카메라 모듈(180)의 적어도 하나의 렌즈가 노출되는 홀에 해당할 수 있다. 카메라 홀(250)을 통해 전자 장치(101)의 내부에 배치된 카메라 모듈(180)로 전자 장치(101)의 외부의 빛이 입사될 수 있다. 일 실시 예에서, 서브 디스플레이(251)는 전자 장치(101)가 접힌 상태일 때 지정된 객체(예: 현재 시간, 전자 장치(101)의 배터리 잔량)를 표시할 수 있다.
도 2b는 일 실시 예에 따른 접힌 상태에서 전자 장치의 사시도들을 포함한다.
도 2b를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 힌지 커버(230)를 포함할 수 있다. 힌지 커버(230)는 제1 부분(211)과 제2 부분(212) 사이에 배치되어, 내부 부품(예: 힌지 구조)을 가리도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 힌지 커버(230)의 적어도 일부는 전자 장치(101)의 상태에 따라 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 일부에 의해 가려지거나, 외부로 노출될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 펼친 상태인 경우 힌지 커버(230)는 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)에 의해 가려져 노출되지 않을 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전자 장치(101)가 접힌 상태인 경우 힌지 커버(230)는 제1 부분(211) 및 제2 부분(212) 사이에서 제1 폭(w1)만큼 외부로 노출될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 소정의 각도를 이루는(folded with a certain angle) 중간 상태(intermediate state)인 경우 힌지 커버(230)는 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 사이에서 외부로 일부 노출될 수 있다. 다만, 중간 상태일 때 힌지 커버(230)중 외부로 노출되는 부분의 폭폭은 접힌 상태일 때 외부로 노출되는 폭(예: 제1 폭(w1)) 보다 작을 수 있다. 일 실시 예에서, 힌지 커버(230)는 곡면을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 힌지 커버(230)는 도전성 물질(예: 알루미늄)을 포함할 수 있다.
도 2a 및 도 2b는 본 개시가 적용되는 일 실시 예의 전자 장치(101)를 도시하는 것으로서, 본 개시가 적용되는 전자 장치는 도 2a 및 도 2b에 도시된 전자 장치(101)에 한정되지 않으며 다양한 폼팩터(예: 바 타입(bar type), 슬라이더블 타입(slidable type))에 적용될 수 있다.
도 3a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 구성을 설명하는 블록도이다.
도 3a를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 무선 통신 회로(310), 프로세서(120)(예: 프로세서싱 회로를 포함), 무선 충전용 코일(330) 및/또는 무선 충전 회로(340)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)와 전기적으로 연결되는 무선 통신 회로(310)는 외부 장치(예: 전력 공급 장치)와 무선 통신을 수립할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(310)는 외부 장치(예: 전력 공급 장치)로부터 전자 장치(101)의 감지를 위한 핑(ping) 신호를 수신할 수 있다. 프로세서(120)의 제어를 의해 무선 통신 회로(310)는 수신된 핑 신호에 응답하여 상기 외부 장치로 피드백을 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 충전용 코일(330)은 적어도 하나의 무선 충전용 코일을 포함할 수 있다. 예를 들면, 무선 충전용 코일(330)은 후술될 제1 무선 충전용 코일 및 제2 무선 충전용 코일을 포함할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 충전용 코일(330)은 단일한 무선 충전용 코일을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 무선 충전용 코일(330) 및 무선 충전 회로(340)와 전기적으로 연결될 수 있고, 프로세서(120)는 다양한 프로세싱 회로를 포함할 수 있고, 무선 충전 회로(340)를 통해 무선 충전용 코일(330)을 제어하여 전자 장치(101)의 배터리(예: 도 1의 배터리(189))를 무선 충전할 수 있다. 예를 들면, 외부 장치(예: 전력 공급 장치)는 전자 장치(101)를 자기 공진 방식으로 충전시키기 위한 전력을 전자 장치(101)로 송신할 수 있다. 일 예시에서, 프로세서(120)는 무선 충전 회로(340)를 제어하여 외부 장치(예: 전력 공급 장치)로부터 전력을 수신할 수 있고, 상기 전력을 이용하여 전자 장치(101)의 배터리(189)를 충전할 수 있다.
도 3a에서 무선 충전용 코일(330)과 무선 충전 회로(340)를 별개의 개념으로 설명하였으나, 이는 설명의 편의를 위한 것이며 일 실시예에서 무선 충전 회로(340)는 외부 장치(예: 전력 공급 장치)로부터 전력을 수신하기 위한 무선 충전용 코일(330)을 포함하는 회로로 설명될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 무선 충전용 코일(330)을 NFC(near field communication)에 사용될 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 무선 통신 회로(310)를 이용하여 무선 충전용 코일(330)이 근거리 무선 통신을 위한 NFC 안테나 방사체로 활용되도록 제어할 수 있다.
도 3b는 일 실시 예에 따른 복수의 무선 충전용 코일들의 예시적인 배치 구조를 도시하는 도면이다.
도 3b를 참고하면, 일 실시 예에 따른 무선 충전용 코일(330)은 제1 무선 충전용 코일(331) 및 제2 무선 충전용 코일(332)을 포함할 수 있다. 무선 충전용 코일(330)은 하우징(210)의 제1 부분(211) 또는 제2 부분(212)에 함께 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 무선 충전용 코일(331) 및 제2 무선 충전용 코일(332)은 하우징(210)의 제1 부분(211)에 배치될 수 있다. 일 예시에서, 하우징(210)의 제1 부분(211)을 바라볼 때 제1 부분(211)에 배치되는 제1 무선 충전용 코일(331)은 제2 무선 충전용 코일(332)에 대해 제1 방향(예: -y 방향)에 위치할 수 있다. 결과적으로, 제1 무선 충전용 코일(331)의 제1 중심(center)은 제2 무선 충전용 코일(332)의 제2 중심과 다를 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 무선 충전용 코일(331)의 제1 중심은 제1 무선 충전용 코일(331)에 의해 발생하는 자기 플럭스(flux)의 중심과 실질적으로 일치할 수 있다. 실질적으로 제1 무선 충전용 코일(331)의 제1 중심은 제1 무선 충전용 코일(331)에 의해 형성되는 제1 자기장의 중심에 대응할 수 있다. 마찬가지로, 제2 무선 충전용 코일(332)의 제2 중심은 제2 무선 충전용 코일(332)에 의해 발생하는 자기 플럭스의 중심과 일치할 수 있다. 실질적으로 제2 무선 충전용 코일(332)의 제2 중심은 제2 무선 충전용 코일(332)에 의해 형성되는 제2 자기장의 중심에 대응할 수 있다.
도 3b에 도시된 무선 충전용 코일(330)은 하우징(210)의 제1 부분(211)에 배치되는 것으로 도시되었으나, 이는 일 예시로서 이에 한정되지 아니하며 무선 충전용 코일(330)은 하우징(210) 내에 다양한 배치 구조를 가질 수 있다. 예를 들면, 무선 충전용 코일(330)은 하우징(210)의 제2 부분(212)에 배치될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 충전용 코일(330) 중 일부는 하우징(210)의 제1 부분(211)에 배치될 수 있고, 나머지는 제2 부분(212)에 배치될 수 있다.
도 3b에서 제1 무선 충전용 코일(331) 및 제2 무선 충전용 코일(332)이 제1 후면 커버(261)에 배치되는 것처럼 도시되었으나, 이는 도면의 설명의 한계에 따른 것이며 실제로 제1 무선 충전용 코일(331) 및 제2 무선 충전용 코일(332)은 플렉서블 디스플레이(220)와 하우징(210)이 형성하는 전자 장치(101)의 내부 공간에 배치된다. 예를 들면, 제1 무선 충전용 코일(331) 및 제2 무선 충전용 코일(332)은 제1 후면 커버(261)와 인접하게 제1 부분(211) 내에 배치될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제1 무선 충전용 코일(331) 및 제2 무선 충전용 코일(332)은 제2 후면 커버(262)와 인접하게 제2 부분(212) 내에 배치될 수 있다.
도 4a는 일 실시 예에 따른 하우징의 위치 관계에 기반하여 전자 장치가 전력 공급 장치로부터 전력을 수신하는 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 4a를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 401에서 제1 중심을 가지는 제1 자기장을 통해 전력 공급 장치로부터 제1 전력을 수신하도록 무선 충전 회로(340)를 제어할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 중심을 가지는 제1 자기장은 무선 충전용 코일(330) 중 제1 무선 충전용 코일(331)에 의해 형성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 403에서 상기 전력 공급 장치와 하우징(210)의 제1 부분(211)의 상대적인 위치가 고정되었을 때 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212) 간의 위치 관계에 기반하여 제1 중심과 구별되는(예: 다른) 제2 중심을 가지는 제2 자기장을 통해 전력 공급 장치로부터 제1 전력을 수신하도록 무선 충전 회로(340)를 제어할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 중심을 가지는 제2 자기장은 다양한 방법으로 형성될 수 있다. 예를 들면, 제2 자기장은 도 4b에서 자세히 후술될 바와 같이 무선 충전용 코일(330) 중 제2 무선 충전용 코일(332)에 의해 형성될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제2 자기장은 도 4c에서 자세히 후술될 바와 같이 제1 무선 충전용 코일(331)에 럼프드 엘리먼트(예: 인덕터(inductor))가 전기적으로 연결됨에 따라 형성될 수 있다.
결과적으로, 전자 장치(101)는 제1 중심을 가지는 제1 자기장을 형성하는 제1 무선 충전용 코일(331)을 통해 제1 전력을 수신하는 중 제1 무선 충전용 코일(331)에 인덕터를 연결하거나, 제1 전력을 수신하는 무선 충전용 코일을 제1 무선 충전용 코일(331)에서 제2 무선 충전용 코일(332)로 변경함으로써 제2 중심을 가지는 제2 자기장을 형성할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 제2 중심은 외부 장치인 전력 공급 장치의 전력을 송신하는 코일의 제3 중심과 상기 제1 중심보다 상대적으로 정렬(align)될 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)는 전력 공급 장치로부터 상대적으로 더 많은 전력을 수신할 수 있다. 예를 들면, 제1 무선 충전용 코일(331)의 제1 중심은 외부 장치인 전력 공급 장치의 코일의 제3 중심과 제2 중심에 비해 상대적으로 오정렬(misalign)될 수 있다. 반면에, 제2 무선 충전용 코일(332)의 제2 중심은 외부 장치인 전력 공급 장치의 코일의 제3 중심과 제1 중심에 비해 상대적으로 정렬(align)될 수 있다. 이에 따라 전자 장치(101)는 전력 공급 장치로부터 상대적으로 더 많은 전력을 수신할 수 있다. 예를 들어,코일들이 정렬된다는 것은 실질적으로 코일들 각각의 중심에서부터 코일들에 수직한 가상의 선을 그렸을 때 선들이 이루는 각도가 0도 에 가까운 것을 의미할 수 있다. 이에 대해 이하 도 6a에서 자세히 후술한다.
자기장의 중심이란 자기 플럭스(flux)의 중심을 의미할 수 있다. 예를 들어 도 3b에 도시된 제1 무선 충전용 코일(331)을 기준으로 설명하면, 제1 무선 충전용 코일(331)에 의해 형성되는 자기장의 중심은 제1 무선 충전용 코일(331)의 제1 중심을 의미할 수 있다. 예컨대, 제1 무선 충전용 코일(331)에 전류가 흐르는 경우 제1 무선 충전용 코일(331)에 수직한 방향으로 자기 플럭스가 형성될 수 있다. 이 경우, 자기 플럭스의 중심은 제1 무선 충전용 코일(331)의 제1 중심과 실질적으로 일치할 수 있다. 또 다른 예를 들어 도 3b에 도시된 제2 무선 충전용 코일(332)을 기준으로 설명하면, 제2 무선 충전용 코일(332)에 의해 형성되는 자기장의 중심은 제2 무선 충전용 코일(332)의 제2 중심을 의미할 수 있다.
도 4b는 일 실시 예에 따른 하우징의 제1 부분 및 제2 부분의 위치 관계에 기반하여 전자 장치가 복수의 무선 충전용 코일을 이용하여 전력 공급 장치로부터 전력을 수신하는 예시적인 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 4b를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 411에서 무선 통신 회로(310)를 통해 전자 장치(101)의 외부의 전력 공급 장치로부터 핑(ping) 신호를 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치가 송신한 핑 신호는 전자 장치(101)를 감지하기 위한 신호에 해당할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 413에서 무선 통신 회로(310)를 통해 전력 공급 장치로 핑 신호에 대한 제1 피드백을 송신할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 상기 핑 신호를 수신하는 것에 응답하여 제1 피드백을 전력 공급 장치로 송신할 수 있다. 전력 공급 장치가 상기 제1 피드백을 수신함에 따라 상기 전력 공급 장치는 전자 장치(101)를 식별할 수 있고, 전력 공급 장치와 전자 장치(101)의 무선 통신이 수립될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 415에서 전력 공급 장치로부터 수신되는 제1 전력을 제1 무선 충전용 코일(331)을 통해 수신하도록 무선 충전 회로(340)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 417에서 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 위치 관계에 기반하여 제1 전력을 제2 무선 충전용 코일(332)을 통해 수신하도록 무선 충전 회로(340)를 제어할 수 있다. 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 위치 관계는 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 전력 공급 장치의 상대적인 위치가 고정되었을 때 위치 관계를 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 위치 관계는 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 각도를 포함할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는, 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 각도가 45도 이하인 경우, 무선 충전용 코일(330) 중 제2 무선 충전용 코일(332)을 통해 수신하도록 무선 충전 회로(340)를 제어할 수 있다.
도 4b에서는 전자 장치(101)가 제1 무선 충전용 코일(331)을 통해 제1 전력을 수신하는 중 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 위치 관계(예: 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 폴딩(folding) 각도)에 기반하여 제2 무선 충전용 코일(332)을 통해 제1 전력을 수신하도록 제어하는 것으로 설명하였다. 다만, 이는 설명의 편의를 위한 것이고 전자 장치(101)는 제2 무선 충전용 코일(332)을 통해 제1 전력을 수신하는 중 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 위치 관계에 기반하여 제1 무선 충전용 코일(331)을 통해 제1 전력을 수신하도록 제어할 수 있다. 상기 위치 관계에 기반하여 무선 충전용 코일(330) 중 제1 전력을 수신하는 무선 충전용 코일을 결정하는 기준은 도 9c에서 상세히 후술한다.
도 4c는 일 실시 예에 따른 하우징의 제1 부분 및 제2 부분의 위치 관계에 기반하여 전자 장치가 하나의 무선 충전용 코일을 이용하여 전력 공급 장치로부터 전력을 수신하는 예시적인 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 4c를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 421에서 무선 통신 회로(310)를 통해 전력 공급 장치로부터 핑 신호를 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치가 송신한 핑 신호는 전자 장치(101)를 감지하기 위한 신호에 해당할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 423에서 무선 통신 회로(310)를 통해 전력 공급 장치로 핑 신호에 대한 제1 피드백을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 피드백은 전자 장치(101)와 연관된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 하우징(210)의 위치 관계, 무선 충전용 코일(330)의 개수나 크기(size) 및/또는 전자 장치(101)의 종류에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 425에서 제1 무선 충전용 코일(331)을 통해 전력 공급 장치로부터 제1 전력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전력은 전력 공급 장치가 송신하는 송신 전력을 의미할 수 있고, 전력의 전송 효율을 고려할 때 전자 장치(101)가 수신하는 제1 수신 전력은 제1 전력과 다를 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 427에서 제1 무선 충전용 코일(331)에 럼프드 엘리먼트(예: 인덕터)를 전기적으로 연결할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 인덕터 및 인덕터와 전기적으로 연결된 스위치 회로를 포함할 수 있다. 프로세서(120)는 스위치 회로를 제어하여 인덕터가 제1 무선 충전용 코일(331)에 전기적으로 연결되도록 할 수 있다. 결과적으로, 인덕터의 연결을 통해 제1 무선 충전용 코일(331)의 제1 중심의 위치는 변경될 수 있다. 예를 들면, 변경된 제1 중심의 위치는 변경 전에 비해 상대적으로 전력 공급 장치의 코일과 정렬(align)될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 429에서 럼프드 엘리먼트가 연결된 제1 무선 충전용 코일(331)을 통해 전력 공급 장치로부터 제1 전력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 무선 충전용 코일(331)에 럼프드 엘리먼트가 연결되는 경우, 전력의 전송 효율이 높아지기에 동작 429에서 전자 장치(101)가 수신하는 제2 수신 전력은 상기 제1 수신 전력에 비해 높을 수 있다. 결과적으로, 전력 공급 장치가 실질적으로 동일한 제1 전력을 송신하더라도 제1 무선 충전용 코일(331)에 럼프드 엘리먼트가 연결됨에 따라 전자 장치(101)는 상대적으로 더 많은 전력을 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 충전용 코일(331)을 기준으로 설명하였으나, 제2 무선 충전용 코일(332)에 대해서도 도 4c의 설명이 적용될 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 전력 공급 장치로부터 전력을 수신하고 전력 공급 장치에 송신 전력을 변경할 것을 요청하는 예시적인 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 5를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 501에서 제1 전력을 무선 충전용 코일(330) 중 하나(예: 제1 무선 충전용 코일(331))를 통해 수신할 수 있다. 동작 501은 도 4b의 동작 415에 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 503에서 전자 장치(101)와 연관된 제1 정보 및/또는 제1 전력과 연관된 제2 정보를 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)와 연관된 제1 정보는 무선 충전용 코일(330)의 크기(size)에 대한 정보, 전자 장치(101)의 배터리(189)를 충전하기 위해 필요한 임계 전력에 대한 정보, 전자 장치(101)의 종류(예: bar type, foldable type, 스마트 워치(smart watch))에 대한 정보, 하우징(210) 및 전력 공급 장치의 제1 위치 관계, 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 제2 위치 관계 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 하우징(210) 및 전력 공급 장치의 제1 위치 관계는 하우징(210) 및 전력 공급 장치 간의 거리 및 각도를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 위치 관계는 하우징(210)의 제1 부분(211)과 전력 공급 장치 간의 거리 및 각도를 포함할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제1 위치 관계는 하우징(210)의 제2 부분(212)과 전력 공급 장치 간의 거리 및 각도를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 무선 충전용 코일(330)은 하우징(210)의 제1 부분(211) 및/또는 제2 부분(212)에 배치되므로, 하우징(210)과 전력 공급 장치의 간의 제1 위치 관계를 식별하는 것은 무선 충전용 코일(330)과 전력 공급 장치의 코일들 간의 위치 관계를 식별하는 것을 의미할 수 있다. 결과적으로, 전자 장치(101)는 상기 제1 위치 관계를 식별하는 것을 통해 무선 충전용 코일(330)과 전력 공급 장치의 코일들 간의 위치 관계를 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)에 대한 제2 위치 관계는 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 각도를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 제2 위치 관계를 식별하는 것은 전력 공급 장치로부터 전력을 수신할 때 하우징(210) 내 도전성 부분들에 의한 영향을 식별하는 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 무선 충전용 코일(330)이 제1 부분(211)에 배치되는 경우 제2 부분(212)에 배치되는 도전성 부분(예: 플렉서블 디스플레이(220)의 기판 또는 제2 부분(212)의 도전성 부분)은 전력 공급 장치로부터 전력을 수신하는 무선 충전용 코일(330)에 영향을 미칠 수 있다. 이 경우, 상기 영향은 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 각도에 따라 달라질 수 있다. 결과적으로, 전자 장치(101)는 상기 제2 위치 관계를 식별하는 것을 통해 전력 공급 장치로부터 전력 수신 시 하우징(210) 내 도전성 부분들에 의한 영향을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치로부터 수신되는 제1 전력과 연관된 제2 정보는 전력 공급 장치의 코일들 중 전자 장치(101)에 전력을 송신 중인 코일에 대한 정보 및/또는 전자 장치(101)에 송신하는 제1 송신 전력에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 송신 중인 코일에 대한 정보는 전력 공급 장치가 복수의 충전 코일들을 포함하는 경우, 상기 복수의 충전 코일들 중 전자 장치(101)로 전력을 송신하는 충전 코일에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 송신 전력은 전자 장치(101)가 수신하는 제1 전력과 구분될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)로 송신되는 제1 송신 전력의 전송 효율에 따라 전자 장치(101)가 수신하는 제1 전력은 상기 제1 송신 전력보다 낮은 값을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 505에서 상기 제1 정보 및/또는 제2 정보에 기반하여 무선 충전용 코일(330) 중 하나(예: 제2 무선 충전용 코일(332))를 통해 제1 전력을 수신하도록 제어할 수 있다. 예를 들면, 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 각도가 약 180도인 경우 전자 장치(101)는 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 위치 관계를 포함하는 제1 정보에 기반하여 무선 충전용 코일(330) 중 하나를 통해 제1 전력을 수신하도록 제어할 수 있다. 상기 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 각도가 약 180도 인 경우는 실질적으로 전자 장치(101)가 펼쳐진(unfolded) 상태인 경우에 해당할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 507에서 제1 정보 및/또는 제2 정보에 기반하여 전력 공급 장치에 제1 송신 전력을 변경할 것을 요청할지 판단할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 임계 전력에 대한 정보를 포함하는 제1 정보 및 전자 장치(101)가 수신하는 제1 전력에 대한 정보를 포함하는 제2 정보를 식별할 수 있고, 수신된 제1 전력이 임계 전력보다 큰지 식별할 수 있고, 이에 따라 전력 공급 장치에 제1 송신 전력을 변경할 것을 요청한지 판단할 수 있다. 일 예시에서, 상기 판단에 기반하여 전자 장치(101)는 전력 공급 장치에 제1 송신 전력을 변경할 것을 요청할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 임계 전력 보다 제1 전력이 큰 것으로 판단한 경우, 전자 장치(101)는 전력 공급 장치에 제1 송신 전력을 변경할 것을 요청하지 않을 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 제1 송신 전력을 변경할 것을 요청한 경우 전력 공급 장치는 상기 요청에 대한 제2 피드백을 전자 장치(101)에 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 509에서 제1 송신 전력 변경에 요청에 대한 제2 피드백을 수신할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 무선 통신 회로(310)를 이용하여 전력 공급 장치로부터 피드백을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 511에서 제2 피드백에 기반하여 전자 장치(101)의 가이드 변경 여부를 결정할 수 있다. 예를 들면, 상기 전력 공급 장치로부터 수신된 제2 피드백이 제1 송신 전력을 변경할 수 없다는 정보를 포함하는 경우 전자 장치(101)는 플렉서블 디스플레이(220)에 가이드(guide)를 표시할 수 있다. 상기 가이드는 전자 장치(101)가 수신한 제1 전력이 임계 전력보다 커지기 위해 전자 장치(101)의 위치를 변경하도록 요청하는 사용자 인터페이스(user interface)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 사용자 인터페이스는 텍스트(text) 및/또는 상기 전자 장치가 이동 되어야하는 위치 이동의 방향을 나타내는 지시자를 포함할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 상기 전력 공급 장치로부터 수신된 제2 피드백이 제1 송신 전력을 변경할 수 있다는 정보를 포함하는 경우 전자 장치(10)는 플렉서블 디스플레이(220)에 별도의 가이드를 표시하지 않을 수 있다.
도 6a는 일 실시 예에 따른 예시적인 전력 공급 장치 및 전력 공급 장치에 배치되는 충전 코일들을 도시하는 도면이다.
도 6a를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(601)는 충전 코일들(630)을 포함할 수 있고, 충전 코일들(630) 중 제1 충전 코일(631)은 원 형상을 가지고, 제1 방향(예: +x 방향)을 향하도록 전력 공급 장치(601) 내에 배치될 수 있다. 또한, 충전 코일들(630) 중 제2 충전 코일(632)은 실질적으로 원 형상을 가지고, 제2 방향(예: +z 방향)을 향하도록 전력 공급 장치(601) 내에 배치될 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 충전 코일(631)은 제1 충전 중심(F1)을 가질 수 있고, 제2 충전 코일(632)는 제2 충전 중심(F2)을 가질 수 있다.
다만, 전력 공급 장치(601)의 형태 및 배치 구조는 도 6a에 도시된 형태 및 배치 구조에 한정되지 아니하고 다양한 형태 및 배치 구조를 가질 수 있다.
예를 들어, 코일들이 정렬된다는 것은 실질적으로 전력을 송신 중인 충전 코일에 수직한 제1 가상선과 과 전력을 수신하는 무선 충전용 코일에 수직한 제2 가상선이 이루는 각도가 0도에 가까운 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)가 제1 충전 코일(631)을 통해 전력을 송신하고 전자 장치(101)는 제1 무선 충전용 코일(331)을 통해 전력을 수신하고 있는 경우에 전력 공급 장치(601)의 제1 충전 중심(F1)에서부터 제1 충전 코일(631)에 수직한 방향(예: 제1 방향)으로 연장되는 제1 가상선과 전자 장치(101)의 제1 중심(예: 도 3b의 제1 중심)에서부터 제1 무선 충전용 코일(331)에 수직한 방향으로 연장되는 제2 가상선이 이루는 각도가 0도에 가까울수록 제1 충전 코일(631)과 제1 무선 충전용 코일(331)이 정렬(align)되었다고 할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전력 공급 장치(601)가 제2 충전 코일(632)을 통해 전력을 송신하고 전자 장치(101)는 제1 무선 충전용 코일(331)을 통해 전력을 수신하고 있는 경우에 전력 공급 장치(601)의 제2 충전 중심(F2)에서부터 제2 충전 코일(632)에 수직한 방향(예: 제2 방향)으로 연장되는 제3 가상선과 전자 장치(101)의 제1 중심(예: 도 3b의 제1 중심)에서부터 제1 무선 충전용 코일(331)에 수직한 방향으로 연장되는 제2 가상선이 이루는 각도가 0에 가까울수록 제2 충전 코일(632)과 제1 무선 충전용 코일(331)이 정렬되었다고 할 수 있다.
도 6b는 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치의 예시적인 구성을 설명하는 블록도를 도시하는 도면이다.
도 6b를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(601)는 통신 회로(610), 프로세서(620)(예: 프로세싱 회로를 포함), 충전 코일들(630), 충전 회로(640) 및/또는 표시 회로(650)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(620)는 다양한 프로세싱 회로를 포함할 수 있고, 통신 회로(610)와 전기적으로 연결될 수 있고, 프로세서(620)는 통신 회로(610)를 제어하여 전자 장치(101)와 무선 통신을 수립할 수 있다. 도 3a에서 상술한 것과 같이 프로세서(620)는 통신 회로(610)를 제어하여 전자 장치(101)를 감지하기 위한 핑 신호를 송신할 수 있고, 전자 장치(101)로부터 상기 핑 신호에 대한 응답을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(620)는 충전 회로(640)를 제어하여 충전 코일들(630) 중 적어도 하나가 전자 장치(101)를 자기 공진 방식으로 충전시키기 위한 제1 송신 전력을 송신하도록 제어할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(620)는 통신 회로(610)를 제어하여 전자 장치(101)로 상기 제1 송신 전력에 대한 정보 및/또는 충전 코일들(630)에 대한 정보를 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(620)는 표시 회로(650)를 제어하여 전력 공급 장치(601)의 주변에 충전을 위한 가이드(guide)를 표시할 수 있다. 일 실시 예에서, 표시 회로(650)는 LED(light emitting diode) 회로를 포함하는 발광 회로를 포함할 수 있다. 상기 가이드는 다양한 형태로 표시될 수 있다. 예를 들어, 상기 가이드는 전력 공급 장치(601)의 주변에 원형, 타원형 또는 사각형의 형상을 가지고 표시될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 상기 가이드는 지정된 시간 동안 온/오프를 반복할 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치가 전자 장치에 전력을 송신하는 예시적인 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 7을 참고하면, 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(601)는 동작 701에서 제1 송신 전력을 제1 충전 코일(631)을 통해 전자 장치(101)로 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 703에서 전자 장치와 연관된 제1 정보 및/또는 전자 장치(101)가 수신한 제1 전력과 연관된 제2 정보를 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)와 연관된 제1 정보는 전자 장치(101)의 무선 충전용 코일(330)의 크기(size)에 대한 정보, 전자 장치(101)의 배터리(189)를 충전하기 위해 필요한 임계 전력에 대한 정보, 전자 장치(101)의 종류(예: bar type, foldable type, 스마트 워치)에 대한 정보, 하우징(210) 및 전력 공급 장치의 제1 위치 관계, 또는 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 제2 위치 관계 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 제1 정보는 전자 장치(101)로부터 수신될 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 통신 회로(610)를 통해 전자 장치(101)로부터 전자 장치(101)와 연관된 제1 정보를 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치로부터 수신되는 제1 전력과 연관된 제2 정보는 전력 공급 장치의 코일들 중 전자 장치(101)에 전력을 송신 중인 코일에 대한 정보 및/또는 전자 장치(101)에 송신하는 제1 송신 전력에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 705에서 상기 제1 정보 및/또는 제2 정보에 기반하여 제2 충전 코일(632)이 제1 송신 전력을 송신하도록 제어할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 상기 제1 정보 및/또는 제2 정보에 기반할 때 전자 장치(101)가 수신하는 제1 전력이 전자 장치(101)를 충전하기 위해 필요한 임계 전력보다 낮은 경우에 제2 충전 코일(632)을 통해 제1 송신 전력을 송신하도록 제어할 수 있다. 일 예시에서, 전자 장치(101)가 도 6a의 전력 공급 장치(601)를 기준으로 제2 방향(예: +z 방향)으로 위치하는 경우 제2 충전 코일(632)을 통해 제1 송신 전력을 송신하는 경우 제1 충전 코일(631)을 통해 송신하는 경우 보다 전자 장치(101)는 상대적으로 높은 전송 효율로 전력을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 707에서 전자 장치(101)로부터 제1 송신 전력 변경의 요청을 수신하였는지 판단할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)가 제1 충전 코일(631)에서 제2 충전 코일(632)로 변경하여 전자 장치(101)에 제1 송신 전력을 송신하더라도 여전히 전자 장치(101)가 수신하는 제1 전력이 임계 전력보다 낮은 경우, 전자 장치(101)는 전력 공급 장치(601)에 제1 송신 전력 변경의 요청을 수행할 수 있다. 일 예시에서, 전력 공급 장치(601)는 통신 회로(610)를 통해 상기 제1 송신 전력 변경의 요청을 수신하였는지 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)가 제1 송신 전력 변경의 요청을 수신한 경우 동작 709를 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 동작 709에서 송신 전력 변경의 요청에 대한 피드백을 송신하고, 충전 가이드를 변경할 것인지 결정할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는, 제1 송신 전력을 변경할 수 있는 경우, 전자 장치(101)에 제1 송신 전력을 변경할 수 있다는 정보(예를 들면, 제1 송신 전력을 높일 수 있다는 정보)를 포함하는 피드백을 송신할 수 있다. 일 예시에서, 제1 송신 전력을 변경함에 따라 전력 공급 장치(601)는 충전 가이드는 변경하지 않을 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는, 제1 송신 전력을 변경할 수 없는 경우, 전자 장치(101)에 제1 송신 전력을 변경할 수 없다는 정보를 포함하는 피드백을 송신할 수 있다. 일 예시에서, 제1 송신 전력을 변경하지 못함에 따라 전력 공급 장치(601)는 충전 가이드를 변경할 수 있다. 일 예로 전력 공급 장치(601)는 원형의 충전 가이드의 폭을 좁혀 표시할 수 있다. 구체적인 충전 가이드 조절에 대한 실시 예는 도 20a에서 상세히 후술한다. 일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 복수의 전자 장치들과 무선 충전을 위한 통신 연결이 수립될 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 제1 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 및 제2 전자 장치와 무선 충전을 위한 통신 연결이 수립될 수 있다. 일 예시에서 전력 공급 장치(601)는 제1 충전 코일(631)을 통해 제1 전자 장치(예: 전자 장치(101))에 제1 송신 전력을 송신할 수 있고, 제2 충전 코일(632)을 통해 제2 전자 장치에 제2 송신 전력을 송신할 수 있다. 일 예시에서, 제1 전자 장치(예: 전자 장치(101)) 및/또는 제2 전자 장치는 전력 공급 장치(601)에 송신 전력에 대한 피드백을 송신할 수 있다. 이 경우, 제1 전자 장치 및/또는 제2 전자 장치는 제1 충전 코일(631)이 형성하는 자기장이 향하는 방향과 미리 결정된 임계 방향을 비교하여 제1 충전 코일(631)이 형성하는 자기장이 향하는 방향이 임계 방향을 초과한 경우 전력 공급 장치(601)로 충전 가이드의 변경을 요청하는 피드백을 송신할 수 있다. 상기 임계 방향이란 제1 전자 장치 및/또는 제2 전자 장치의 무선 충전용 코일의 위치 또는 구조를 고려할 때 제1 전자 장치 및/또는 제2 전자 장치를 충전하기 위해 전력 공급 장치(601)의 제1 충전 코일(631)이 향해야하는 방향을 의미할 수 있다. 일 예시에서, 전력 공급 장치(601)는 제1 전자 장치(예: 전자 장치(101))로부터 수신된 제1 피드백에 기반하여 제1 전자 장치에 대응되는 제1 충전 가이드의 변경 여부를 결정할 수 있다. 마찬가지로, 전력 공급 장치(601)는 제2 전자 장치로부터 수신된 제2 피드백에 기반하여 제2 전자 장치에 대응되는 제2 충전 가이드의 변경 여부를 결정할 수 있다.
도 7의 실시 예에서는 제1 송신 전력 변경 여부와 충전 가이드 변경 여부를 연관하여 설명하였으나, 이는 설명의 편의를 위한 것이고 실제로는 연관되지 않을 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)가 제1 송신 전력을 변경할 수 있는 경우에도 전력 공급 장치(601)는 제1 송신 전력을 변경함과 동시에 충전 가이드를 변경할 수 있다. 이를 통해, 전력 공급 장치(601)는 전자 장치(101)가 수신하는 제1 전력을 최대화/증가시킬 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치와 전자 장치 간의 예시적인 전력 송수신을 위한 흐름도를 도시하는 신호 흐름도이다.
도 8은 도 5의 전자 장치(101)의 동작 및 도 7의 전력 공급 장치(601)의 동작을 설명한다.
도 8을 참고하면, 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(601)는 동작 801에서 전자 장치(101)를 감지하기 위한 핑 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 동작 803에서 상기 핑 신호를 수신하는 것에 응답하여 전력 공급 장치(601)에 제1 피드백을 송신할 수 있다. 상기 제1 피드백은 전자 장치(101)와 연관된 제1 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 정보는 전자 장치(101)의 무선 충전용 코일(330)의 크기(size)에 대한 정보, 전자 장치(101)의 배터리(189)를 충전하기 위해 필요한 임계 전력에 대한 정보, 전자 장치(101)의 종류(예: bar type, foldable type, 스마트 워치)에 대한 정보, 하우징(210) 및 전력 공급 장치(601)의 제1 위치 관계, 또는 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 제2 위치 관계 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 하우징(210) 및 전력 공급 장치(601)의 제1 위치 관계(예: 거리, 각도)는 다양한 방식으로 측정될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 BLE(Bluetooth low energy)를 이용하거나, UWB(ultra-wideband) 안테나를 이용하여 전력 공급 장치(601)와의 거리 및/또는 각도를 측정할 수 있다. 일 실시 예에서, 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 제2 위치 관계는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 센서에 의해서 측정될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 센서(예: 자이로 센서, 가속도 센서)를 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 전자 장치(101)는 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 각도를 측정할 수 있다.
일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 동작 805에서 전자 장치(101)를 충전하기 위한 제1 송신 전력을 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 807에서 무선 충전용 코일(330) 중 하나(예: 제1 무선 충전용 코일(331))를 통해 제1 전력을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 809에서 수신된 제1 전력에 대한 정보를 송신할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 전력에 대한 정보는 제1 전력의 전력 값을 포함할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 상기 제1 전력에 대한 정보는 상기 제1 전력이 전자 장치(101)를 충전하기 위한 임계 전력보다 큰지 판단에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 811에서 상기 제1 정보 및 제1 전력에 연관된 제2 정보에 기반하여 제1 송신 전력을 송신하는 충전 코일(예: 제2 충전 코일(632))을 결정할 수 있다. 상기 제2 정보는 상기 전력 공급 장치(601)의 충전 코일들(630)에 대한 정보 및/또는 상기 충전 코일들(630)을 통해 전자 장치(101)로 송신하고 있는 제1 송신 전력에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 전력 공급 장치(601)와 전자 장치(101)의 하우징(210) 간의 제1 위치 관계에 기반하여 제1 송신 전력을 송신하는 충전 코일(예: 제2 충전 코일(632))을 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 813에서 제1 전력에 연관된 제2 정보를 송신할 수 있다. 상기 제2 정보는 제1 송신 전력을 송신하는 전력 공급 장치(601)의 충전 코일(예: 제2 충전 코일(632))에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 815에서 전자 장치(101)는 상기 제1 정보 및 제2 정보에 기반하여 전력 공급 장치(601)로부터 제1 전력을 수신할 무선 충전용 코일(330) 중 하나(예: 제2 무선 충전용 코일(332))를 결정할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 각도를 포함하는 제1 정보에 기반하여 무선 충전용 코일(330) 중 하나를 결정할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전자 장치(101)는 전력 공급 장치(601)의 충전 코일들(630)에 대한 정보를 포함하는 제2 정보에 기반하여 무선 충전용 코일(330) 중 하나를 결정할 수 있다. 일 예시에서, 전력 공급 장치(601)와 전자 장치(101) 간 전력의 전송 효율을 높이기 위해서는 전력 공급 장치(601)의 충전 코일의 중심과 전자 장치(101)의 무선 충전용 코일의 중심이 대응해야 할 수 있다. 따라서, 전력 공급 장치(601)의 제1 충전 코일(631)이 제1 송신 전력을 송신하는 경우 전자 장치(101)는 전력 공급 장치(601)의 제1 충전 코일(631)에 대한 정보를 포함하는 제2 정보에 기반하여 제1 충전 코일(631)의 중심과 대응되는 중심을 갖는 전자 장치(101)의 무선 충전용 코일(330) 중 하나(예: 제2 무선 충전용 코일(332))를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 817에서 전자 장치(101)를 자기 공진 방식으로 충전하기 위한 제1 송신 전력을 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 819에서 무선 충전용 코일(330) 중 동작 815을 통해 결정된 무선 충전용 코일(예: 제2 무선 충전용 코일(332))을 통해 제1 전력을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 821에서 전력 공급 장치(601)에 제1 송신 전력을 변경할 것을 요청할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는, 동작 815을 통해 결정된 무선 충전용 코일(예: 제2 무선 충전용 코일(332)을 통해 제1 전력을 수신하더라도 여전히 임계 전력보다 낮은 경우, 전력 공급 장치(601)에 제1 송신 전력을 변경할 것을 요청할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 823에서 상기 제1 송신 전력 변경 요청에 응답하여 제2 피드백을 전자 장치(101)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 동작 825에서 상기 제2 피드백에 기반하여 전자 장치(101)의 위치를 변경하도록 가이드하는 사용자 인터페이스를 플렉서블 디스플레이(220)에 표시할지 여부를 결정할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 동작 827에서 전력 공급 장치(601)에 충전 가이드를 변경할 것을 요청할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 동작 829에서 상기 충전 가이드 변경 요청에 응답하여 전력 공급 장치(601)의 충전 가이드를 변경할지 결정할 수 있다.
도 9a는 일 실시 예에 따른 제1 부분에 복수의 무선 충전용 코일들이 배치된 전자 장치와 전력 공급 장치의 배치를 도시하는 도면이다.
도 9a를 참고하면, 일 실시 예에 따른 하우징(210)의 제1 부분(211)에는 무선 충전용 코일(330)이 배치될 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 복수의 충전 코일들(630) 중 제1 충전 코일(631)을 통해 전자 장치(101)를 자기 공진 방식으로 충전하기 위한 제1 송신 전력을 송신할 수 있다. 이에 따라 전자 장치(101)는 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 위치 관계(예: 각도)에 기반하여 무선 충전용 코일(330) 중 하나를 통해 제1 전력을 수신할 수 있다. 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 위치 관계에 따른 무선 충전용 코일의 선택 기준은 도 9c에서 자세히 후술한다.
도 9b는 도 9a에 도시된 일 실시 예에 따른 전자 장치의 무선 충전용 코일들의 예시적인 배치를 도시하는 도면이다.
도 9b를 참고하면, 일 실시 예에 따른 제1 무선 충전용 코일(331)의 제1 중심 및 제2 무선 충전용 코일(332)의 제2 중심은 다를 수 있다. 예를 들면, 제1 무선 충전용 코일(331)의 제1 중심은 제1 지점(P1)에 위치할 수 있고, 제2 무선 충전용 코일(332)의 제2 중심은 제2 지점(P2)에 위치할 수 있다. 따라서, 제1 무선 충전용 코일(331)의 제1 중심은 제2 무선 충전용 코일(332)에 비해서 제1 방향(예: +z 방향)에 위치할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 로드(load) 코일(333)을 포함할 수 있고, 상기 로드 코일(333)은 무선 충전 회로(340)와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시 예에서, 로드 코일(333)은 제1 무선 충전용 코일(331) 및/또는 제2 무선 충전용 코일(332)이 수신한 전력을 무선 충전 회로(340)로 전송할 수 있다. 예를 들면, 도 9b의 등가 회로도를 참고하면 제1 스위치 회로(SW1)가 단락되고, 제3 스위치 회로(SW3)가 제1 캐패시터(C1) 또는 제2 캐패시터(C2)와 전기적으로 연결되는 경우는 전자 장치(101)가 제1 무선 충전용 코일(331)이 제1 전력을 수신하도록 제어한 경우를 의미할 수 있다. 일 예시에서, 제1 무선 충전용 코일(331)이 수신한 제1 전력은 로드 코일(333)을 통해 무선 충전 회로(340)로 전송될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 도 9b의 등가 회로도를 참고하면 제2 스위치 회로(SW2)가 단락되고, 제3 스위치 회로(SW3)가 제1 캐패시터(C1) 또는 제2 캐패시터(C2)와 전기적으로 연결되는 경우는 전자 장치(101)가 제2 무선 충전용 코일(332)이 제1 전력을 수신하도록 제어한 경우를 의미할 수 있다. 일 예시에서, 제2 무선 충전용 코일(332)이 수신한 제1 전력은 로드 코일(333)을 통해 무선 충전 회로(340)로 전송될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 캐패시터(C1) 및 제2 캐패시터(C2)는 서로 다른 캐패시턴스(capacitance) 값을 가질 수 있고, 전자 장치(101)는 제3 스위치 회로(SW3)를 제어하여 무선 충전용 코일(330)의 임피던스를 조절할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 제3 스위치 회로(SW3)를 제어하여 무선 충전용 코일(330)이 제1 캐패시터(C1) 또는 제2 캐패시터(C2)와 전기적으로 연결되도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 스위치 회로(SW1) 및 제2 스위치 회로(SW2)를 제어하여 제1 무선 충전용 코일(331) 및 제2 무선 충전용 코일(332)을 NFC 안테나로 활용할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 제1 스위치 회로(SW1) 및 제2 스위치 회로(SW2)를 단락시킬 수 있고, 제1 무선 충전용 코일(331) 및 제2 무선 충전용 코일(332)을 NFC(near field communication) 안테나로 활용할 수 있다.
도 9c는 도 9a에 도시된 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제1 부분 및 제2 부분의 위치 관계에 기반하여 제1 전력을 수신하는 무선 충전용 코일을 선택하는 예시적인 동작을 설명하는 흐름도를 도시한다.
도 9c를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101) 및 전력 공급 장치(601)가 도 9a에 도시된 위치 관계를 가지는 경우, 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 폴딩(folding) 각도에 따른 제1 전력을 수신하는 무선 충전용 코일을 선택하는 전자 장치(101)의 동작을 도시한다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 901에서 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1)(예: 45도)보다 작은지 판단할 수 있다. 일 실시 예에서, 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1)보다 작은 경우는 전자 장치(101)가 접힌 상태(folded state)에 있는 경우를 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1)보다 작다고 판단한 경우 전자 장치(101)는 동작 903에서 전력 공급 장치(601)에 인접한 무선 충전 코일을 선택할 수 있다. 예를 들면, 폴딩 각도가 0도 일 때 제2 무선 충전용 코일(332)이 제1 무선 충전용 코일(331)보다 상대적으로 전력 공급 장치(601)에 인접하므로 전자 장치(101)는 제2 무선 충전용 코일(332)을 선택할 수 있다. 상기 동작 903에서 전력 공급 장치(601)와 인접한 무선 충전 코일을 선택함으로써 전력의 전송 효율을 최대화/증가시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)가 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1)보다 작지 않다고 판단한 경우, 전자 장치(101)는 동작 905에서 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1) 보다 크고 90도 보다 작은 지 판단할 수 있다. 일 실시 예에서, 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1) 보다 크고 90도 보다 작은 경우 전자 장치(101)는 동작 907에서 전력 공급 장치(601)의 제1 충전 코일(631)의 중심과 대응되는 무선 충전 코일을 선택할 수 있다. 예를 들면, 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1) 보다 크고 90도 보다 작은 상태에서 제1 무선 충전용 코일(331)의 제1 중심이 제2 무선 충전용 코일(332)의 제2 중심보다 상대적으로 전력 공급 장치(601)의 제1 충전 코일의 중심과 대응되는 경우, 전자 장치(101)는 제1 무선 충전용 코일(331)을 선택할 수 있다. 이를 통해 전자 장치(101)가 수신하는 전력의 전송 효율을 최대화/증가시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)가 폴딩 각도가 90도 보다 작지 않다고 판단한 경우 동작 909에서 폴딩 각도가 90도 보다 크고 제2 임계 각도(A2)(예: 135도)보다 작은지 판단할 수 있다. 일 실시 예에서, 폴딩 각도가 90도 보다 크고 제2 임계 각도(A2)보다 작다고 판단한 경우 동작 911에서 전자 장치(101)는 전력 공급 장치(601)의 제1 충전 코일(631)의 중심과 대응되는 무선 충전 코일을 선택하고, 임피던스 매칭(impedance matching)을 수행할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 제1 무선 충전용 코일(331)을 선택할 수 있다. 또한, 전자 장치(101)는 플렉서블 디스플레이(220)의 기판의 영향을 고려하여 임피던스 매칭을 수행할 수 있다. 동작 907과 다르게 동작 911에서 전자 장치(101)가 추가적인 임피던스 매칭을 수행하는 이유는 다음과 같다. 예를 들면, 폴딩 각도가 약 120도인 경우(동작 911의 경우)는 폴딩 각도가 약 75도인 경우(동작 907의 경우)와 다르게 플렉서블 디스플레이(220)의 기판이 전력 공급 장치(601)의 무선 충전에 영향을 미칠 수 있다. 따라서, 이 경우 플렉서블 디스플레이(220)의 기판에 의한 영향을 고려하여 럼프드 엘리먼트(lumped element)를 이용한 임피던스 매칭을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)가 폴딩 각도가 제2 임계 각도(A2)보다 크다고 판단한 경우, 전자 장치(101)는 동작 913에서 전력 공급 장치(601)에 인접한 무선 충전 코일을 선택할 수 있고, 임피던스 매칭을 수행할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 동작 913에서 무선 충전용 코일(330) 중 전력 공급 장치(601)와 인접한 제1 무선 충전용 코일(331)을 선택할 수 있다. 또한, 전자 장치(101)는 플렉서블 디스플레이(220)의 영향을 고려하여 임피던스 매칭을 수행할 수 있다.
도 10a는 일 실시 예에 따른 제1 부분에 복수의 무선 충전용 코일들이 배치된 전자 장치와 전력 공급 장치의 예시적인 배치를 도시하는 도면이다.
도 10a를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(601)는 도 9a의 실시 예와 다르게 제2 충전 코일(632)을 통해 전자 장치(101)로 제1 송신 전력을 송신할 수 있다.
도 10b는 도 10a의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제1 부분 및 제2 부분의 위치 관계에 기반하여 제1 전력을 수신하는 무선 충전용 코일을 선택하는 예시적인 동작을 설명하는 흐름도를 도시한다.
도 10b를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 1001에서 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 폴딩 각도가 90도보다 큰지 판단할 수 있다. 일 실시 예에서, 폴딩 각도가 90도보다 작은 경우, 전자 장치(101)는 동작 1003에서 전력 공급 장치에 인접한 무선 충전 코일을 선택할 수 있다. 예를 들면, 폴딩 각도가 45도 인 경우 제2 무선 충전용 코일(332)이 제1 무선 충전용 코일(331)보다 상대적으로 전력 공급 장치(601)에 인접할 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)는 무선 충전용 코일(330) 중 전력 공급 장치(601)와 상대적으로 더 가까운 제2 무선 충전용 코일(332)을 선택할 수 있다.
일 실시 예에서, 폴딩 각도가 90도보다 큰 경우, 전자 장치(101)는 동작 1005에서 전력 공급 장치(601)에 인접한 무선 충전 코일을 선택할 수 있고 임피던스 매칭을 수행할 수 있다. 예를 들면, 폴딩 각도가 120도 인 경우 전자 장치(101)는 무선 충전용 코일(330) 중 전력 공급 장치(601)에 인접한 제2 무선 충전용 코일(332)을 선택할 수 있다. 또한 전자 장치(101)는 플렉서블 디스플레이(220)의 기판의 영향을 고려하여 임피던스 매칭을 수행할 수 있다.
도 11a는 일 실시 예에 따른 제2 부분에 복수의 무선 충전용 코일들이 배치된 전자 장치와 전력 공급 장치의 예시적인 배치를 도시하는 도면이다.
도 11a를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(1100)의 하우징(1110)은 제1 부분(1111) 및 제2 부분(1112)을 포함할 수 있고, 도 10a의 무선 충전용 코일(330)과 다르게 복수의 충전용 코일들(1130)은 하우징(1110)의 제2 부분(1112)에 배치될 수 있다. 전자 장치(101)는 하우징(1110)의 제1 부분(1111) 및 제2 부분(1112) 간의 위치 관계에 기반하여 복수의 무선 충전용 코일들(1130)의 임피던스 매칭(impedance matching)을 수행할 수 있다. 이하. 도 11b에서는 제1 부분(1111) 및 제2 부분(1112) 간의 위치 관계에 따른 임피던스 매칭의 구체적인 방법을 설명한다. 전자 장치(101)는 플렉서블 디스플레이(1120)를 포함할 수 있고, 플렉서블 디스플레이(1120)는 제1 영역(1121) 및 제2 영역(1122)을 포함할 수 있다.
도 11b는 도 11a에 도시된 일 실시 예에 따른 하우징의 제1 부분 및 제2 부분의 위치 관계에 따른 임피던스 매칭을 수행하는 예시적인 동작을 설명하는 흐름도를 도시한다.
도 11b를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(1100)는 동작 1101에서 하우징(1110)의 제1 부분(1111) 및 제2 부분(1112)이 이루는 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1)(예: 45도)보다 작은지 판단할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(1100)가 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1)보다 작은 것으로 판단한 경우, 전자 장치(1100)는 동작 1102에서 제1 전력을 수신하는 제1 무선 충전용 코일(1131)을 제1 인덕턴스(inductance) 값 및/또는 제1 캐패시턴스(capacitance) 값을 갖는 제1 럼프드 엘리먼트와 연결할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 무선 충전용 코일(1131)이 제1 럼프드 엘리먼트(예: 캐패시터(capacitor), 인덕터(inductor))와 전기적으로 연결됨에 따라 전자 장치(1100)는 하우징(1110)에 의한 영향을 줄이거나 최소화할 수 있고, 공진 효율이 저하되는 것을 줄이거나 방지할 수 있다. 예를 들면, 하우징(1110)의 제2 부분(1112)에 배치된 복수의 무선 충전용 코일들(1130)을 통해 전력 공급 장치(601)로부터 제1 전력을 수신할 때 도전성 물질(예: 알루미늄)을 포함하는 제1 부분(1111)은 영향을 미칠 수 있다. 따라서, 도전성 물질을 포함하는 제1 부분(1111)의 영향을 최소화하기 위해 전자 장치(1100)는 제1 럼프드 엘리먼트와 제1 무선 충전용 코일(1131)을 전기적으로 연결하여 하우징(1110)의 영향을 줄이거나 최소화/줄일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1100)는 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1)(예: 45도)보다 큰 것으로 판단한 경우 동작 1103에서 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1)보다 크고, 90도 보다 작은지 판단할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(1100)는 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1)보다 크고 90도 보다 작은 것으로 판단한 경우, 전자 장치(1100)는 동작 1104에서 제1 무선 충전용 코일(1131)을 제2 인덕턴스 값 및/또는 제2 캐패시턴스 값을 갖는 제2 럼프드 엘리먼트와 연결할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 인덕턴스 값은 제1 인덕턴스 값보다 작을 수 있고, 제2 캐패시턴스 값은 제1 캐패시턴스 값보다 작을 수 있다. 동작 1104에서 전자 장치(101)가 제1 무선 충전용 코일(1131)을 제1 럼프드 엘리먼트보다 인덕턴스 및/또는 캐패시턴스 값이 작은 제2 럼프드 엘리먼트와 연결시키는 이유는 다음과 같다. 예를 들면, 하우징(1110)의 제1 부분(1111) 및 제2 부분(1112) 간의 각도가 작아질수록 도전성 물질을 포함하는 제1 부분(1111)이 제2 부분(1112)에 배치된 복수의 무선 충전용 코일들(1130)에 미치는 영향은 증가할 수 있다. 이에 따라, 임피던스 매칭을 통해서 상쇄해야하는 인덕턴스 값 및/또는 캐패시턴스 값 역시 작아지게 될 수 있다. 결과적으로, 제1 부분(1111) 및 제2 부분(1112)의 각도가 커질수록 임피던스 매칭을 위한 럼프드 엘리먼트의 인덕턴스 값 및/또는 캐패시터 값은 작아질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1100)가 폴딩 각도가 90도 보다 큰 것으로 판단한 경우, 전자 장치(1100)는 동작 1105에서 폴딩 각도가 90도 보다 크고 제2 임계 각도(A2)(예: 135도)보다 작은지 판단할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(1100)가 폴딩 각도가 90도보다 크고 제2 임계 각도(A2)보다 작은 것으로 판단한 경우, 전자 장치(1100)는 동작 1106에서 제1 무선 충전용 코일(1131)을 제3 인덕턴스 값 및/또는 제3 캐패시턴스 값을 갖는 제3 럼프드 엘리먼트와 연결할 수 있다. 일 실시 예에서, 제3 인덕턴스 값은 제2 인덕턴스 값보다 작을 수 있고, 제3 캐패시턴스 값은 제2 캐패시턴스 값보다 작을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1100)가 폴딩 각도가 제2 임계 각도(A2)보다 큰 것으로 판단한 경우, 전자 장치(1100)는 동작 1107에서 제1 무선 충전용 코일(1131)을 제4 인덕턴스 값 및/또는 제4 캐패시턴스 값을 갖는 제4 럼프드 엘리먼트와 연결할 수 있다. 일 실시 예에서, 제4 인덕턴스 값은 제3 인덕턴스 값보다 작을 수 있고, 제4 캐패시턴스 값은 제3 캐패시턴스 값보다 작을 수 있다.
도 11c는 일 실시 예에 따른 인덕터의 연결을 통한 무선 충전용 코일들의 중심의 예시적인 변경을 설명하기 위한 도면이다.
도 11c를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(1100)는 제1 무선 충전용 코일(1131), 제2 무선 충전용 코일(1132) 및 로드 코일(1133)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 무선 충전용 코일(1131)은 제3 중심(P3)을 가질 수 있고, 제2 무선 충전용 코일(1132)은 제4 중심(P4)을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1100)는 제4 스위치 회로(SW4)를 제어하여 제1 무선 충전용 코일(1131) 또는 제2 무선 충전용 코일(1132)에 추가 인덕터(L1)을 연결할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 무선 충전용 코일(1131)이 형성하는 자기장의 중심은 제3 중심(P3)에서 제4 중심(P4)으로 변경될 수 있다.
일 실시 예에서, 추가 인덕터(L1)가 전기적으로 연결된 제1 무선 충전용 코일(1131)의 제4 중심(P4)은 제3 중심(P3)보다 상대적으로 전력 공급 장치(601)의 충전 코일의 중심과 정렬(align)될 수 있고, 결과적으로 전자 장치(101)는 전력 공급 장치(601)로부터 상대적으로 더 많은 전력을 수신할 수 있다. 즉, 전력 공급 장치(601)의 전력 전송 효율은 향상될 수 있다.
도 11c의 실시 예에서는 제1 무선 충전용 코일(1131)에 추가 인덕터(L1)를 연결함으로써 제1 무선 충전용 코일(1131)이 형성하는 자기장의 중심이 제3 중심(P3)에서 제4 중심(P4)으로 변경되는 것으로 설명하였으나, 이는 일 예시일 뿐이다. 실제로는 제1 무선 충전용 코일(1131)에 추가 인덕터(L1)를 연결함으로써 제1 무선 충전용 코일(1131)이 형성하는 자기장의 중심은 다양한 위치로 변경될 수 있다. 예를 들면, 추가 인덕터(L1)의 전기적 길이(또는, 인덕턴스 값)에 따라 제1 무선 충전용 코일(1131)이 형성하는 자기장의 중심은 제3 중심(P3)에서 제1 방향(예: -y 방향) 또는 제2 방향(예: +y 방향)으로 이동할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제1 무선 충전용 코일(1131)이 형성하는 자기장의 중심은 제3 중심(P3)에서 제3 방향(예: -x 방향) 또는 제4 방향(예; +x 방향)으로 이동할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제1 무선 충전용 코일(1131)이 형성하는 자기장의 중심은 대각선 방향으로 이동할 수 있다.
도 11c의 실시 예에서는 제1 무선 충전용 코일(1131)을 중심으로 설명하였으나, 이는 일 예시일 뿐이고 도 11c에서 설명된 실시 예은 제2 무선 충전용 코일(1132)에도 적용될 수 있다.
도 11c의 실시 예에서는 전자 장치(101)가 제1 무선 충전용 코일(1131) 및 제2 무선 충전용 코일(1132)를 모두 포함하는 것으로 설명하였으나, 이는 설명의 편의를 위한 것이고 실제로 일 실시 예에서는 제1 무선 충전용 코일(1131) 또는 제2 무선 충전용 코일(1132) 중 하나만 포함할 수 있다.
도 12는 일 실시 예에 따른 하우징의 제1 부분 및 제2 부분 간의 폴딩 각도에 따른 추가 인덕터를 연결하는 예시적인 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 1201에서 전력 공급 장치(601)가 제1 충전 코일(631)을 통해 송신 전력을 송신하는지 판단할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 도 9a에서 설명한 것과 같이 제1 충전 코일(631)을 통해서 전자 장치(101)에 송신 전력을 송신할 수 있고, 도 10a에서 설명한 것과 같이 제2 충전 코일(632)을 통해서 전자 장치(101)에 송신 전력을 송신할 수 있다. 일 예시에서, 전자 장치(101)는 전력 공급 장치(601)로부터 충전 코일들(630) 중 전력을 송신하는 코일이 제1 충전 코일(631) 인지 제2 충전 코일(632)인지에 대한 정보를 획득할 수 있고, 상기 정보에 기반하여 전력 공급 장치(601)가 제1 충전 코일(631)을 통해 송신 전력을 송신하는지 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)가 제1 충전 코일(631)을 통해 송신 전력을 송신하지 않는 경우, 전자 장치(101)는 동작 1203에서 무선 충전용 코일(330)에 추가 인덕터를 연결할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)가 제1 충전 코일(631)이 아니라 제2 충전 코일(632)을 통해 전력을 송신하는 경우, 전자 장치(101)는 수신되는 제1 전력의 크기를 최대화/증가시키기 위하여 추가 인덕터(L1)를 무선 충전용 코일(330)에 연결할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)가 제1 충전 코일(631)을 통해 송신 전력을 송신하는 경우, 전자 장치(101)는 동작 1205에서 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1)(예: 45도)보다 크고, 제2 임계 각도(A2)(예: 135도)보다 작은지 판단할 수 있다. 일 실시 예에서, 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1)보다 크고 제2 임계 각도(A2)보다 작은 경우, 전자 장치(101)는 무선 충전용 코일(330)에 추가 인덕터(L1)를 연결하지 않을 수 있다. 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1)보다 크고 제2 임계 각도(A2)보다 작은 경우는 전자 장치(101)의 무선 충전용 코일(330)이 형성하는 자기장의 중심이 전력 공급 장치(601)의 자기장의 중심과 정렬된 상태를 의미할 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)는 별도의 추가 인덕터(L1) 연결 없이도 전자 장치(101)를 충전하기 위해 필요한 임계 전력 이상의 전력을 수신할 수 있고, 이에 따라 추가 인덕터(L1)를 무선 충전용 코일(330)에 연결하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1)보다 작거나 같은 경우 또는 폴딩 각도가 제2 임계 각도(A2)보다 크거나 같은 경우, 전자 장치(101)는 동작 1203에서 추가 인덕터(L1)를 무선 충전용 코일(330)에 연결할 수 있다. 일 실시 예에서, 폴딩 각도가 제1 임계 각도(A1)보다 작거나 제2 임계 각도(A2)보다 큰 경우는 전자 장치(101)가 실질적으로 펼친 상태(unfolded state) 또는 접힌 상태(unfolded state)에 해당함을 의미할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)의 무선 충전용 코일(330)이 형성하는 자기장의 중심은 전력 공급 장치(601)의 제1 충전 코일(631)이 형성하는 자기장의 중심과 정렬되지 않을 수 있다. 이에 따라 전자 장치(101)는 수신되는 전력을 높이기 위해서 무선 충전용 코일(330)에 추가 인덕터(L1)을 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 추가 인덕터(L1)의 연결을 통해서 무선 충전용 코일(330)의 중심은 추가 인덕터(L1) 연결 전과 비교하여 상대적으로 전력 공급 장치(601)의 제1 충전 코일(631)의 중심과 정렬될 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)는 추가 인덕터(L1)를 무선 충전용 코일(330)에 연결함으로써 수신되는 전력을 최대화/증가시킬 수 있다.
도 13은 일 실시 예에 따른 메모리를 이용하여 하우징의 제1 부분 및 제2 부분의 위치 관계에 대응하는 무선 충전용 코일 및 임피던스 매칭 방식을 선택하는 예시적인 동작을 설명하는 흐름도를 도시한다.
도 13을 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작 1301에서 전자 장치(101)에 연관된 정보 및 제1 전력에 연관된 정보에 기반하여 무선 충전용 코일(330) 중 하나(예: 제1 무선 충전용 코일(331))를 선택할 수 있고, 임피던스 매칭을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)에 연관된 정보는 전자 장치(101)의 종류, 전자 장치(101)와 전력 공급 장치(601) 간의 위치 관계. 전자 장치(101)의 임계 전력 및/또는 전자 장치(101)의 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212) 간의 위치 관계에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전력에 연관된 정보는 전력 공급 장치(601)의 충전 코일들(630)에 대한 정보 및/또는 제1 전력의 수치적 정보에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 1303에서 수신된 제1 전력이 임계 전력보다 낮은지 판단할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 수신된 제1 전력이 임계 전력보다 낮다고 판단한 경우, 전자 장치(101)는 동작 1305에서 지정된 기간 동안 제1 전력을 수신하는 중 최대의 수신 전력을 확보한 무선 충전용 코일(예: 제1 무선 충전용 코일(331) 또는 제2 무선 충전용 코일(332))에 대한 정보를 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 1307에서 메모리(130)에 지정된 조건에서 최대의 수신 전력을 확보할 수 있는 무선 충전 코일(예: 제1 무선 충전용 코일(331))에 대한 기 저장된 정보가 존재하는지 판단할 수 있다. 일 실시 예에서 지정된 조건이란 하우징(210)의 폴딩 각도 및 전자 장치(101)와 전력 공급 장치(601)의 상대적인 거리에 대한 조건을 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 메모리(130)에 지정된 조건에서 최대의 수신 전력을 확보할 수 있는 무선 충전 코일에 대한 기 저장된 정보가 없다고 판단한 경우, 전자 장치(101)는 동작 1309에서 제1 전력을 수신하는 중 최대의 수신 전력을 확보한 무선 충전용 코일에 대한 정보에 기반하여 무선 충전용 코일(330) 중 하나를 선택할 수 있고, 임피던스 매칭을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)가 메모리(130)에 지정된 조건에서 최대의 수신 전력을 확보할 수 있는 무선 충전 코일에 대한 기 저장된 정보가 있다고 판단한 경우, 전자 장치(101)는 동작 1311에서 메모리(130)부터 획득한 기 저장된 정보에 기반하여 무선 충전용 코일(330) 중 하나를 선택할 수 있고, 임피던스 매칭을 수행할 수 있다.
도 14는 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치가 충전 가이드를 표시하는 예시적인 동작을 설명하는 흐름도이다.
도 14를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(601)는 동작 1401에서 충전 가이드(guide)를 표시할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)의 표시 회로(650)는 발광 회로를 포함할 수 있고, 전력 공급 장치(601)는 표시 회로(650)를 제어하여 전력 공급 장치(601)의 주변에 충전 가이드를 표시할 수 있다. 일 실시 예에서, 충전 가이드는 전자 장치(101)가 충전되기 위해 필요한 최소 거리를 구분할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)가 표시하는 충전 가이드를 기준으로 충전 가이드 내의 영역은 전자 장치(101)가 수신하는 제1 전력이 임계 전력보다 커서 전자 장치(101)가 충전될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전력 공급 장치(601)가 표시하는 충전 가이드를 기준으로 충전 가이드 외의 영역은 전자 장치(101)가 수신한 제1 전력이 임계 전력보다 작기에 전자 장치(101)가 충전되지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 1403에서 전자 장치(101)로부터 충전 가이드 변경 요청을 수신하거나 전자 장치(101)의 위치 관계의 변경을 식별할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 충전 가이드 내의 영역에 배치 되어있음에도 여전히 수신되는 제1 전력이 임계 전력 값보다 작은 경우 전력 공급 장치(601)에 충전 가이드를 변경해 줄 것을 요청할 수 있다. 일 예시에서, 전력 공급 장치(601)는 전자 장치(101)로부터 충전 가이드를 변경해달라는 요청을 수신할 수 있다 또 다른 예를 들면, 전자 장치(101) 및 전력 공급 장치(601)의 거리 및/또는 방향이 달라져 전자 장치(101) 및 전력 공급 장치 간의 위치 관계가 변경되는 경우, 전력 공급 장치(601)는 상기 위치 관계의 변경을 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 1405에서 전자 장치(101)에 대한 정보를 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)에 대한 정보는 전자 장치(101)의 종류(예: bar type, foldable type), 전자 장치(101)가 수신하는 전력에 대한 정보, 전자 장치(101)의 임계 전력에 대한 정보 또는 전자 장치(101)와 전력 공급 장치(601) 간의 위치 관계 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 1407에서 상기 수신된 정보에 기반하여 충전 가이드의 변경 여부를 결정할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 전자 장치(101)가 수신하는 제1 전력이 임계 전력보다 높다고 판단하는 경우 충전 가이드를 변경하지 않을 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 전자 장치(101)가 수신하는 제1 전력이 임계 전력보다 낮다고 판단하는 경우 충전 가이드를 변경할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 1409에서 상기 결정에 기반하여 충전 가이드를 표시할 수 있다. 예를 들면, 충전 가이드를 변경하기로 결정한 경우 전자 장치(101)는 충전 가이드의 형태 및/또는 폭을 변경할 수 있다. 충전 가이드의 폭을 변경시키는 실시 예는 이하 도 20a에서 후술한다. 또 다른 예를 들면, 충전 가이드를 변경하지 않기로 결정한 경우 전자 장치(101)는 충전 가이드의 형태 및/또는 폭을 전자 장치(101)로부터 충전 가이드 변경 요청을 수신하기 전과 실질적으로 동일하게 표시할 수 있다.
도 15a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 충전 가이드 변경 요청에 따른 전력 공급 장치의 충전 가이드 표시하는 동작을 설명하기 위한 신호 흐름도이다.
도 15a를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(601)는 동작 1501에서 충전 가이드를 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 1503에서 전자 장치(101)의 위치 가이드를 표시할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)를 충전하기 위한 임계 전력보다 수신된 제1 전력이 작을 경우 전자 장치(101)의 위치를 변경시킬 것을 요청하는 위치 가이드를 전자 장치(101)의 플렉서블 디스플레이(220)에 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 1505에서 전력 공급 장치(1505)에 충전 가이드 변경의 요청을 송신할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 충전 가이드 내의 영역에 배치 되어있음에도 여전히 수신되는 제1 전력이 임계 전력 값보다 작은 경우 전력 공급 장치(601)에 충전 가이드를 변경해 줄 것을 요청할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(1507)는 동작 1507에서 전자 장치(101)가 송신한 충전 가이드 변경 요청을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 동작 1509에서 전자 장치(101)에 대한 정보를 요청할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)에 대한 정보는 전자 장치(101)의 종류(예: bar type, foldable type), 전자 장치(101)가 수신하는 전력에 대한 정보, 전자 장치(101)의 임계 전력에 대한 정보 또는 전자 장치(101)와 전력 공급 장치(601) 간의 위치 관계 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 1511에서 적어도 하나의 센서를 통해서 전자 장치(101)에 대한 정보를 식별할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 센서(예: 자이로 센서, 가속도 센서, 적외선 센서)를 포함할 수 있다. 일 예시에서 전자 장치(101)는 자이로 센서 및/또는 가속도 센서를 통해서 전자 장치(101)의 위치 관계(예: 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 각도, 방향)에 대한 정보를 식별할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전자 장치(101)는 적외선 센서를 이용하여 전력 공급 장치(601)와 전자 장치(101)의 상대적인 거리에 대한 정보를 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 1513에서 전자 장치(101)에 대한 정보를 송신할 수 있다.
도 15a의 실시 예에서 전력 공급 장치(601)가 동작 1509에서 전자 장치(101)에 대한 정보를 요청하고, 전자 장치(101)는 동작 1513에서 전자 장치(101)에 대한 정보를 송신하는 것으로 설명하였으나, 이는 일 예시일 뿐이며 전력 공급 장치(601)가 전자 장치(101)에 대한 정보를 요청하여 수신하는 동작(예: 동작 1509 내지 동작 1515)는 생략될 수 있다. 예를 들면, 가이드 변경을 위해 식별이 필요한 전자 장치(101)에 대한 정보를 전력 공급 장치(601)가 별도로 요청하지 않더라도 전자 장치(101)는 동작 1505에서 가이드 변경 요청을 송신하면서 동시에 전자 장치(101)에 대한 정보를 송신할 수 있다. 이 경우, 전력 공급 장치(601)가 동작 1509 내지 동작 1515에서 전자 장치(101)에 대한 정보를 요청하여 수신하는 동작은 생략될 수 있다. 또 다른 예로서, 전자 장치(101)의 가이드 변경 요청에 대하여 전력 공급 장치(601)는 전자 장치(101)에 대한 정보를 새로 획득하지 않고, 기존에 저장 되어있는 정보에 기반하여 충전 가이드를 변경할지 판단할 수 있다. 이 경우, 전력 공급 장치(601)가 동작 1509 내지 동작 1515에서 전자 장치(101)에 대한 정보를 요청하여 수신하는 동작은 생략될 수 있다.
일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 동작 1515에서 전자 장치(101)에 대한 정보를 수신할 수 있다. 전력 공급 장치(601)는 동작 1517에서 상기 정보에 기반하여 충전 가이드의 변경 여부를 결정할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 동작 1519에서 상기 결정에 기반하여 충전 가이드를 표시할 수 있다.
도 15b는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 위치 관계 변경을 식별함에 따른 전력 공급 장치의 충전 가이드 표시하는 예시적인 동작을 설명하기 위한 신호 흐름도이다.
도 15b를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(601)는 동작 1521에서 충전 가이드를 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 1523에서 적어도 하나의 센서를 통해 전자 장치(101)의 위치 관계 변경을 식별할 수 있다. 예를 들면, 사용자에 의해서 전자 장치(101)는 전력 공급 장치(601)와의 상대적인 거리가 멀어지거나 가까워질 수 있다. 전자 장치(101)는 자이로 센서 및/또는 가속도 센서를 포함할 수 있고, 자이로 센서 및/또는 가속도 센서를 이용하여 전력 공급 장치(601)에 대한 전자 장치(101)의 위치 관계 변경을 식별할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 사용자에 의해서 전자 장치(101)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 폴딩 각도가 달라질 수 있다. 전자 장치(101)는 자이로 센서 및/또는 가속도 센서를 이용하여 폴딩 각도에 변화에 따른 전자 장치(101)의 위치 관계 변경을 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 1525에서 위치 관계 변경에 대한 정보를 전력 공급 장치(601)에 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 동작 1527에서 전자 장치(101)의 위치 관계 변경에 대한 정보를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 1529에서 전자 장치(101)에 대한 변경된 정보를 요청할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)에 대한 정보는 전자 장치(101)가 수신하는 전력에 대한 정보, 전자 장치(101)의 임계 전력에 대한 정보 또는 전자 장치(101)와 전력 공급 장치(601) 간의 위치 관계(예: 거리) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 1531에서 전자 장치(101)에 대한 변경된 정보를 송신할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 전력 공급 장치(601)와 상대적인 거리가 멀어짐에 따라 변경된 수신 전력에 대한 정보를 송신할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전자 장치(101)의 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 각도가 변함에 따라 변경된 수신 전력에 대한 정보를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 동작 1533에서 전자 장치(101)에 대한 정보를 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 동작 1535에서 상기 정보에 기반하여 충전 가이드의 변경 여부를 결정할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 동작 1537에서 상기 결정에 기반하여 충전 가이드를 표시할 수 있다.
도 16a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 폴딩 각도에 따라 전력 공급 장치가 충전 가이드를 변경하는 예시적인 동작을 설명하는 흐름도이다.
도 16a를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(601)는 동작 1601에서 충전 가이드를 표시할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 전력 공급 장치(601)의 주변을 따라 원형을 가지는 가이드를 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 1603에서 전자 장치(101)의 폴딩 각도에 대한 정보 및 제1 전력에 대한 정보를 수신할 수 있다. 예를 들면, 사용자는 전자 장치(101)의 충전 중에 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)이 이루는 각도를 변경할 수 있다. 일 예시에서, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 센서(예: 자이로 센서, 가속도 센서)를 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 센서를 통해서 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 폴딩 각도가 변경되었음을 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 폴딩 각도에 대한 정보를 전력 공급 장치(601)에 송신할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전자 장치(101)는 전력 공급 장치(601)로부터 수신되는 제1 전력에 대한 정보를 전력 공급 장치(601)에 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 1605에서 수신된 폴딩 각도에 대한 정보 및/또는 제1 전력에 대한 정보에 기반하여 충전 가이드 변경 여부를 결정할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 전자 장치(101)의 폴딩 각도를 고려할 때 전자 장치(101)가 펼쳐진 상태(folded state)인 경우 플렉서블 디스플레이(220)의 영향으로 인해 전자 장치(101)가 수신하는 전력이 감소할 것임을 판단할 수 있다. 따라서, 전력 공급 장치(601)는 전자 장치(101)에 대한 전력의 전송 효율을 높이기 위해서 충전 가이드의 폭을 좁히도록 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 1607에서 상기 충전 가이드 변경 여부에 대한 결정에 기반하여 충전 가이드를 표시할 수 있다. 예를 들면, 충전 가이드를 변경하기로 결정한 경우 전력 공급 장치(601)는 충전 가이드의 형상을 변경하거나, 충전 가이드의 폭을 조절할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 충전 가이드를 변경하지 않기로 결정한 경우 전력 공급 장치(601)는 기존에 표시하던 충전 가이드를 그대로 표시할 수 있다.
도 16b는 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치가 복수의 전자 장치들과 전기적으로 연결되었을 때 복수의 전자 장치들의 위치 관계에 대한 정보에 기반하여 가이드 변경 여부를 결정하는 예시적인 동작을 설명하는 흐름도를 도시한다.
도 16b를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(601)는 동작 1611에서 충전 가이드를 표시할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 전력 공급 장치(601)의 주변을 따라 원형을 가지는 가이드를 표시할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 복수의 전자 장치들과 연결될 수 있고, 이 경우 복수의 전자 장치들에 대한 복수의 충전 가이드를 표시할 수 있다. 예를 들면, 복수의 전자 장치 중 제1 전자 장치는 웨어러블 전자 장치(예: 스마트 워치(smart watch))이고, 제2 전자 장치는 전자 장치(101)인 경우, 제1 전자 장치가 포함하는 무선 충전용 코일들은 전자 장치(101)의 무선 충전용 코일(330)과 크기(size)가 다를 수 있다. 따라서, 제1 전자 장치와 전자 장치(101)가 전력 공급 장치(601)로부터 실질적으로 동일한 거리에 위치하더라도 제1 전자 장치와 전자 장치(101)가 수신하는 전력의 크기는 다를 수 있다. 이에 따라 전력 공급 장치(601) 복수의 전자 장치들에 대응하는 복수의 충전 가이드를 표시할 수 있다. 일 실시 예에서는 전력 공급 장치(601)는 복수의 전자 장치의 종류에 관계없이 하나의 충전 가이드를 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 1613에서 복수의 전자 장치들에 대한 정보를 수신할 수 있다. 예를 들면, 복수의 전자 장치들에 대한 정보는 복수의 전자 장치의 무선 충전용 코일들에 대한 정보, 복수의 전자 장치의 배터리를 충전하기 위해 필요한 임계 전력에 대한 정보, 복수의 전자 장치의 종류(예: bar type, foldable type, 스마트 워치)에 대한 정보, 전력 공급 장치(601)와 복수의 전자 장치들 각각의 상대적 거리에 대한 정보, 또는 복수의 전자 장치들이 각각 수신하고 있는 전력에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 복수의 전자 장치들에 대한 정보는 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 저장될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 1615에서 수신된 복수의 전자 장치들에 대한 정보에 기반하여 충전 가이드 변경 여부를 결정할 수 있다. 일 실시 예에서, 충전 가이드 변경 여부를 결정한다는 것의 의미는 전력 공급 장치(601)가 표시할 충전 가이드의 개수 및/또는 크기(size)를 변경하는 지 여부를 결정하는 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 복수의 전자 장치들에 대한 전력의 전송 효율을 높이기 위해서 복수의 충전 가이드의 폭을 좁히도록 결정할 수 있다.
일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 충전 가이드의 개수를 변경하는 예시는 다음과 같다. 예를 들어, 전력 공급 장치(601)가 동작 1611에서 표시한 충전 가이드가 복수였으나, 전력 공급 장치(601)와 연결된 전자 장치가 하나인 경우에 전력 공급 장치(601)는 하나의 충전 가이드만 표시하도록 결정할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전력 공급 장치(601)가 동작 1611에서 표시한 충전 가이드가 하나였으나, 전력 공급 장치(601)와 복수의 전자 장치가 연결된 경우에 전력 공급 장치(601)는 복수의 충전 가이드들을 표시하도록 결정할 수 있다.일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 1617에서 상기 충전 가이드 변경 여부에 대한 결정에 기반하여 복수의 전자 장치들에 대응하는 복수의 충전 가이드를 표시할 수 있다. 예를 들면, 충전 가이드를 변경하기로 결정한 경우 전력 공급 장치(601)는 충전 가이드의 형상을 변경하거나, 충전 가이드의 폭을 조절할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 충전 가이드를 변경하지 않기로 결정한 경우 전력 공급 장치(601)는 기존에 표시하던 충전 가이드를 그대로 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 복수의 충전 가이드를 표시하는 경우 전자 장치들의 종류 및/또는 전자 장치들과의 위치 관계를 고려하여 충전 가이드를 표시할 수 있다.
예를 들면, 제1 전자 장치가 웨어러블 장치(예: 이어 버드)이고, 제2 전자 장치가 이동 통신 장치(예: 휴대폰)일 수 있다. 일 예시에서, 제1 전자 장치와 제2 전자 장치의 위치 관계(예: 전력 공급 장치(601)와의 상대적인 거리)의 변화가 없는 경우에 전력 공급 장치(601)는 제1 전자 장치와 제2 전자 장치의 종류에 기반하여 복수의 충전 가이드를 표시할 수 있다. 예를 들어, 제2 전자 장치의 경우 제1 전자 장치에 비해서 상대적으로 큰 무선 충전용 코일을 포함할 수 있고, 전력 공급 장치(601)는 제1 전자 장치가 상대적으로 큰 무선 충전용 코일을 포함한 것을 고려하여 복수의 충전 가이드를 표시할 수 있다.
또 다른 예를 들면, 제1 전자 장치와 전력 공급 장치(601)의 위치 관계는 변경되었으나 제2 전자 장치와 전력 공급 장치(601)의 위치 관계는 변경되지 않은 경우, 전력 공급 장치(601)는 제1 전자 장치와의 변경된 위치 관계 및 제1 전자 장치의 종류(예: 웨어러블 장치)를 고려하여 제1 충전 가이드를 표시할 수 있다. 반면에 전력 공급 장치(601)는 제2 전자 장치의 위치 관계가 변경되지 않았으므로 제2 전자 장치의 종류(예: 이동 통신 장치)에 기반하여 제2 충전 가이드를 표시할 수 있다.
또 다른 예를 들면, 제1 전자 장치와 전력 공급 장치(601)의 위치 관계와 제2 전자 장치와 전력 공급 장치(601)의 위치 관계가 모두 변경된 경우에 전력 공급 장치(601)는 제1 전자 장치의 변경된 위치 관계와 종류(예: 웨어러블 장치)를 모두 고려하여 제1 충전 가이드를 표시할 수 있다. 또한, 전력 공급 장치(601)는 제2 전자 장치의 변경된 위치 관계와 종류(예: 이동 통신 장치)를 모두 고려하여 제2 충전 가이드를 표시할 수 있다.
도 16c는 일 실시 예에 따른 수신된 전력 또는 전력 공급 장치와의 거리에 기반하여 전력 공급 장치에 피드백을 송신하는 제1 전자 장치 및 제2 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 16c를 참고하면, 일 실시 예에 따르면 제1 전자 장치(예: 전자 장치(101))는 동작 1621에서 전력 공급 장치(601)에 제1 전자 장치에 대한 제1 정보를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치에 대한 제1 정보는 제1 전자 장치의 종류, 제1 전자 장치가 포함하는 무선 충전용 코일의 개수 및/또는 크기, 제1 전자 장치의 위치 관계 및/또는 제1 전자 장치의 제1 임계 전력에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 전자 장치는 동작 1622에서 제2 전자 장치에 대한 제2 정보를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 전자 장치에 대한 제2 정보는 제2 전자 장치의 종류, 제2 전자 장치가 포함하는 무선 충전용 코일의 개수 및/또는 크기, 제2 전자 장치의 위치 관계 및/또는 제2 전자 장치의 제2 임계 전력에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 1623에서 충전 가이드를 표시할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 상기 제1 정보 및 제2 정보에 기반하여 충전 가이드들을 표시할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 제1 전자 장치의 위치 관계(예: 제1 전자 장치와 전력 공급 장치(601)와의 상대적인 거리, 제1 전자 장치가 폴더블 장치인 경우 하우징 간의 각도) 및 제1 전자 장치의 종류에 기반하여 제1 충전 가이드를 표시할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 제2 전자 장치의 위치 관계 및/또는 제2 전자 장치의 종류에 기반하여 재2 충전 가이드를 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 1624에서 복수의 전자 장치들(예: 제1 전자 장치, 제2 전자 장치)에 대해 전력을 송신할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 제1 전자 장치에 제1 송신 전력을 송신할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 제2 전자 장치에 제2 송신 전력을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 송신 전력과 제2 송신 전력은 같거나 다를 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 전자 장치는 동작 1625에서 전력 공급 장치(601)로부터 제1 전력을 수신할 수 있다. 제1 전자 장치는 동작 1626에서 식별된 제1 전력과 제1 전자 장치를 충전하기 위해 필요한 제1 임계 전력을 비교할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전자 장치는 전력 공급 장치(601)로부터 수신된 제1 전력을 식별하는 대신에 전력 공급 장치(601)와의 상대적인 제1 거리를 식별할 수 있다. 이 경우, 제1 전자 장치는 제1 전자 장치를 충전하기 위해 필요한 제1 임계 거리와 상기 제1 거리를 비교할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 전자 장치는 동작 1627에서 전력 공급 장치(601)로부터 제2 전력을 수신할 수 있다. 제2 전자 장치는 동작 1628에서 식별된 제2 전력과 제2 전자 장치를 충전하기 위해 필요한 제2 임계 전력을 비교할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 전자 장치는 전력 공급 장치(601)로부터 수신된 제2 전력을 식별하는 대신에 전력 공급 장치(601)와의 상대적인 제2 거리를 식별할 수 있다. 이 경우, 제1 전자 장치는 제2 전자 장치를 충전하기 위해 필요한 제2 임계 거리와 상기 제2 거리를 비교할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 전자 장치는 동작 1629에서 전력 공급 장치(601)에 제1 피드백을 송신할 수 있다. 예를 들면, 제1 피드백은 전력 공급 장치(601)의 충전 가이드의 변경을 요청하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 전자 장치는 제1 전력이 제1 임계 전력보다 낮은 경우에 전력 공급 장치(601)에 충전 가이드의 변경을 요청하는 정보를 포함하는 제1 피드백을 송신할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제1 피드백은 제1 전력이 제1 임계 전력보다 크다는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 전자 장치는 동작 1630에서 전력 공급 장치(601)에 제2 피드백을 송신할 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 피드백은 전력 공급 장치(601)의 충전 가이드의 변경을 요청하는 정보를 포함할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제2 피드백은 제2 전력이 제2 임계 전력보다 크다는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 동작 1631에서 제1 피드백 및 제2 피드백에 기반하여 충전 가이드의 변경 여부를 결정할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 수신된 제1 피드백이 충전 가이드 변경을 요청하는 정보를 포함하는 경우 충전 가이드가 표시되는 위치를 변경할 것을 결정할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 수신된 제1 피드백이 제1 전력이 제1 임계 전력보다 높다는 정보를 포함하는 경우 충전 가이드를 변경하지 않을 것을 결정할 수 있다.
일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 동작 1632에서 충전 가이드 변경 여부 결정에 기반하여 충전 가이드를 표시할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 제1 전자 장치에 대응하는 제1 충전 가이드의 폭을 줄여서 표시할 수 있다.
도 17은 일 실시 예에 따른 예시적인 전력 공급 장치가 단일한 충전 가이드를 표시하는 투시도 도시한다.
도 17을 참고하면, 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(601)는 복수의 전자 장치들에 대해 단일한 제1 충전 가이드(1711)를 표시할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)와 연결된 전자 장치(101), 제1 웨어러블 전자 장치(1701) 및 제2 웨어러블 전자 장치(1702)에 대해서 전력 공급 장치(601)는 제1 충전 가이드(1711)를 표시할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 충전 가이드(1711)를 기준으로 복수의 전자 장치들이 수신하는 제1 전력이 복수 전자 장치들의 임계 전력보다 큰 영역이 구분될 수 있다. 예를 들면, 제1 충전 가이드(1711)를 기준으로 제1 충전 가이드 내부의 영역은 제1 웨어러블 장치(1701)를 충전하기 위한 제1 임계 전력보다 수신된 제1 전력이 큰 영역을 의미할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제1 충전 가이드(1711)를 기준으로 제2 충전 가이드 내부의 영역은 제2 웨어러블 장치(1702)를 충전하기 위한 제2 임계 전력보다 수신된 제2 전력이 큰 영역을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 충전 가이드(1711)는 다양한 형상을 가질 수 있다. 예를 들면, 제1 충전 가이드(1711)는 전력 공급 장치(601)를 중심으로 원형의 형상을 가질 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제1 충전 가이드(1711)는 정사각형 또는 직사각형의 형상을 가질 수 있다.
도 18은 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치가 복수의 전자 장치들에 대응하는 복수의 충전 가이드를 표시하는 예시적인 동작을 설명하는 도면이다.
도 18을 참고하면, 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(601)는 복수의 전자 장치들(예: 전자 장치(101), 제1 웨어러블 전자 장치(1701), 제2 웨어러블 전자 장치(1702))에 대응하는 복수의 충전 가이드(1711, 1812)를 표시할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 전자 장치(101)에 대응하여 제1 충전 가이드(1711)를 표시할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 제1 웨어러블 전자 장치(1701) 및/또는 제2 웨어러블 전자 장치(1702)에 대응하여 제2 충전 가이드(1812)를 표시할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 복수의 전자 장치들에 대응하는 복수의 충전 가이드(1711, 1812)를 표시함으로써 복수의 전자 장치들 중 일부가 충전되지 않는 것을 줄이거나 방지할 수 있다. 예를 들면, 제1 웨어러블 장치(1701)는 전자 장치(101)에 비해서 무선 충전을 위한 코일들의 개수가 적거나 크기가 작을 수 있다. 따라서, 전력 공급 장치(601)가 단일한 충전 가이드(예: 제1 충전 가이드(1711))만을 표시할 경우 제1 웨어러블 장치(1701)는 충전 효율이 떨어지거나, 충전이 되지 않을 수 있다. 반면에 일 실시 예의 전력 공급 장치(601)가 복수의 전자 장치들에 대응하는 복수의 충전 가이드(1711, 1812)를 표시함에 따라 전력 공급 장치(601)는 복수의 전자 장치들 중 일부가 충전되지 않는 것을 줄이거나 방지할 수 있다.
도 19a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 위치 가이드를 설명하기 위한 도면이다.
도 19a를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 플렉서블 디스플레이(220)에 위치 가이드(1911, 1912)를 표시할 수 있다. 일 실시 예에서, 위치 가이드(1911, 1912)는 플렉서블 디스플레이에 표시되는 사용자 인터페이스에 해당할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 위치 가이드(1911, 1912)를 플렉서블 디스플레이(220)에 표시함으로써 사용자에게 전자 장치(101)가 충전되기 위해 배치 되어야하는 위치에 대한 정보를 제공할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 플렉서블 디스플레이(220)에 제1 위치 가이드(1911) 및 제2 위치 가이드(1912)를 표시할 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 위치 가이드(1912)에 텍스트(text)로 제1 위치 가이드(1911)에 대한 정보를 제공할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 제2 위치 가이드(1912)에서 “가이드 사이에 본 가이드를 위치해주세요” 라는 문구를 표시하여 사용자에게 제1 위치 가이드(1911)에 대한 정보를 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 충전 가이드(1812)는 제1 웨어러블 장치(1701) 및/또는 제2 웨어러블 장치(1702)에 대응하는 것뿐만 아니라 제1 충전 가이드(1811)와 함께 전자 장치(101)가 배치 되어야하는 위치를 가이드할 수 있다.
도 19b는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 향하는 방향에 따라 전자 장치의 위치 가이드 표시의 예시적인 변화를 설명하는 도면이다.
도 19b를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)가 전력 공급 장치(601)와 오정렬(msialing)되어있는 경우, 전자 장치(101)는 플렉서블 디스플레이(220)에 전자 장치(101)의 위치를 변경하도록 요청하는 사용자 인터페이스를 표시할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)가 정렬되기 위해 전자 장치(101)의 이동이 필요한 방향을 향하는 지시자(예: 화살표)를 플렉서블 디스플레이(220)에 표시할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전자 장치(101)는 플렉서블 디스플레이(220)에 전자 장치(101)의 위치를 이동해달라는 텍스트를 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 사용자의 조작에 의해서 전자 장치(101)가 전력 공급 장치와 정렬(align)된 경우 전자 장치(101)는 플렉서블 디스플레이(220)에 충전 중임을 나타내는 사용자 인터페이스를 표시할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 플렉서블 디스플레이(220)에 아이콘(예:번개 형상)을 표시하거나, “충전 중”이라는 텍스트를 표시할 수 있다.
도 20a는 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치의 다양한 폭을 가지는 예시적인 충전 가이드들을 도시하는 도면이다.
도 20a를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(601)는 전자 장치(101)에 대한 정보에 기반하여 다양한 폭을 가지는 충전 가이드들(1711, 2012, 2013)을 표시할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)에 대한 정보는 전자 장치(101)와 전력 공급 장치(601)와의 위치 관계, 전자 장치(101)의 하우징(210)의 제1 부분(211) 및 제2 부분(212)의 위치 관계, 전자 장치(101)의 임계 전력, 또는 전자 장치(101)가 수신하는 제1 전력에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 제1 폭(D1)를 가지는 제1 충전 가이드(1711)를 표시할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전력 공급 장치(601)는 제2 폭(D2)를 가지는 제2 충전 가이드(2012)를 표시할 수 있다. 또 다른 예를 들면 전력 공급 장치(601)는 제3 폭(D3)를 가지는 제3 충전 가이드(2013)를 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 제1 폭(D1)를 갖는 제1 충전 가이드(1711)를 표시하는 중 전자 장치(101)가 수신하는 제1 전력이 임계 전력보다 작은 경우 제2 폭(D2)를 갖는 제2 충전 가이드(2012)로 변경하여 표시할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 제2 폭(D2)를 갖는 제2 충전 가이드를 표시하는 중 전자 장치(101)가 수신하는 제1 전력이 임계 전력보다 작은 경우 제3 폭(D3)를 갖는 제3 충전 가이드(2013)로 변경하여 표시할 수 있다.
도 20b는 일 실시 예에 따른 전력을 송신하는 충전 코일들에 따른 충전 가이드를 표시하는 예시적인 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 20b를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(601)는 전자 장치(101)로 전력을 송신하는 충전 코일들(630)에 따라 충전 가이드를 다르게 표시할 수 있다. 예를 들면, 제1 충전 코일(631)을 이용하여 전자 장치(101)로 전력을 송신하는 경우 전력 공급 장치(601)는 지정된 방향(예: +x 방향 및 -x 방향)으로 상대적으로 높은 전력의 전송 효율을 가질 수 있다. 따라서, 전력 공급 장치(601)는 제1 충전 코일(631)을 이용하여 전력을 송신하는 경우 지정된 방향(예: +x 방향 및 -x 방향)으로 더 멀게 제1 충전 가이드(2021)를 표시할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제2 충전 코일(632)을 이용하여 전자 장치(101)로 전력을 송신하는 경우 전력 공급 장치(601)는 모든 방향으로 균일하게 전력을 송신할 수 있다. 따라서 전력 공급 장치(601)는 제2 충전 코일(632)을 이용하여 전력을 송신하는 경우 균일하게 제2 충전 가이드(2022)를 표시할 수 있다.
도 21은 일 실시 예에 따른 예시적인 전력 공급 장치가 전자 장치에 위치 가이드를 표시하는 도면이다.
도 21을 참고하면, 일 실시 예에 따른 전력 공급 장치(601)는 전자 장치(101)에 대하여 제1 충전 가이드(1711)를 표시할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 메모리(130)에 저장된 임계 전력과 전력 공급 장치(601)로부터 수신되는 제1 전력을 비교할 수 있고, 전력 공급 장치(601)에 제1 충전 가이드(1711)를 변경할 것을 요청할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 공급 장치(601)는 상기 요청을 수신함에 응답하여 전자 장치(101)의 외부에 제2 충전 가이드(2101)를 표시할 수 있다. 상기 제2 충전 가이드(2101)는 LED를 이용하여 전자 장치(101)의 외부에 표시될 수 있고, 제2 충전 가이드(2101)는 전자 장치(101)의 위치를 변경하도록 요청하는 형상을 가질 수 있다. 예를 들면, 제2 충전 가이드(2101)는 전력 공급 장치(601)를 향하는 화살표 형상일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 공급 장치(601)는 제2 충전 가이드(2101) 표시 후 제3 폭(D3)를 가지는 제3 충전 가이드(2013)를 표시할 수 있다.
도 22는 일 실시 예에 따른 예시적인 폴더블 전자 장치를 나타내는 도면이다.
도 22를 참고하면, 폴더블 전자 장치(2200)는 제1 하우징(2210), 제2 하우징(2220), 연결 부재(2230), 플렉서블 디스플레이(2240), 및 메탈 프레임(2250)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 하우징(2210) 및 제2 하우징(2220)은 연결 부재(2230)에 의하여 회전 가능하도록 연결될 수 있다. 예를 들어, 연결 부재(2230)는 힌지 구동부를 포함하는 힌지 구조일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(2240)는 폴더블 전자 장치(2200)의 전면을 형성하며, 제1 하우징(2210) 및 제2 하우징(2220)에 걸쳐 배치될 수 있다. 일 예에서, 제1 하우징(2210) 및 제2 하우징(2220)이 연결 부재(2230)에 의하여 회전함으로써 서로 마주보는 경우, 플렉서블 디스플레이(2240)의 적어도 일부는 휘어질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 하우징(2210)의 후면은 제1 후면 커버(2211)로 형성될 수 있고, 제2 하우징(2220)의 후면은 제2 후면 커버(2221)로 형성될 수 있다. 일 예에서, 제1 후면 커버(2211), 및 제2 후면 커버(2221)는 외부의 충격으로부터 제1 하우징(2210), 제2 하우징(2220)을 보호할 수 있다.
본 개시의 도 1 내지 도 21에서 설명한 무선 충전에 대한 내용은 도 22에서 도시된 폴더블 전자 장치(2200)에도 적용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 하우징, 무선 충전 회로, 상기 무선 충전 회로와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 하우징은 제1 부분 및 제2 부분을 포함할 수 있고, 상기 제2 부분은 상기 전자 장치의 상태에 따라 상기 제1 부분에 대한 상대적인 위치가 변화할 수 있고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 제1 중심을 가지는 제1 자기장을 통해 전력 공급 장치로부터 제1 전력을 수신하도록 상기 무선 충전 회로를 제어할 수 있고, 상기 전력 공급 장치와 상기 하우징의 상기 제1 부분의 상대적인 위치가 고정됨에 기반하여 상기 하우징의 제1 부분 및 상기 제2 부분 간의 위치 관계에 기반하여 상기 제1 중심과 구별되는 제2 중심을 가지는 제2 자기장을 통해 상기 전력 공급 장치로부터 상기 제1 전력을 수신하도록 상기 무선 충전 회로를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 하우징 내에 배치되는 복수의 무선 충전용 코일들을 더 포함할 수 있고, 상기 제1 중심을 가지는 상기 제1 자기장은 상기 복수의 무선 충전용 코일들 중 제1 무선 충전용 코일에 의해 형성될 수 있고, 상기 제2 중심을 가지는 상기 제2 자기장은 상기 복수의 무선 충전용 코일들 중 제2 무선 충전용 코일에 의해 형성될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 메모리를 더 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 하우징의 상기 제1 부분 및 상기 제2 부분이 이루는 각도에 대응하여 상기 복수의 무선 충전용 코일들 중 상기 전력 공급 장치로부터 전력을 수신하는 무선 충전용 코일을 결정할 수 있고, 상기 결정된 무선 충전용 코일에 대한 정보를 상기 메모리에 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 하우징 내에 배치되는 제1 무선 충전용 코일, 스위치 회로, 및 상기 스위치 회로와 전기적으로 연결되는 럼프드 엘리먼트를 더 포함할 수 있고, 상기 제1 중심을 가지는 상기 제1 자기장은 상기 제1 무선 충전용 코일에 의해 형성될 수 있고, 상기 제2 중심을 가지는 상기 제2 자기장은 상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 스위치 회로를 제어하도록 구성되어 상기 럼프드 엘리먼트와 상기 제1 무선 충전용 코일을 전기적으로 연결함에 따라, 상기 제1 무선 충전용 코일 및 상기 럼프드 엘리먼트에 의해 형성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 하우징은 상기 제1 부분 및 상기 제2 부분을 연결하는 힌지를 더 포함할 수 있고, 상기 하우징의 제2 부분은 상기 제1 부분에 대해 제1 축을 중심으로 회전 가능할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 하우징의 상기 제1 부분 및 상기 제2 부분 간의 상기 위치 관계는 상기 제1 부분 및 상기 제2 부분이 이루는 각도를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 제1 전력이 상기 전자 장치를 충전하기 위한 임계 전력보다 큰지 판단할 수 있고, 상기 제1 전력이 상기 임계 전력보다 작음에 기반하여, 상기 임계 전력보다 큰 제2 전력을 송신하도록 상기 전력 공급 장치에 요청할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 전자 장치의 전면에 배치되는 플렉서블 디스플레이를 더 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 전력 공급 장치가 상기 요청에 대해 응답한 피드백 및 상기 전력 공급 장치의 위치에 대한 정보를 수신할 수 있고, 상기 수신된 피드백 및 상기 정보에 기반하여 상기 제1 전력이 상기 임계 전력보다 커지기 위해 상기 전자 장치의 위치를 변경하도록 요청하는 사용자 인터페이스를 상기 플렉서블 디스플레이에 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 사용자 인터페이스는 텍스트 또는 상기 전자 장치의 위치 이동의 방향을 나타내는 지시자를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 적어도 하나의 센서를 더 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 하우징의 상기 제1 부분과 상기 제2 부분이 이루는 각도를 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 적어도 하나의 프로세서와 전기적으로 연결되는 무선 통신 회로를 더 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 식별된 상기 제1 부분과 상기 제2 부분이 이루는 상기 각도에 대한 정보를 상기 무선 통신 회로를 이용하여 상기 전력 공급 장치에 송신할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 제1 부분 및 상기 제1 부분과 연결되는 제2 부분을 포함하는 하우징을 포함하는 전자 장치의 동작 방법은 제1 중심을 가지는 제1 자기장에 기반하여 전력 공급 장치로부터 제1 전력을 수신하도록 상기 전자 장치의 무선 충전 회로를 제어하는 동작, 및 상기 전력 공급 장치와 상기 하우징의 상기 제1 부분의 상대적인 위치가 고정됨에 기반하여 상기 하우징의 제1 부분 및 상기 제2 부분 간의 위치 관계에 기반하여 상기 제1 중심과 구별되는 제2 중심을 가지는 제2 자기장에 기반하여 상기 전력 공급 장치로부터 상기 제1 전력을 수신하도록 상기 무선 충전 회로를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 중심을 가지는 상기 제1 자기장은 상기 전자 장치의 복수의 무선 충전용 코일들 중 제1 무선 충전용 코일에 의해 형성될 수 있고, 상기 제2 중심을 가지는 상기 제2 자기장은 상기 복수의 무선 충전용 코일들 중 제2 무선 충전용 코일에 의해 형성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 중심을 가지는 상기 제1 자기장은 상기 전자 장치의 제1 무선 충전용 코일에 의해 형성될 수 있고, 상기 제2 중심을 가지는 상기 제2 자기장은 상기 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서가 스위치 회로를 제어하여 럼프드 엘리먼트와 상기 제1 무선 충전용 코일을 전기적으로 연결함에 따라 상기 제1 무선 충전용 코일 및 상기 럼프드 엘리먼트에 의해 형성될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 제1 전력이 상기 전자 장치를 충전하기 위한 임계 전력보다 큰지 판단하는 동작 및 상기 제1 전력이 상기 임계 전력보다 작은 경우, 상기 전력 공급 장치에 상기 임계 전력보다 큰 제2 전력을 송신하도록 요청하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 전력 공급 장치가 상기 요청에 대해 응답한 피드백 및 상기 전력 공급 장치의 위치에 대한 정보를 수신하는 동작 및 상기 수신된 피드백 및 상기 정보에 기반하여 상기 제1 전력이 상기 임계 전력보다 커지기위해 상기 전자 장치의 위치를 변경하도록 요청하는 사용자 인터페이스를 플렉서블 디스플레이에 표시하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 사용자 인터페이스는 텍스트 또는 상기 전자 장치의 위치 이동의 방향을 나타내는 지시자를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 하우징의 상기 제1 부분 및 상기 제2 부분 간의 상기 위치 관계는 상기 제1 부분 및 상기 제2 부분이 이루는 각도를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 하우징의 상기 제1 부분과 상기 제2 부분이 이루는 각도를 식별하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 식별된 상기 제1 부분과 상기 제2 부분이 이루는 상기 각도에 대한 정보를 상기 전력 공급 장치에 송신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시는 다양한 실시 예를 참조하여 예시되고 설명되었지만, 다양한 실시 예들은 제한이 아니라 예시적인 것으로 의도된다고 이해될 것이다. 첨부된 청구 범위 및 그 균등물을 포함하는 본 개시의 진정한 사상 및 전체 범위를 벗어나지 않고 형태 및 세부사항의 다양한 변경이 이루어질 수 있다는 것이 통상의 기술자에 의해 추가로 이해될 것이다. 본 명세서에 기재된 임의의 실시 예(들)는 본 명세서에 기재된 임의의 다른 실시예(들)와 함께 사용될 수 있음이 또한 이해될 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    하우징, 상기 하우징은 제1 부분 및 제2 부분을 포함하고, 상기 제2 부분은 상기 전자 장치의 상태에 기반하여 상기 제1 부분에 대한 상대적인 위치가 변화함;
    무선 충전 회로; 및
    상기 무선 충전 회로와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    제1 중심을 가지는 제1 자기장을 통해 전력 공급 장치로부터 제1 전력을 수신하도록 상기 무선 충전 회로를 제어하고,
    상기 전력 공급 장치와 상기 하우징의 상기 제1 부분의 상대적인 위치가 고정됨에 기반하여 상기 하우징의 제1 부분 및 상기 제2 부분 간의 위치 관계에 기반하여 상기 제1 중심과 구별되는 제2 중심을 가지는 제2 자기장을 통해 상기 전력 공급 장치로부터 상기 제1 전력을 수신하도록 상기 무선 충전 회로를 제어하는, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 하우징 내에 배치되는 복수의 무선 충전용 코일들을 더 포함하고,
    상기 제1 중심을 가지는 상기 제1 자기장은 상기 복수의 무선 충전용 코일들 중 제1 무선 충전용 코일에 의해 형성되고,
    상기 제2 중심을 가지는 상기 제2 자기장은 상기 복수의 무선 충전용 코일들 중 제2 무선 충전용 코일에 의해 형성되는, 전자 장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    메모리를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 하우징의 상기 제1 부분 및 상기 제2 부분이 이루는 각도에 대응하여 상기 복수의 무선 충전용 코일들 중 상기 전력 공급 장치로부터 전력을 수신하는 무선 충전용 코일을 결정하고,
    상기 결정된 무선 충전용 코일에 대한 정보를 상기 메모리에 저장하는, 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 하우징 내에 배치되는 제1 무선 충전용 코일;
    스위치 회로; 및
    상기 스위치 회로와 전기적으로 연결되는 럼프드 엘리먼트를 더 포함하고,
    상기 제1 중심을 가지는 상기 제1 자기장은 상기 제1 무선 충전용 코일에 의해 형성되고,
    상기 제2 중심을 가지는 상기 제2 자기장은 상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 스위치 회로를 제어하여 상기 럼프드 엘리먼트와 상기 제1 무선 충전용 코일을 전기적으로 연결함에 따라, 상기 제1 무선 충전용 코일 및 상기 럼프드 엘리먼트에 의해 형성되는, 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 하우징은 상기 제1 부분 및 상기 제2 부분을 연결하는 힌지를 더 포함하고,
    상기 하우징의 제2 부분은 상기 제1 부분에 대해 제1 축을 중심으로 회전 가능한, 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 하우징의 상기 제1 부분 및 상기 제2 부분 간의 상기 위치 관계는 상기 제1 부분 및 상기 제2 부분이 이루는 각도를 포함하는, 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제1 전력이 상기 전자 장치를 충전하기 위한 임계 전력보다 큰지 판단하고,
    상기 제1 전력이 상기 임계 전력보다 작음에 기반하여, 상기 임계 전력보다 큰 제2 전력을 송신하도록 상기 전력 공급 장치에 요청하는, 전자 장치.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 전자 장치의 전면에 배치되는 플렉서블 디스플레이를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 전력 공급 장치가 상기 요청에 대해 응답한 피드백 및 상기 전력 공급 장치의 위치에 대한 정보를 수신하고,
    상기 수신된 피드백 및 상기 정보에 기반하여 상기 제1 전력이 상기 임계 전력보다 커지기 위해 상기 전자 장치의 위치를 변경하도록 요청하는 사용자 인터페이스를 상기 플렉서블 디스플레이가 표시하도록 제어하는, 전자 장치.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 사용자 인터페이스는 텍스트 또는 상기 전자 장치의 위치 이동의 방향을 나타내는 지시자를 포함하는, 전자 장치.
  10. 청구항 1에 있어서,
    적어도 하나의 센서를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 하우징의 상기 제1 부분과 상기 제2 부분이 이루는 각도를 식별하는, 전자 장치.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서와 전기적으로 연결되는 무선 통신 회로를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 식별된 상기 제1 부분과 상기 제2 부분이 이루는 상기 각도에 대한 정보를 상기 무선 통신 회로를 이용하여 상기 전력 공급 장치에 송신하는, 전자 장치.
  12. 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 전자 장치는 제1 부분 및 상기 제1 부분과 연결되는 제2 부분을 포함하는 하우징을 포함하고, 상기 방법은:
    제1 중심을 가지는 제1 자기장에 기반하여 전력 공급 장치로부터 제1 전력을 수신하도록 상기 전자 장치의 무선 충전 회로를 제어하는 동작, 및
    상기 전력 공급 장치와 상기 하우징의 상기 제1 부분의 상대적인 위치가 고정됨에 기반하여 상기 하우징의 제1 부분 및 상기 제2 부분 간의 위치 관계에 기반하여 상기 제1 중심과 구별되는 제2 중심을 가지는 제2 자기장에 기반하여 상기 전력 공급 장치로부터 상기 제1 전력을 수신하도록 상기 무선 충전 회로를 제어하는 동작을 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 제1 중심을 가지는 상기 제1 자기장은 상기 전자 장치의 복수의 무선 충전용 코일들 중 제1 무선 충전용 코일에 의해 형성되고,
    상기 제2 중심을 가지는 상기 제2 자기장은 상기 복수의 무선 충전용 코일들 중 제2 무선 충전용 코일에 의해 형성되는, 전자 장치의 동작 방법.
  14. 청구항 12에 있어서,
    상기 제1 중심을 가지는 상기 제1 자기장은 상기 전자 장치의 제1 무선 충전용 코일에 의해 형성되고,
    상기 제2 중심을 가지는 상기 제2 자기장은 상기 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서가 스위치 회로를 제어하여 럼프드 엘리먼트와 상기 제1 무선 충전용 코일을 전기적으로 연결함에 따라 상기 제1 무선 충전용 코일 및 상기 럼프드 엘리먼트에 의해 형성되는, 전자 장치의 동작 방법.
  15. 청구항 12에 있어서,
    상기 제1 전력이 상기 전자 장치를 충전하기 위한 임계 전력보다 큰지 판단하는 동작; 및
    상기 제1 전력이 상기 임계 전력보다 작음에 기반하여, 상기 전력 공급 장치에 상기 임계 전력보다 큰 제2 전력을 송신하도록 요청하는 동작을 더 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
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