WO2023075561A1 - 통신을 위한 전자 장치 및 이의 동작 방법 - Google Patents

통신을 위한 전자 장치 및 이의 동작 방법 Download PDF

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WO2023075561A1
WO2023075561A1 PCT/KR2022/016869 KR2022016869W WO2023075561A1 WO 2023075561 A1 WO2023075561 A1 WO 2023075561A1 KR 2022016869 W KR2022016869 W KR 2022016869W WO 2023075561 A1 WO2023075561 A1 WO 2023075561A1
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wireless communication
cradle
communication device
power line
data
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PCT/KR2022/016869
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English (en)
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박상경
김경민
이승호
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삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • H04B1/3827Portable transceivers
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    • H04B2203/5429Applications for powerline communications
    • H04B2203/545Audio/video application, e.g. interphone

Definitions

  • an audio source device such as a mobile communication terminal, a personal digital assistant (PDA), an electronic notebook, a smartphone, a tablet PC (personal computer), or a wearable device
  • PDA personal digital assistant
  • electronic notebook electronic notebook
  • smartphone electronic notebook
  • tablet PC personal computer
  • wearable device In order to output audio data, various electronic devices such as earphones, earbuds, wireless speakers, or wireless headsets are becoming widespread.
  • Such an electronic device may receive audio data from an audio source device through a wireless communication connection with the audio source device.
  • the electronic device may output audio data using a wireless earphone device.
  • a wireless earphone device receives sound data from an electronic device and receives two wireless earphones (eg, a left/right earphone or a first/second wireless communication device) for outputting sound data to a user and accommodates the two wireless earphones and It may include a cradle that can be recharged.
  • Bluetooth standard technology may be used as a protocol for facilitating short-range wireless communication between electronic devices.
  • electronic devices may transmit or receive data packets including content such as text, voice, image, audio, or video through a designated frequency band.
  • a user equipment such as a smartphone, tablet, desktop computer, or laptop computer transmits data packets to other user equipment through the designated frequency band. or to an accessory device.
  • a cradle for charging or storing the first wireless communication device may not include a wireless communication module, so that data cannot be received from the electronic device (eg, mobile phone) or the electronic device may not be able to send data.
  • the cradle may not be able to perform a download operation such as firmware update.
  • data may be transmitted and received between a cradle and an electronic device using the first wireless communication device or the second wireless communication device seated on the cradle.
  • a wireless communication device eg, a first wireless communication device, a second wireless communication device
  • the first wireless communication device and the second wireless communication device it is possible to improve the data communication speed by dividing the data and transmitting it.
  • a first wireless communication device includes a power management module electrically connected to a cradle and configured to perform power line communication, a communication module configured to wirelessly communicate with an electronic device and a second wireless communication device, the communication module and at least one processor electrically connected to the power management module, wherein the at least one processor makes a first request to activate data communication with the cradle from the electronic device through the communication module.
  • Receives a short-range wireless communication signal detects an electrical connection of the first wireless communication device to the cradle, and electrically connects the second wireless communication device to the cradle from the second wireless communication device through the communication module.
  • a short-range wireless communication signal may be transmitted to the second wireless communication device.
  • a cradle includes a first connector electrically connected to a first power management module of a first wireless communication device and a second connector electrically connected to a power management module of a second wireless communication device. and at least one processor electrically connected to the first connector and the second connector, wherein the at least one processor is configured to transmit the second wireless communication from the second wireless communication device through the second connector.
  • a second power line communication signal including first data related to firmware of the cradle may be received from the first wireless communication device through a first connector.
  • a method of operating a first wireless communication device includes receiving a short-range wireless communication signal requesting activation of data communication with a cradle from an electronic device, the first wireless communication device performing the operation on the cradle. detecting that the second wireless communication device is electrically connected to the cradle, receiving a second short-range wireless communication signal indicating that the second wireless communication device is electrically connected to the cradle, and receiving the second short-range wireless communication signal from a second wireless communication device. In response to the reception box, transmitting a third short-range wireless communication signal requesting that the second wireless communication device activate power line communication to the second wireless communication device, and requesting that the cradle activate the power line communication. and transmitting a first power line communication signal to the cradle.
  • a wireless communication device may provide an advantageous effect of enabling two-way data communication through high speed power line communication (HPLC) in communication between a wireless communication device (eg, earbuds) and a cradle. .
  • HPLC high speed power line communication
  • a wireless communication device can provide an advantageous effect of reducing the time required for data transmission by dividing and transmitting data from two wireless communication devices to cradles based on HPLC communication.
  • a wireless communication device may provide an advantageous effect of allowing the cradle to accurately receive data by transmitting the same data to the cradle based on HPLC communication from two wireless communication devices.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment.
  • FIG. 2A illustrates an example of a wireless communication device according to an embodiment.
  • 2B illustrates an example of a wireless communication device according to an embodiment.
  • 2C illustrates an example of a wireless communication device according to an embodiment.
  • 2D shows a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment.
  • 3A illustrates an example of a cradle and a wireless communication device according to an embodiment.
  • 3B shows a block diagram of a cradle according to one embodiment.
  • FIG. 4 illustrates an example of communication between a first wireless communication device, a second wireless communication device, and a cradle according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 illustrates an operation flow of a first wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates an operation flow of an electronic device, a first wireless communication device, a second wireless communication device, and a cradle according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 illustrates configurations of a first wireless communication device, a second wireless communication device, and a cradle according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 8 shows an example of a process procedure according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 illustrates an operation flow of an electronic device, a first wireless communication device, a second wireless communication device, and a cradle according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates configurations of a first wireless communication device, a second wireless communication device, and a cradle according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example don't
  • 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 .
  • 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 an external environment of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit signals or power to or receive signals or power from other devices (eg, external electronic devices).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIGS. 2A to 2D may be a wearable device that can be worn on the ear.
  • the wireless communication device 200 may be a wearable device that can be worn on a user's ear.
  • the wireless communication device 200 may be a right wireless earphone among a pair of wireless earphones (eg, a left wireless earphone and a right wireless earphone).
  • 2A and 2B are perspective views showing the appearance of a wireless communication device 200 according to an embodiment.
  • 2C is a plan view illustrating an external appearance of a wireless communication device 200 according to an embodiment.
  • the wireless communication device 200 may be a wearable device configured to be worn on the right ear.
  • the wireless communication device 200 may include a first side 201 and a second side 202 .
  • the English alphabet “R” indicating that the wireless communication device 200 is a wearable device worn on the right ear may be displayed on the first surface 201 .
  • the English alphabet “L” indicating that the electronic device paired with the wireless communication device 200 and worn on the left ear is a wearable device worn on the left ear is on the first surface of the wireless communication device 200 ( 201) may be displayed on the side corresponding to.
  • the wireless communication device 200 may include a housing 23 in which a plurality of parts are mounted.
  • the housing 23 includes a first housing 21 including a first surface 201 facing a first direction 1 and a second housing including a second surface 202 facing a second direction 2 ( 22) may be included.
  • the first direction (1) and the second direction (2) may be opposite to each other.
  • portions of the first surface 201 and the second surface 202 may include curved surfaces.
  • the first surface 201 of the first housing 21 includes a speaker nozzle part (or an audio port having a sound hole) 212, a first port 214, and at least one charging terminal. (216, 217). Sound output from a speaker disposed inside the housing 23 may be output to an external environment through an audio port having the sound hole.
  • the speaker nozzle unit 212 transmits sound output from a speaker disposed inside the housing 23 to one surface (eg, the first surface 201 and the second surface 202) of the housing 23.
  • One side of the housing 23 eg, the first side 201 and the second side 202) to be output (or propagated) to the external environment of the wireless communication device 200 through the audio ports disposed on )
  • the speaker nozzle unit 212 transmits sound output from a speaker disposed inside the housing 23 through at least one audio port disposed on the first surface 201 of the first housing 21 for wireless communication. It may be disposed on the first surface 201 of the first housing 21 to be output (or propagated) to the external environment of the device 200 .
  • the speaker nozzle unit 212 may include at least one opening, and may be made of at least one of a metal material and a polymer material.
  • the speaker nozzle unit 212 may include a foreign matter prevention member that prevents foreign matter (eg, dust or moisture) from entering.
  • the speaker nozzle unit 212 may be exposed to the external environment of the wireless communication device 200 through at least a portion of the first surface 201 .
  • the first port 214 may include a leakage port.
  • the first port 214 may be exposed to the external environment of the wireless communication device 200 through at least a portion of the first surface 201 .
  • At least one charging terminal 216, 217 may be disposed as a pair on one surface (eg, the first surface 201 and the second surface 202) of the housing 23, It may be exposed to the external environment of the electronic device 20 through the one surface.
  • at least one of the charging terminals 216 and 217 may be exposed to the external environment of the wireless communication device 200 through the first surface 201 of the housing 23 .
  • the wireless communication device 200 may include a sensor (eg, a proximity sensor, a biometric sensor) that detects whether the wireless communication device 200 is worn by a user.
  • the sensor window 215 may be disposed on one surface (eg, the first surface 201 and the second surface 202) of the housing 23.
  • the sensor window 215 may be disposed on the first surface 201 of the first housing 21 .
  • the sensor window 215 may be located between the speaker nozzle unit 212 and the first port 214 .
  • the position of the sensor window 215 is not limited to the above example.
  • the sensor window 215 may be understood as an opening for operating a sensor to detect whether the wireless communication device 200 is worn by a user.
  • the second surface 202 of the second housing 22 may include at least one microphone hole 221 or 222 and a second port 224 .
  • the at least one microphone hole 221, 222 is one surface (eg, the first surface 201, the second surface 201) of the housing 13 so that the microphone disposed inside the housing 23 acquires sound. face 202).
  • at least one of the microphone holes 221 and 222 may be disposed on the second surface 202 of the second housing 22 so that the microphone disposed inside the housing 23 acquires sound.
  • the second port 224 is a port related to the output of the speaker and can be understood as a port used for tuning the low-pass characteristics of the speaker.
  • the second port 224 may be disposed in the speaker back volume space facing the second direction (2).
  • the wireless communication device 200 has been described on the premise that it is a wearable device worn on the right ear, but at least some of the contents described with reference to FIGS. Even in the case of a wearable device, the same can be applied based on a symmetrical feature.
  • FIG. 2D shows a block diagram of a wireless communication device 200 according to an embodiment. Components shown in FIG. 2D may be included in the wireless communication device 200 . Although not shown in the drawing, a counterpart wireless communication device paired with the wireless communication device 200 and worn on the other ear may also include a configuration corresponding to the wireless communication device 200 .
  • the wireless communication device 200 includes a processor 210, a communication circuit 220, an input device 230, a sensor 240, an audio processing circuit 250, a speaker 251, a microphone ( 255), a battery 260, a power management circuit 270, a memory 280, a connector 290, or a combination thereof.
  • the processor 210 may control the overall operation of the wireless communication device 200.
  • the processor 210 may include other components of the wireless communication device 200 (eg, the communication circuit 220, the input device 230, the audio processing circuit 250, the power management circuit 270, or the memory 280). )) can receive data, interpret the received data, and perform calculations according to the interpreted data.
  • the processor 210 may control the communication circuit 220 so that the wireless communication device 200 establishes a wireless communication link with the electronic device 101 (eg, Bluetooth pairing).
  • a wireless communication link may refer to a wireless communication path capable of two-way communication between the wireless communication device 200 and the electronic device 101 .
  • a wireless communication link between the wireless communication device 200 and the electronic device 101 may be referred to as a first communication link.
  • a wireless communication link between the counterpart wireless communication device and the electronic device 101 may be referred to as a second communication link.
  • a wireless communication link between a wireless communication device and a counterpart wireless communication device may be referred to as a third communication link.
  • the processor 210 receives data from the electronic device 101 using the communication circuit 220, and responds to the electronic device 101 indicating whether or not the data has been successfully received (eg, acknowledgment). (ACK) or NACK) may be transmitted.
  • ACK acknowledgment
  • NACK NACK
  • the processor 210 when the wireless communication connection between the wireless communication device 200 and the electronic device 101 is established, the wireless communication device 200 uses the communication circuit 220 to the electronic device ( 101) may receive data.
  • data received from the electronic device 101 may be an audio signal or data including information for matching with another wireless communication device.
  • the processor 210 may provide data from the electronic device 101 to the audio processing circuit 250 .
  • the audio processing circuit 250 may convert (eg, decode) the provided data into an audio signal and output the converted audio signal through the speaker 251 .
  • processor 210 may obtain (or identify) wireless communication parameters for a wireless communication link. In one embodiment, the processor 210 may store the obtained (or identified) communication parameters in the memory 280 . In one embodiment, the processor 210 may transmit the wireless communication parameters to the counterpart wireless communication device through a cradle in which the wireless communication device 200 is mounted. In one embodiment, when a separate wireless communication link (eg, a third communication link) is formed, the processor 210 may transmit communication parameters to a counterpart electronic device through it.
  • a separate wireless communication link eg, a third communication link
  • the wireless communication parameters include address information (eg, a Bluetooth address of a master device (eg, the wireless communication device 200), a Bluetooth address of a slave device (eg, the counterpart wireless communication device), a user device (eg, an electronic device) Bluetooth address of the device 101), piconet clock information (eg, CLKN (clock native) of the master device (eg, the wireless communication device 200)), logical transport (LT) address information master device (eg, information allocated by the wireless communication device 200), used channel map information, link key information, SDP (service discovery protocol) information (eg, first communication link ( or service and/or profile information associated with the second communication link), and/or supported feature information.
  • the wireless communication parameter may further include an extended inquiry response (EIR) packet.
  • the EIR packet may include information about the manufacturer and/or resource control information of the first communication link (or second communication link).
  • the processor 210 may transmit the mode parameter to the counterpart wireless communication device through a cradle electrically connected to the wireless communication device 200 through a connector or through a separate wireless communication connection.
  • the mode parameter may include information about a sound effect or an audio filter applied to an audio signal when an audio signal corresponding to data received from the electronic device 101 is output through the speaker 251. there is.
  • the mode parameter may include information about an audio output strength or an audio output size applied to an audio signal.
  • the mode parameter may include information about settings of an application being executed in relation to data in the electronic device 101 .
  • the mode parameter may include information about a channel of data (eg, information about a left (L) channel and information about a right (R) channel in the case of a stereo audio signal).
  • the processor 210 transmits the wireless communication connection list through a cradle electrically connected to the wireless communication device 200 through a connector or a separate wireless communication connection (eg, a third communication link) to the counterpart electronic device.
  • the wireless communication connection list may include a wireless communication connection history between a plurality of wireless communication devices (not shown), a wireless communication connection order, or a combination thereof.
  • the processor 210 is a wireless communication parameter from the other wireless communication device through a cradle electrically connected to the wireless communication device 200 through a connector or a separate wireless communication connection (eg, a third communication link); A mode parameter, a radio communication connection list, or a combination thereof may be received.
  • the processor 210 is a cradle electrically connected to the wireless communication device 200 through a connector or a separate wireless communication link when a wireless communication link between the counterpart wireless communication device and the electronic device 101 is established. It is possible to receive at least a part of the data from the electronic device 101 from the counterpart wireless communication device through.
  • the processor 210 transmits data received from the counterpart wireless communication device through a cradle electrically connected to the wireless communication device 200 through a connector or a separate wireless communication link (eg, a third communication link). It can be output through the speaker 251.
  • the processor 210 may output data obtained from the electronic device 101 through the speaker 251 .
  • the processor 210 may convert (decode) data acquired using the audio processing circuit 250 into an audio signal and output the converted audio signal through the speaker 251 .
  • the processor 210 according to the setting information of the wireless communication device 200, one channel (eg, R channel) or all channels (eg, R channel) allocated to the wireless communication device 200 of the converted audio signal : Audio signals for L and R channels) may be output through the speaker 251 .
  • the communication circuit 220 may establish a wireless communication link between the wireless communication device 200, the other wireless communication device, and the electronic device 101. In one embodiment, the communication circuit 220 may receive data from the counterpart wireless communication device and the electronic device 101 through the established wireless communication link. In one embodiment, the communication circuit 220 may transmit data to the other wireless communication device or electronic device 101 through the established wireless communication link.
  • the input device 230 may receive an input from a user.
  • the input received from the user may be an input for adjusting the volume of an audio signal output through the wireless communication device 200 or playing a next song.
  • the input device 230 may include a touch panel. In one embodiment, the input device 230 may detect a touch input, swipe, flick, or hovering input using a touch panel. In one embodiment, the input device 230 may include a physical key.
  • the input device 230 may provide data representing an input received from a user to the processor 210 .
  • the senor 240 may generate a sensing value for identifying a communication connection event.
  • the communication connection event may include putting on the wireless communication device, detaching the wireless communication device from the cradle, using the wireless communication device, inputting a gesture, or a combination thereof.
  • the audio processing circuitry 250 may process signals related to sound.
  • the audio processing circuit 250 may acquire a sound signal (eg, a user's voice signal) through the microphone 255 .
  • the audio processing circuit 250 may convert a sound signal acquired through the microphone 255 into an analog audio signal (or electrical signal) corresponding to the sound signal.
  • the audio processing circuit 250 may encode an analog audio signal into a digital audio signal using a codec.
  • audio processing circuitry 250 transmits digital audio signals to other components of wireless communication device 200 (eg, processor 210, communication circuitry 220, and/or memory 280). can provide
  • the audio processing circuitry 250 provides digital audio signals from other components of the wireless communication device 200 (e.g., processor 210, communication circuitry 220, interfaces, and/or memory 280). can receive In one embodiment, the audio processing circuit 250 may convert a digital audio signal into an analog audio signal through a converter (eg, a digital-to-analog converter (DAC)). In one embodiment, the audio processing circuit 250 may decode a digital audio signal into an analog audio signal using a codec. In one embodiment, the audio processing circuit 250 may output a sound signal corresponding to the analog audio signal through the speaker 251 .
  • DAC digital-to-analog converter
  • the battery 260 may supply power to at least one component of the wireless communication device 200 . In one embodiment, the battery 260 may be charged when the wireless communication device 200 is mounted (or electrically connected) to a designated power supply device (cradle) through a connector (not shown).
  • the power management circuit 270 may manage power supplied to the wireless communication device through the battery 260 .
  • the power management circuit 270 may be configured as at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the power management circuit 270 may measure the amount of power of the battery 260 of the wireless communication device 200 . In one embodiment, the power management circuit 270 may provide information about the amount of power of the battery 260 to the processor 210 . In one embodiment, the processor 210 may transmit information about the remaining capacity of the battery 260 of the wireless communication device 200 to the electronic device 101 . In one embodiment, the amount of power of the battery 260 of the wireless communication device 200 may be used when the wireless communication device 200 negotiates with the other wireless communication device and the master device. In one embodiment, one of the wireless communication device 200 and the counterpart wireless communication device is determined as a master device based on the amount of power between the wireless communication device 200 and the counterpart wireless communication device, and the other electronic device is a slave device. device can be determined.
  • the wireless communication device 200 may include a connector 290 for electrically connecting the wireless communication device 200 to a power supply device (eg, a cradle).
  • a power supply device eg, a cradle
  • the connector 290 may include at least one contact (or terminal) disposed on an outer surface of the housing.
  • the connector 290 of the wireless communication device 200 is a connector included in the cradle (eg, pogo).
  • a flexible terminal such as a pin may be electrically connected.
  • the connector 290 may receive power for charging the battery 260 from the cradle and transfer it to the power management circuit 270 .
  • the wireless communication device 200 may perform high speed power line communication (HPLC) communication or power line communication (PLC) communication with the cradle through the connector 290 .
  • HPLC power line communication
  • PLC power line communication
  • a data communication speed (eg, 40 KB) through HPLC communication may be higher than a data communication speed (eg, 2.2 KB) through PLC communication.
  • the voltage required for HPLC communication eg, 1.8V
  • the voltage required for PLC communication eg, 5V (charging voltage)).
  • the cradle 300 may be a device that is electrically connected to the wireless communication device and performs functions such as supplying batteries to the wireless communication device or transmitting data.
  • a cradle may also be referred to as a charging cradle, a case, or a voltage supply device.
  • the wireless communication devices 310 and 320 shown in FIG. 3 may be devices corresponding to the wireless communication device 200 of FIG. 2 .
  • the cradle 300 includes a first accommodating part 302 into which a first wireless communication device 310 can be mounted and a second accommodating part into which a second wireless communication device 320 can be mounted ( 304) may be included.
  • a first connector 306 including at least one terminal may be disposed on a bottom surface of the first accommodating part 302 .
  • a second connector 308 including at least one terminal may be disposed on the bottom surface of the second accommodating part 304 .
  • the first connector 306 and the second connector 308 may include pogo pins. In one embodiment, the first connector 306 and the second connector 308 may include at least one of a charging power supply terminal, a ground (GND) terminal, a detect terminal, or a data communication terminal. In one embodiment, at least one terminal of the first connector 306 and the second connector 308 may perform more than one function. For example, the first connector 306 and the second connector 308 may perform two or more functions of a charging power terminal, a detect terminal, and a data communication terminal. For example, at least one terminal included in the first connector 306 detects that the first wireless communication device 310 is mounted in the first accommodating part 302, and charges the first wireless communication device 310. And, it can perform data communication with the first wireless communication device 310 .
  • the cradle 300 may include an LED indicator 330.
  • the LED indicator 330 is the first wireless communication device 310 or the second wireless communication device 320 in at least one receiving portion of the first receiving portion 302 or the second receiving portion 304 ) is installed, a signal can be output.
  • a signal indicating a charging state (eg, charging completion or charging) of the first wireless communication device 310 eg, charging completion) : Green light or red light
  • the cradle 300 may include a plurality of LED indicators 330.
  • the first wireless communication device 310 may receive voltage from the cradle 300 through the connector 312 .
  • Connector 312 may include two terminals.
  • the second wireless communication device 320 may receive voltage from the cradle 300 through the connector 322 .
  • Connector 322 may include two terminals.
  • the first wireless communication device 310 and the second wireless communication device 320 may transmit or receive data to the cradle 300 through the connectors 312 and 322, respectively.
  • the first wireless communication device 310 may transmit data including a state of charge (SOC) of a battery of the first wireless communication device to the cradle 300 .
  • the first wireless communication device 310 may transmit a matching start signal between the first wireless communication device 310 and the second wireless communication device 320 to the cradle 300 .
  • SOC state of charge
  • the first wireless communication device 310 or the second wireless communication device 320 includes at least one terminal (eg, a connector 312, a connector) for charging the battery 260 and/or performing communication. 322) may be used, and power line communication may be performed using the at least one terminal.
  • at least one terminal eg, a connector 312, a connector
  • power line communication may be performed using the at least one terminal.
  • 3B shows a block diagram of a cradle 300 according to one embodiment.
  • a cradle 300 may include a processor 350 , a memory 340 , a first connector 306 , and a second connector 308 .
  • the first connector 306 may electrically connect the cradle 300 and the first wireless communication device 310 .
  • the second connector 308 may form an electrical connection between the cradle 300 and the second wireless communication device 320 .
  • the cradle 300 may control the voltage of the cradle 300 using the processor 350 .
  • the processor 350 may charge a battery (not shown) as it detects that power is applied through an external power interface (not shown).
  • the processor 350 may control charging of the first wireless communication device 310 and the second wireless communication device 320 .
  • the processor 350 may charge the first wireless communication device 310 and the second wireless communication device 320 as it detects that power is applied from an external power supply.
  • data received from the first wireless communication device 310 and/or the second wireless communication device 320 may be stored in the memory 340 .
  • the processor 350 may transmit data to and receive data from the first wireless communication device 310 through the first connector 306 . In one embodiment, the processor 350 may transmit data to and receive data from the second wireless communication device 320 through the second connector 308 .
  • the processor 350 may perform PLC communication or HPLC communication with the first wireless communication device 310 through the first connector 306 . In one embodiment, the processor 350 may perform PLC communication or HPLC communication with the second wireless communication device 320 through the second connector 308 .
  • the processor 350 may detect whether the first wireless communication device 310 is mounted through the first connector 306, and the second wireless communication device 320 through the second connector 308. ) can be detected. For example, the processor 350 may detect a change in resistance through the first connector 306 to detect whether the first wireless communication device 310 is mounted. Also, for example, the processor 350 may determine whether the first wireless communication device 310 is electrically connected to the cradle 300 through the first connector 306 through a sensor (not shown).
  • the cradle 300 may control the voltage of the cradle 300 through the processor 350 .
  • the processor 350 may charge a battery (not shown) as it detects that power is applied through an external power interface (not shown).
  • the processor 350 may control charging of the first wireless communication device 310 and the second wireless communication device 320 .
  • the processor 350 may charge the first wireless communication device 310 and the second wireless communication device 320 as it detects that power is applied from an external power supply.
  • a wireless communication device such as a true wireless stereo (TWS) (eg, the first wireless communication device 310 and the second wireless communication device 320). It relates to a device for performing communication and an operating method thereof.
  • the wireless communication device eg, the first wireless communication device 310, the second wireless communication device 320, and the electronic device 200 of FIG. 2D
  • PLC power line PLC
  • the PLC may be capable of bi-directional (eg, wireless communication device to cradle, cradle to wireless communication device) communication. Since the voltage (e.g.
  • HPLC power line communication
  • the voltage used for HPLC eg 1.8V
  • HPLC may be relatively low compared to general PLCs, and it may have a relatively fast data transfer rate (eg 40KB) compared to PLCs. Accordingly, in the case of transmitting large-capacity data such as firmware data of a cradle, when HPLC is used, transmission time can be shortened.
  • the PLC may be able to communicate in both directions (eg, from the wireless communication device to the cradle, or from the cradle to the wireless communication device), but the data communication speed is lower than that of the HPLC and consumes relatively much power.
  • the data communication speed is lower than that of the HPLC and consumes relatively much power.
  • HPLC although it supports one-way communication from a wireless communication device to a cradle, it can supplement PLC in terms of having a higher data communication speed and consuming relatively less voltage than PLC.
  • the HPLC may perform unidirectional communication, but the HPLC is not limited to unidirectional communication, and in one embodiment, the HPLC may support bidirectional communication.
  • a modulation and demodulation block for receiving data through a PLC may be included in a cradle, but may not be included in an earbud. Accordingly, HPLC can be used only when data is transmitted from the TWS product to the cradle, and since the TWS may not include a demodulation block for HPLC communication, it is difficult to receive data from the cradle through the HPLC. Difficult cases may exist.
  • TWS products eg, a pair of earbuds
  • data related to the cradle eg, : The transmission speed of firmware data
  • the time required for data transmission can be reduced by dividing data to be transmitted by each TWS product by HPLC and transmitting the data to the cradle.
  • FIG. 4 illustrates an example of communication between a first wireless communication device, a second wireless communication device, and a cradle according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first wireless communication device 410 of FIG. 4 may correspond to the wireless communication device 200 of FIG. 2 and the first wireless communication device 310 of FIG. 3A.
  • the second wireless communication device 420 of FIG. 4 may correspond to the wireless communication device 200 of FIG. 2 and the second wireless communication device 320 of FIG. 3A.
  • the cradle 430 of FIG. 4 may correspond to the cradle 300 of FIGS. 3A and 3B.
  • the first wireless communication device 410 and the second wireless communication device 420 may include a pair of TWS devices (eg, a pair of earbuds).
  • the first wireless communication device 410 may be a primary device, and the second wireless communication device 420 may be a secondary device.
  • the first wireless communication device 410 may communicate with the electronic device 101 based on a short-range wireless communication technology (eg, Bluetooth, Bluetooth low energy, BLE). there is.
  • a short-range wireless communication technology eg, Bluetooth, Bluetooth low energy, BLE.
  • the first wireless communication device 410 may communicate with the second wireless communication device 420 based on short-range wireless communication technology.
  • the second wireless communication device 420 may transmit a short-range wireless communication signal 446 to the first wireless communication device 410 .
  • the first wireless communication device 410 may also transmit a short-range wireless communication signal to the second wireless communication device 420 . That is, the first wireless communication device 410 and the second wireless communication device 420 may transmit and receive short-range wireless signals to each other.
  • the first wireless communication device 410 may perform communication with the cradle 430 based on power line communication (PLC, HPLC) technology.
  • PLC power line communication
  • the second wireless communication device 420 may communicate with the cradle 430 based on power line communication (PLC) technology.
  • PLC power line communication
  • the first wireless communication device 410 and the second wireless communication device 420 each include a connector (eg, connector 290) of the cradle 430 (eg, the first connector ( 306), it can be electrically connected by being coupled to the second connector 308).
  • a connector eg, connector 290
  • the first connector ( 306) it can be electrically connected by being coupled to the second connector 308.
  • the first wireless communication device 410 and the second wireless communication device 420 may perform power line communication when electrically connected to the cradle 430 .
  • the first wireless communication device 410 may transmit data to the cradle 430 based on HPLC technology. In one embodiment, the first wireless communication device 410 may receive data from the cradle 430 based on PLC technology. In another embodiment, the first wireless communication device 410 may receive data from the cradle 430 based on HPLC technology.
  • the second wireless communication device 420 may transmit data to the cradle 430 based on HPLC technology. In one embodiment, the second wireless communication device 420 may receive data from the cradle 430 based on PLC technology. In another embodiment, the second wireless communication device 420 may receive data from the cradle 430 based on HPLC technology.
  • the cradle 430 may include a connector (eg, first connector 306) of the cradle 430 based on a specific communication technology (eg, PLC, HPLC) to be used between the cradle 430 and the wireless communication devices.
  • the voltage of the second connector 308 can be set.
  • the voltage of the connector may be set to a first value (eg, 1.8V).
  • the voltage of the connector may be set to a second value (eg, 1.8V) smaller than the first value. .
  • the cradle 430 may perform PLC communication or HPLC communication by controlling a switch (not shown) and a PMIC. This is explained in FIGS. 7 and 11 to be described later.
  • the first wireless communication device of FIG. 5 may correspond to the first wireless communication device 410 of FIG. 4 .
  • the second wireless communication device of FIG. 5 may correspond to the second wireless communication device 420 of FIG. 4 .
  • the cradle of FIG. 5 may correspond to the cradle 430 of FIG. 4 .
  • the first wireless communication device may receive a short-range wireless communication signal requesting activation of data communication with the cradle from the electronic device through the communication module.
  • a short-range wireless communication signal requesting activation of data communication with the cradle received from the electronic device may be received based on Bluetooth or Bluetooth low energy technology.
  • a short-range wireless communication signal requesting activation of data communication with the cradle received from the electronic device may include data about the cradle.
  • the cradle-related data may include firmware data for updating the firmware of the cradle.
  • a short-range wireless communication signal requesting activation of data communication with the cradle received from the electronic device may be transmitted through a wireless communication link formed between the first wireless communication device and the electronic device.
  • the wireless communication link may be formed according to transmission and reception of a Bluetooth connection request and response signal between the first wireless communication device and the electronic device.
  • the first wireless communication device may identify that the first wireless communication device is electrically connected to the cradle.
  • the first wireless communication device may include a power management module (eg, power management circuitry 270).
  • the power management module may include a first power line communication block and a second power line communication block.
  • the first wireless communication device may be electrically connected to the cradle through any one of the first power line communication block and the second power line communication block.
  • the first power line communication block may be electrically connected to the cradle based on the first voltage, receive power from the cradle through the first power line communication block, and deliver the supplied power to the first wireless communication device.
  • the second power line communication block may be electrically connected to the cradle based on the second voltage.
  • the first voltage and the second voltage may be different.
  • the first voltage may be 1.8V and the second voltage may be 5V.
  • the first wireless communication device may identify that the first wireless communication device is electrically connected to the cradle based on identifying that the resistance value of the first wireless communication device changes.
  • the first wireless communication device and the cradle may be electrically connected.
  • a connection state of a switch of the first wireless communication device and a connection state of a switch of the cradle may be changed.
  • the first wireless communication device may receive a short-range wireless communication signal indicating that the second wireless communication device is electrically connected to the cradle from the second wireless communication device through the communication module.
  • the first wireless communication device may identify that the cradle is electrically connected to any one of the first power line communication block and the second power line communication block included in the power management module of the second wireless communication device.
  • the first wireless communication device may perform power line communication with the cradle through two terminals (eg, 312) included in the connector.
  • the second wireless communication device may perform power line communication with the cradle through two terminals (eg, 322) included in the connector.
  • power line communication may be performed through an HPLC method or a PLC method.
  • the wireless communication device eg, the first wireless communication device 410, the second wireless communication device 420
  • the wireless communication device may not be able to be performed together with charging the battery.
  • the PLC method it may be performed together with charging the battery of the wireless communication device.
  • the first wireless communication device activates power line communication in response to receiving a short-range wireless communication signal indicating that the second wireless communication device is electrically connected to the cradle. It is possible to transmit a short-range wireless communication signal requesting to be done to the second wireless communication device.
  • the short-range wireless communication signal requesting the second wireless communication device to activate power line communication may include a signal requesting the second wireless communication device to enter a download mode.
  • a short-range wireless communication signal requesting the second wireless communication device to activate power line communication may be transmitted based on Bluetooth technology.
  • the short-range wireless communication signal requesting the second wireless communication device to activate power line communication may include information about a power line communication method between the second wireless communication device and the cradle.
  • the power line communication method between the second wireless communication device and the cradle may include an HPLC or PLC method. Power line communication through the HPLC method may be performed through the first power line communication block, and power line communication through the PLC method may be performed through the second power line communication block.
  • the short-range wireless communication signal requesting the second wireless communication device to activate power line communication may include a portion of data about the cradle. For example, when a first wireless communication device and a second wireless communication device divide data about a cradle and transmit the data to the cradle, a short-range wireless communication signal requesting that the second wireless communication device activate power line communication is a short-range wireless communication signal about the cradle. It may contain part of the data.
  • a power line communication signal requesting that the cradle activate power line communication is transmitted to the cradle.
  • the power line communication signal requesting that the cradle activate power line communication may be transmitted through a PLC method or an HPLC method.
  • the power line communication signal requesting that the cradle activate power line communication may include information about a power line communication method between the cradle and the first wireless communication device.
  • the power line communication method between the cradle and the first wireless communication device may include HPLC or PLC.
  • the first wireless communication device may transmit a power line communication signal including data about the cradle to the cradle.
  • Data related to the cradle may include data related to firmware of the cradle.
  • the first wireless communication device may transmit a power line communication signal including data about the cradle based on HPLC technology.
  • a power line communication signal including data about the cradle may be transmitted through the first power line communication block of the first wireless communication device.
  • the power line communication signal including cradle-related data may include all or part of the cradle-related data.
  • the power line communication signal including the cradle-related data may include all of the cradle-related data.
  • the power line communication signal including the cradle-related data may include only a part of the cradle-related data.
  • the first wireless communication device may receive a signal including information about whether the cradle successfully received data on the cradle. For example, when the cradle successfully receives data about the cradle, the first wireless communication device may receive a signal including an ACK from the cradle or the second wireless communication device. Also, for example, if the cradle does not successfully receive data about the cradle, the first wireless communication device may receive a signal including a NACK from the cradle or the second wireless communication device.
  • 6 illustrates an operation flow of an electronic device, a first wireless communication device, a second wireless communication device, and a cradle according to an embodiment of the present disclosure. 6 relates to operations of the electronic device 101, the first wireless communication device 410, the second wireless communication device 420, and the cradle 430 for downloading data related to a cradle.
  • the first wireless communication device 410 may be a Primary device
  • the second wireless communication device 420 may be a secondary device.
  • the first wireless communication device 410 may transmit data to the cradle 430
  • the second wireless communication device 420 may receive data from the cradle 430 and receive data from the cradle 430. may be delivered to the first wireless communication device 410.
  • the electronic device 101 may enter a mode for downloading data on the cradle 430 through the display and execute an application for downloading data on the cradle 430.
  • the electronic device 101 enters into a mode for downloading data on the cradle 430 and downloads the data on the cradle 430 based on identifying the user's input received through the display. You can run applications for
  • the application may include an application for downloading firmware data of the cradle 430 .
  • the electronic device 101 may enter a download mode based on a user input identified through a user interface displayed when an application is executed.
  • the electronic device 101 transmits to the first wireless communication device 410 data about the cradle 430 and a short-range wireless communication signal requesting that the cradle 430 enter the download mode.
  • the short-range wireless communication signal requesting to enter the download mode transmitted in operation 603 may correspond to the short-range wireless communication signal requesting activation of data communication with the cradle of FIG. 5 .
  • the electronic device 101 transmits data about the cradle and the cradle 430 to the first wireless communication device 410 based on a short-range wireless communication technology (eg, Bluetooth, Bluetooth low energy) to enter a download mode. You can send a request signal.
  • a short-range wireless communication technology eg, Bluetooth, Bluetooth low energy
  • the electronic device 101 may transmit a short-range wireless communication signal through a wireless communication link formed between the first wireless communication device 410 and the electronic device 101 .
  • data related to the cradle may include data related to firmware update of the cradle 430 .
  • the first wireless communication device 410 may enter the download mode and check a connection state with the cradle 430.
  • the operation of the first wireless communication device 410 according to operation 605 may include operations according to operations 520 and 530 of FIG. 5 .
  • the first wireless communication device 410 may enter a mode for downloading data about the cradle in response to receiving the first Bluetooth signal from the electronic device 101 .
  • the first wireless communication device 410 determines whether the first wireless communication device 410 and the cradle 430 are electrically connected and whether the second wireless communication device 420 and the cradle 430 are electrically connected. You can check whether it is connected or not. For example, the first wireless communication device 410 determines whether a connector (eg, connector 290) of the first wireless communication device 410 and a connector (eg, 306) of the cradle 430 are electrically connected. can be checked. Also, for example, the first wireless communication device 410 determines whether the connector of the second wireless communication device 420 and the connector (eg, the second connector 308) of the cradle 430 are electrically connected. can
  • the first wireless communication device 410 requests the second wireless communication device 420 to enter the download mode for second short-range wireless communication.
  • signal can be transmitted.
  • the second short-range wireless communication signal requesting the second wireless communication device 420 to enter the download mode in operation 607 includes a short-range wireless communication signal requesting that the second wireless communication device activate power line communication in operation 540. can do.
  • the second short-range wireless communication signal may be transmitted based on Bluetooth or Bluetooth low energy technology.
  • the second Bluetooth signal may include information about a power line communication method between the second wireless communication device 420 and the cradle 430 .
  • the second Bluetooth signal may include information instructing the second wireless communication device 420 to communicate data with the cradle 430 through a PLC.
  • the second wireless communication device 420 may transmit a power line communication signal requesting that the cradle 430 enter the download mode.
  • a signal requesting that the cradle 430 enter the download mode may be transmitted based on PLC technology.
  • the signal requesting to enter the download mode may include information indicating a communication method between the second wireless communication device 420 and the cradle 430 .
  • the signal requesting to enter the download mode may include information instructing the second wireless communication device 420 to receive a signal from the cradle 430 through the PLC.
  • the cradle 430 may enter the download mode in response to receiving a signal requesting entry into the download mode.
  • the cradle 430 responds to receiving information indicating a communication method between the second wireless communication device 420 and the cradle 430, and the connector of the cradle 430 (eg, the second connector 308 )) can be set to correspond to the above information.
  • the connector of the cradle 430 eg, the second connector 308
  • the voltage of the connector is set to 5V.
  • the cradle 430 may set a clock rate of the cradle 430 in response to receiving information indicating a communication method between the second wireless communication device 420 and the cradle 430. there is.
  • the cradle 430 may determine a sensing method in response to receiving information indicating a communication method between the second wireless communication device 420 and the cradle 430 .
  • the sensing method is the current sensing method in the case of the cradle 430, and the second In the case of the wireless communication device 420, it can be determined by a voltage sensing method.
  • the sensing method of the cradle 430 may be determined as a voltage sensing method. there is.
  • the cradle 430 may transmit a download mode entry completion signal to the second wireless communication device 420.
  • the cradle 430 may transmit a download mode entry completion signal to the second wireless communication device 420 based on the PLC.
  • the second wireless communication device 420 sends the first wireless communication device 410 in response to receiving the download mode entry completion signal from the cradle 430 (
  • the download mode entry completion signal of 420) may be transmitted.
  • the download mode entry completion signal of the second wireless communication device 420 may include an ACK.
  • the first wireless communication device 410 may transmit a first power line communication signal for requesting the cradle 430 to enter the download mode.
  • the first power line communication signal for requesting the cradle to enter the download mode in operation 615 may include a power line communication signal requesting that the cradle activate power line communication disclosed in the description of FIG. 5 .
  • the first power line communication signal may be transmitted based on PLC technology.
  • the first power line communication signal may include information indicating how the cradle 430 receives data from the first wireless communication device 410 .
  • the first power line communication signal may include information instructing the cradle 430 to receive data from the first wireless communication device 410 through HPLC.
  • the cradle 430 may enter a download mode in response to receiving the first power line communication signal from the first wireless communication device 410 .
  • the cradle 430 is a connector included in the cradle 430 to receive data through HPLC in response to receiving the first power line communication signal from the first wireless communication device 410
  • the voltage of the first connector 306 can be changed.
  • the cradle 430 receives the first power line communication signal and receives data from the first wireless communication device 410 through HPLC
  • the cradle 430 is electrically connected to the first wireless communication device 410.
  • the voltage on the pin can be set to 1.8V.
  • the cradle 430 may set the clock of the cradle 430 in response to receiving information indicating a communication method between the second wireless communication device 420 and the cradle 430 .
  • the cradle 430 may determine a sensing method in response to receiving information indicating a communication method between the first wireless communication device 410 and the cradle 430 . For example, when the cradle 430 receives information indicating to receive a signal through HPLC from the first wireless communication device 410, the sensing method of the cradle 430 may be determined as a voltage sensing method.
  • the cradle 430 may transmit a download mode entry completion signal to the first wireless communication device 410.
  • the cradle 430 may transmit a download mode entry completion signal based on the PLC.
  • the first wireless communication device 410 may transmit a short-range wireless communication signal indicating completion of data download preparation for the cradle to the electronic device 101.
  • the cradle 430 has been described as receiving download mode entry requests from both the first wireless communication device 410 and the second wireless communication device 420 (operations 609 and 615), but the cradle 430 may receive a download mode entry request only from either the first wireless communication device 410 or the second wireless communication device 410 .
  • the cradle 430 may not receive the download mode entry request from the first wireless communication device 410. .
  • operation 621 when the electronic device 101 receives a short-range wireless communication signal notifying that data download preparation for the cradle is completed from the first wireless communication device 410 in operation 619, download is performed. action can be initiated.
  • the electronic device 101 may transmit a short-range wireless communication signal including data about the cradle to the first wireless communication device 410.
  • the first wireless communication device 410 transmits the cradle 430 to the cradle 430 in response to receiving a short-range wireless communication signal including cradle-related data from the electronic device 101.
  • a second power line communication signal including data may be transmitted.
  • the first wireless communication device 410 may transmit a second power line communication signal based on HPLC technology.
  • the cradle 430 may determine whether the cradle-related data received from the first wireless communication device 410 has been successfully received, and may generate a signal including ACK or NACK. . In one embodiment, when the cradle 430 successfully receives data, it may generate a signal including an ACK. In one embodiment, when the cradle 430 does not successfully receive data, it may generate a signal including a NACK.
  • the cradle 430 may determine whether the cradle 430 has successfully received cradle-related data through a cyclic redundancy check (CRC) check.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the cradle 430 may transmit the signal generated in operation 627 to the second wireless communication device 420 based on PLC technology.
  • the second wireless communication device 420 receives information about the download status (eg, how much the download progressed) of the cradle-related data. can send
  • the cradle 430 may transmit an event such as a change in charging status, an external shock, or a low remaining battery level to the second wireless communication device 420 or 420 .
  • the second wireless communication device 420 may transmit a signal including an ACK or NACK included in the signal received from the cradle in operation 629 to the first wireless communication device 410 there is.
  • the first wireless communication device 410 determines whether the cradle has successfully received data from the second wireless communication device 420 based on information (eg, ACK or NACK) Other data on the cradle may be transmitted to the cradle, or data on the previously transmitted cradle may be retransmitted.
  • information eg, ACK or NACK
  • the first wireless communication device 410 when the first wireless communication device 410 receives a NACK from the second wireless communication device 420, the first wireless communication device 410 transmits to the second wireless communication device 420 in the past. Data for one cradle can be retransmitted. In one embodiment, when the first wireless communication device 410 receives an ACK from the second wireless communication device 420, the first wireless communication device 410 transmits to the second wireless communication device 420 Data other than data for one cradle may be transmitted.
  • the electronic device of FIG. 7 may correspond to the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the first wireless communication device 410 of FIG. 7 may correspond to the first wireless communication device 410 of FIG. 4 .
  • the second wireless communication device 420 of FIG. 7 may correspond to the second wireless communication device 420 of FIG. 4 .
  • the cradle of FIG. 7 may correspond to the cradle 430 of FIG. 4 . Referring to FIG. 7 , a data transmission path and a data reception path between a first wireless communication device 410 and a second wireless communication device 420 and a cradle are illustrated.
  • connection of the first wireless communication device 410, the second wireless communication device 420, and the cradle 430 according to FIG. 7 is the first wireless communication device 410, the second wireless communication device 420 described in FIG. ) and the cradle 430 can be understood as an example of a connection structure.
  • the first wireless communication device 410 may include a PMIC 712.
  • the PMIC 712 may include an HPLC block 714 , a PLC block 716 and a switch 718 .
  • the second wireless communication device 420 may include a PMIC 722.
  • the PMIC 722 may include an HPLC block 724 , a PLC block 726 and a switch 728 .
  • the cradle 430 may include a PMIC 750 and a PMIC 760.
  • the PMIC 750 may include a PLC block 731 , an HPLC block 732 and a switch 733 .
  • the PMIC 760 may include a PLC block 734, an HPLC block 735, and a switch 736.
  • the PMIC 712 of the first wireless communication device 410 may be electrically connected to the PMIC 750 of the cradle 430 .
  • the first wireless communication device 410 may transmit data to the cradle 430 through HPLC.
  • the switch 718 when the first wireless communication device 410 transmits data to the cradle 430 through HPLC, the switch 718 may be connected to the HPLC block 714 of the PMIC 712, and the cradle ( The switch 733 of 430 may be connected to the HPLC block 732.
  • the PMIC 722 of the second wireless communication device 420 may be electrically connected to the PMIC 760 of the cradle 430 .
  • the second wireless communication device 420 may receive data from the cradle 430 through the PLC.
  • the switch 728 when the second wireless communication device 420 receives data from the cradle 430 through a PLC, the switch 728 may be connected to the PLC block 726 of the PMIC 722, and the cradle ( Switch 736 of 430 may be connected to PLC block 734 .
  • the first wireless communication device 410 may receive a short-range wireless communication signal from the second wireless communication device 420 .
  • the short-range wireless communication signal may be transmitted based on Bluetooth or Bluetooth low energy technology.
  • the second wireless communication device 420 transmits a signal received from the cradle 430 (eg, a signal according to operations 611 and 629) to the first wireless communication device 410 based on the Bluetooth signal. can do.
  • FIG 8 shows an example of a process procedure according to an embodiment of the present disclosure.
  • a first wireless communication device 410 a second wireless communication device 420 , a cradle 430 and an external electronic device 810 are shown.
  • the external electronic device 810 may be a device used in the process of manufacturing a product.
  • the first wireless communication device 410 may be a primary device and may operate as an HPLC to transmit data to a cradle.
  • the second wireless communication device 420 may be a secondary device and may operate as a PLC to receive data from the cradle.
  • the external electronic device 810 may transmit a wireless communication device control command to the cradle 430 .
  • the external electronic device 810 may transmit information related to a wireless communication device control command to the cradle 430 through a wired connection (eg, USB type C, universal asynchronous receiver/transmitter (UART)).
  • a wired connection eg, USB type C, universal asynchronous receiver/transmitter (UART)
  • the cradle 430 may transmit a wireless communication device control command to the second wireless communication device 420 through a PLC.
  • the second wireless communication device 420 may transmit a wireless communication device control command to the first wireless communication device 410 through a Bluetooth signal.
  • the first wireless communication device 410 in response to receiving a wireless communication device control command from the second wireless communication device 420, transmits data corresponding to the wireless communication device control command to the cradle 430 through HPLC. ) can be sent.
  • Operations of the first wireless communication device 410, the second wireless communication device 420, the cradle 430, and the electronic device 101 described below are performed by the first wireless communication device 410 and the second wireless communication device ( 420) may relate to a method of improving the transmission speed of data related to the cradle by transmitting data to the cradle 430 through HPLC.
  • 9 illustrates an operation flow of an electronic device, a first wireless communication device, a second wireless communication device, and a cradle according to an embodiment of the present disclosure.
  • 9 relates to operations of the electronic device 101 , the first wireless communication device 410 , the second wireless communication device 420 , and the cradle 430 for downloading cradle-related data more quickly.
  • the first wireless communication device 410 may be a Primary device
  • the second wireless communication device 420 may be a secondary device.
  • the first wireless communication device 410 and the second wireless communication device 420 may transmit data to the cradle 430 .
  • the electronic device 101 may divide data about the cradle into first data and second data.
  • the electronic device 101 may transmit data about the cradle including the first data and the second data to the first wireless communication device 410.
  • the electronic device 101 may transmit a short-range wireless communication signal including the first data and the second data to the first wireless communication device 410 .
  • the first wireless communication device 410 may transmit data about the cradle to the second wireless communication device 420.
  • the first wireless communication device 410 may transmit only the first data among cradle-related data to the second wireless communication device 420 . In one embodiment, the first wireless communication device 410 may transmit only the second data among the cradle-related data to the second wireless communication device. In one embodiment, the first wireless communication device 410 may transmit data about the cradle including both the first data and the second data to the second wireless communication device 420 .
  • the first wireless communication device 410 may transmit cradle-related data to the second wireless communication device 420 based on a short-range wireless communication technology (eg, Bluetooth, Bluetooth low energy).
  • a short-range wireless communication technology eg, Bluetooth, Bluetooth low energy
  • the second wireless communication device 420 may transmit a power line communication signal requesting the cradle to enter the download mode. In one embodiment, the second wireless communication device 420 may transmit a power line communication signal requesting the cradle to enter the download mode based on the PLC.
  • the power line communication signal requesting the cradle 430 to enter the download mode may include information instructing the cradle 430 to receive data from the second wireless communication device 420 through HPLC. .
  • the cradle 430 may enter the download mode in response to receiving a power line communication signal requesting the cradle to enter the download mode from the second wireless communication device 420 .
  • the cradle 430 may operate as an HPLC in response to receiving information indicating to receive data through HPLC from the second wireless communication device 420.
  • the cradle 430 may receive data based on HPLC from the second wireless communication device, and for this, the voltage of the connector (eg, the second connector 308) of the cradle 430 (eg, 1.8 V) can be set.
  • the cradle 430 may transmit a power line communication signal notifying the completion of entering the download mode to the second wireless communication device 420 .
  • the cradle 430 may transmit a power line communication signal notifying the completion of entering the download mode to the second wireless communication device 420 based on the PLC.
  • the second wireless communication device 420 enters the download mode to the first wireless communication device in response to receiving a power line communication signal from the cradle 430 indicating completion of entering the download mode.
  • a short-range wireless communication signal indicating completion may be transmitted.
  • the first wireless communication device 410 may transmit a power line communication signal requesting entry into the download mode to the cradle 430. In one embodiment, the first wireless communication device 410 may transmit a power line communication signal requesting the cradle to enter the download mode based on the PLC.
  • the power line communication signal requesting the cradle 430 to enter the download mode may include information instructing the cradle 430 to receive data from the first wireless communication device 410 through HPLC. .
  • the cradle 430 may enter the download mode in response to receiving a power line communication signal requesting entry into the download mode from the first wireless communication device 410 .
  • the cradle 430 may operate as an HPLC from the first wireless communication device 410 in response to receiving a power line communication signal requesting entry into the download mode from the first wireless communication device 410 .
  • the cradle 430 may receive data based on HPLC from the first wireless communication device 410, and for this, the voltage of the connector (eg, the first connector 306) of the cradle 430 ( Example: 1.8 V) can be set.
  • the cradle 430 may transmit a power line communication signal notifying the first wireless communication device 410 that entry into the download mode has been completed.
  • the cradle 430 may transmit a power line communication signal indicating completion of entering the download mode to the first wireless communication device 410 based on the PLC.
  • the first wireless communication device 410 may transmit a short-range wireless communication signal notifying that the download of data on the cradle is completed to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 responds to receiving a short-range wireless communication signal notifying that the download of data on the cradle is completed from the first wireless communication device 410, and the electronic device 101 relates to the cradle. You can run an application to download data.
  • the electronic device 101 may transmit a short-range wireless communication signal including data about the cradle to the first wireless communication device 410.
  • the first wireless communication device 410 may transmit a short-range wireless communication signal notifying the download start to the second wireless communication device 420.
  • the first wireless communication device 410 may transmit a power line communication signal including all or part of the cradle-related data received from the electronic device 101 to the cradle 430. there is.
  • the first wireless communication device 410 may transmit a power line communication signal including all or part of cradle-related data to the cradle 430 through HPLC.
  • the second wireless communication device 420 transmits a power line communication signal including all or part of the cradle-related data received from the first wireless communication device 410 to the cradle 430. can be sent The second wireless communication device 420 may transmit a power line communication signal including all or part of cradle-related data to the cradle 430 through HPLC.
  • the first wireless communication device 410 transmits first data among cradle-related data to the cradle 430
  • the second wireless communication device 420 transmits second data among cradle-related data to the cradle 430. (430).
  • the time required for data transmission can be reduced by dividing data to be transmitted to the cradle in the first wireless communication device 410 and the second wireless communication device 420 and transmitting the same.
  • the first wireless communication device 410 and the second wireless communication device 420 may transmit data about the cradle including both the first data and the second data to the cradle 430 .
  • the cradle 430 has an effect of enabling more accurate data reception through receiving the same data from the first wireless communication device 410 and the second wireless communication device 420 .
  • the cradle 430 may determine whether data about the cradle has been successfully received.
  • the first wireless communication device 410 transmits first data among cradle-related data to the cradle 430
  • the second wireless communication device 420 transmits second data among cradle-related data to the cradle 430.
  • transmission to 430 it is determined whether the data received from each wireless communication device has been successfully received, and a signal including an ACK if successfully received and a signal including a NACK if not successfully received It can be created and transmitted to each wireless communication device.
  • the first wireless communication device 410 and the second wireless communication device 420 transmit data about a cradle including both the first data and the second data to the cradle 430
  • the first It is possible to determine whether the data has been successfully received by checking whether the data received from the wireless communication device 410 and the data received from the second wireless communication device 420 match. For example, when the data received from the first wireless communication device 410 and the data received from the second wireless communication device 420 are the same, it is determined that the data has been successfully received, and a signal including an ACK is generated. can Further, for example, when the data received from the first wireless communication device 410 and the data received from the second wireless communication device 420 are not the same, it is determined that the data was not successfully received, and NACK is included. signal can be generated.
  • the cradle 430 may transmit a signal including the ACK or NACK generated in operation 929 to the first wireless communication device 410 and the second wireless communication device 420 .
  • FIG. 10 illustrates configurations of a first wireless communication device 410, a second wireless communication device 420, and a cradle according to an embodiment of the present disclosure.
  • a data transmission path and a data reception path between a first wireless communication device 410 and a second wireless communication device 420 and a cradle are illustrated.
  • the connection of the first wireless communication device 410, the second wireless communication device 420, and the cradle 430 according to FIG. 10 is the first wireless communication device 410, the second wireless communication device 420 described in FIG. ) and the cradle 430 can be understood as an example of a connection structure.
  • the first wireless communication device 410 may include a PMIC 712.
  • the PMIC 712 may include an HPLC block 714 , a PLC block 716 and a switch 718 .
  • the second wireless communication device 420 may include a PMIC 722.
  • the PMIC 722 may include an HPLC block 724 , a PLC block 726 and a switch 1028 .
  • the cradle 430 may include a PMIC 750 and a PMIC 760.
  • the PMIC 750 may include a PLC block 731 , an HPLC block 732 and a switch 733 .
  • the PMIC 760 may include a PLC block 734, an HPLC block 735, and a switch 1036.
  • the PMIC 712 of the first wireless communication device 410 may be electrically connected to the PMIC 750 of the cradle 430 .
  • the first wireless communication device 410 may transmit data to the cradle 430 through HPLC.
  • the switch 718 when the first wireless communication device 410 transmits data to the cradle 430 through HPLC, the switch 718 may be connected to the HPLC block 714 of the PMIC 712, and the cradle ( The switch 733 of 430 may be connected to the HPLC block 732.
  • the PMIC 722 of the second wireless communication device 420 may be electrically connected to the PMIC 760 of the cradle 430 .
  • the second wireless communication device 420 may transmit data from the cradle 430 through HPLC.
  • the switch 728 when the second wireless communication device 420 transmits data to the cradle 430 through the HPLC, the switch 728 may be connected to the HPLC block 724 of the PMIC 722, and the cradle ( The switch 1036 of 430 may be connected to the HPLC block 735.
  • the first wireless communication device 410 may receive a short-range wireless communication signal from the second wireless communication device 420 .
  • the short-range wireless communication signal may be transmitted based on Bluetooth or Bluetooth low energy technology.
  • the second wireless communication device 420 transmits a signal received from the cradle 430 based on the Bluetooth signal (eg, a signal according to operations 905, 911, and 923) to the first wireless communication device 410. ) can be sent.
  • the Bluetooth signal eg, a signal according to operations 905, 911, and 923
  • a first wireless communication device includes a power management module for electrical connection with a cradle and power line communication, a communication module for wireless communication with an electronic device and a second wireless communication device, the communication module and and at least one processor electrically connected to the power management module, wherein the at least one processor sends a short-range wireless communication signal requesting activation of data communication with the cradle from the electronic device through the communication module.
  • the second wireless communication device performs power line communication through the communication module.
  • a short-range wireless communication signal requesting activation may be transmitted to the second wireless communication device.
  • the power management module includes a first power line communication block and a second power line communication block
  • the first wireless communication device is any one of the first power line communication block and the second power line communication block.
  • the first power line communication block is electrically connected to the cradle based on a first voltage and receives power from the cradle
  • the second power line communication block is electrically connected to the cradle at a second voltage. It is electrically connected to the cradle based on, and the first voltage may be different from the second voltage.
  • the at least one processor transmits a power line communication signal including data related to firmware of the cradle to the cradle through the second power line communication block, and the cradle performs power line communication.
  • a power line communication signal requesting activation may be transmitted through the first power line communication block.
  • the short-range wireless communication signal requesting the second wireless communication device to activate power line communication includes data related to a power line communication operation of the second wireless communication device, and the power line of the second wireless communication device.
  • the data related to the communication operation may be either data instructing the second wireless communication device to transmit a power line communication signal to the cradle or data instructing the second wireless communication device to receive a power line communication signal from the cradle. may contain one.
  • the at least one processor may receive a short-range wireless communication signal including information about whether the cradle has successfully received data related to the firmware of the cradle from the second wireless communication device. .
  • power line communication including data related to the firmware of the cradle is transmitted to the cradle through the second power line communication block.
  • signal can be retransmitted.
  • a short-distance wireless communication signal including information on whether the cradle has successfully received data related to the firmware of the cradle from the second wireless communication device indicates a download status of data related to the cradle. It may include at least one of information about the cradle, information about the state of charge of the cradle, and information identified through a sensor of the cradle.
  • the at least one processor when the data related to the power line communication operation of the second wireless communication device includes data instructing the second wireless communication device to transmit a power line communication signal from the cradle, Only a first part of data related to the firmware of the cradle may be transmitted to the cradle, and the rest of the data related to the cradle except for the first part may be transmitted to the cradle through the second wireless communication device. there is.
  • the at least one processor may identify that the first wireless communication device is electrically connected to the cradle by identifying a change in resistance value measured through the power management module.
  • the at least one processor may transmit a short-range wireless communication signal including information indicating a download status of data related to the cradle to the electronic device.
  • a cradle includes a first connector electrically connected to a power management module of a first wireless communication device, a second connector electrically connected to a power management module of a second wireless communication device, and and at least one processor electrically connected to the first connector and the second connector, wherein the at least one processor connects the second wireless communication device to the second wireless communication device through the second connector.
  • a power line communication signal requesting activation of power line communication of the cradle is received, and a power line communication signal requesting activation of power line communication between the second wireless communication device and the cradle is
  • a power line communication signal including data related to a power line communication operation and including data related to firmware of the cradle may be received from the first wireless communication device through the first connector.
  • the at least one processor transmits information about whether the cradle has successfully received data on firmware of the cradle from the first wireless communication device through the second connector to the second wireless communication device. can be sent to the device.
  • information on whether the cradle has successfully received data related to the firmware of the cradle from the first wireless communication device is generated based on a cyclic redundancy check (CRC) check, and the cradle is the first wireless communication device.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the information on whether data related to the firmware of the cradle is successfully received from the wireless communication device may include either acknowledgment (ACK) or non-acknowledgement (NACK).
  • information on whether or not the cradle has successfully received data related to the firmware of the cradle from the first wireless communication device includes information indicating a download status of the data related to the cradle, charging of the cradle. It may include at least one of status information and information identified through a sensor of the cradle.
  • the at least one processor may be configured to perform firmware of the cradle that is different from data related to the firmware of the cradle received from the second wireless communication device and the first wireless communication device through the second connector.
  • a power line communication signal including data related to may be received.
  • a method of operating a first wireless communication device includes receiving a short-range wireless communication signal requesting activation of data communication with a cradle from an electronic device, the first wireless communication device performing the operation on the cradle. Identifying that the second wireless communication device is electrically connected to the cradle, receiving a short-range wireless communication signal indicating that the second wireless communication device is electrically connected to the cradle, and the second wireless communication device is connected to the cradle In response to receiving a short-range wireless communication signal indicating electrical connection, transmitting a short-range wireless communication signal requesting that the second wireless communication device activate power line communication to the second wireless communication device, and the cradle An operation of transmitting a power line communication signal requesting activation of the power line communication to the cradle may be included.
  • the operating method of the first wireless communication device includes transmitting a power line communication signal including data related to firmware of the cradle to the cradle
  • the first wireless communication device comprises: A first power line communication block and a second power line communication block, wherein the first wireless communication device is electrically connected to the cradle through either the first power line communication block or the second power line communication block, ,
  • the first power line communication block is electrically connected to the cradle based on a first voltage and receives power from the cradle
  • the second power line communication block is electrically connected to the cradle based on a second voltage
  • the first voltage is different from the second voltage
  • a power line communication signal requesting that the cradle activate power line communication may be transmitted through the first power line communication block.
  • the short-range wireless communication signal requesting the second wireless communication device to activate power line communication includes data related to a power line communication operation of the second wireless communication device, and the power line of the second wireless communication device.
  • the data related to the communication operation may be any of data instructing the second wireless communication device to transmit a power line communication signal to the cradle or data instructing the second wireless communication device to receive a power line communication signal from the cradle. may contain one.
  • the operating method of the first wireless communication device may include receiving a short-range wireless communication signal including information about whether the cradle successfully received data related to firmware of the cradle from the second wireless communication device. It may further include an operation to do.
  • the operating method of the first wireless communication device includes data related to the power line communication operation of the second wireless communication device including data instructing the second wireless communication device to transmit a power line communication signal from a cradle.
  • the cradle includes transmitting only a first part of the data related to the firmware of the cradle to the cradle, and the rest of the data related to the cradle except for the first part is transmitted through the second wireless communication device. It can be transmitted to the cradle through.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a storage medium readable by a device such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.

Landscapes

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Abstract

크래들, 제1 무선 통신 장치, 제2 무선 통신 장치, 및 그 방법이 개시된다. 상기 제1 무선 통신 장치는 상기 크래들과의 데이터 통신을 활성화할 것을 요청하는 제1 근거리 무선 통신 신호를 수신하고, 상기 크래들에 대한 전기적 연결을 감지하고, 상기 제2 무선 통신 장치가 상기 크래들과 전기적으로 연결됨을 지시하는 제2 근거리 무선 통신 신호를 수신하고, 상기 제2 무선 통신 장치가 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 제3 근거리 무선 통신 신호를 송신할 수 있다. 상기 제2 무선 통신 장치 및 상기 크래들은 대응하는 동작을 수행할 수 있다.

Description

통신을 위한 전자 장치 및 이의 동작 방법
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예들은 통신을 위한 전자 장치 및 이의 동작 방법에 관한 것이다.
디지털 기술의 발달과 함께, 이동 통신 단말기, PDA(personal digital assistant), 전자 수첩, 스마트폰, 태블릿(tablet) PC(personal computer), 또는 웨어러블 디바이스(wearable device)와 같은 오디오 소스 장치를 통하여 재생되는 오디오 데이터를 출력하기 위해, 이어폰, 이어버드, 무선 스피커, 또는 무선 헤드셋과 같은 다양한 전자 장치들이 보급되고 있다. 이러한 전자 장치는, 오디오 소스 장치와의 무선 통신 연결을 통해, 오디오 소스 장치로부터 오디오 데이터를 수신할 수 있다.
전자 장치는 무선 이어폰 장치를 이용하여 오디오 데이터를 출력할 수 있다. 무선 이어폰 장치는 전자 장치로부터 사운드 데이터를 수신하고, 사용자에게 사운드 데이터를 출력하는 두개의 무선 이어폰(예: 좌/우 이어폰 또는 제1 /제2 무선 통신 장치) 및 상기 두개의 무선 이어폰을 수용 및 충전할 수 있는 크래들(cradle)을 포함할 수 있다.
상술한 무선 통신 연결 기술과 관련하여, 블루투스 표준 기술은 전자 장치들 간 근거리 무선 통신을 용이하게 하기 위한 프로토콜로 이용될 수 있다. 블루투스 네트워크 환경에서, 전자 장치들은 지정된 주파수 대역을 통하여 문자, 음성, 이미지, 오디오 또는 비디오와 같은 콘텐츠를 포함하는 데이터 패킷을 송신 또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 스마트폰(smartphone), 태블릿(tablet), 데스크탑(desktop) 컴퓨터, 또는 랩탑(laptop) 컴퓨터와 같은 사용자 단말(user equipment, UE)은 상기 지정된 주파수 대역을 통하여 데이터 패킷을 다른 사용자 단말이나 액세서리 장치에 전송할 수 있다.
제1 무선 통신 장치(예: 무선 이어폰)를 충전 또는 보관하기 위한 크래들(cradle)은 무선 통신 모듈을 포함하지 않을 수 있어, 전자 장치(예: 휴대폰)로부터 데이터를 수신하지 못하거나, 상기 전자 장치로 데이터를 송신하지 못할 수 있다. 예를 들어, 크래들은 펌웨어 업데이트와 같은 다운로드 동작을 수행하지 못할 수 있다.
본 개시에 따른 실시예들에 따르면, 크래들에 안착된 제1 무선 통신 장치 또는 제 2 무선 통신 장치를 이용하여, 크래들과 전자 장치간 데이터를 송신 및 수신할 수 있다.
또한, 본 개시에 따른 실시예들에 따르면, 무선 통신 장치(예: 제1 무선 통신 장치, 제2 무선 통신 장치)에서 크래들로 데이터를 전송하는 경우에, 제1 무선 통신 장치와 제2 무선 통신에서 데이터를 나누어 전송함으로써 데이터 통신 속도를 향상시킬 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 장치는, 크래들과 전기적으로 연결되고 전력선 통신을 수행하도록 구성된 전력 관리 모듈, 전자 장치 및 제2 무선 통신 장치와 무선으로 통신하도록 구성된 통신 모듈, 상기 통신 모듈 및 상기 전력 관리 모듈과 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 통신 모듈을 통하여, 상기 전자 장치로부터 상기 크래들과의 데이터 통신을 활성화할 것을 요청하는 제1 근거리 무선 통신 신호를 수신하고, 상기 크래들에 대한 상기 제1 무선 통신 장치의 전기적 연결을 감지하고, 상기 통신 모듈을 통하여, 상기 제2 무선 통신 장치로부터 상기 제2 무선 통신 장치가 상기 크래들과 전기적으로 연결됨을 지시하는 제2 근거리 무선 통신 신호를 수신하고, 상기 제2 근거리 무선 통신 신호를 수신함에 응답하여, 상기 통신 모듈을 통하여, 상기 제2 무선 통신 장치가 상기 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 제3 근거리 무선 통신 신호를 상기 제2 무선 통신 장치로 송신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 크래들은, 제1 무선 통신 장치의 제1 전력 관리 모듈에 전기적으로 연결되도록 구성된 제1 커넥터, 제2 무선 통신 장치의 전력 관리 모듈에 전기적으로 연결되도록 구성된 제2 커넥터, 및 상기 제1 커넥터 및 상기 제2 커넥터와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 커넥터를 통하여, 상기 제2 무선 통신 장치로부터 상기 제2 무선 통신 장치와 상기 크래들의 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 제1 전력선 통신 신호를 수신하고, 상기 제1 전력선 통신 신호는 상기 제2 무선 통신 장치와 상기 크래들의 전력선 통신 동작과 관련된 데이터를 포함하고, 상기 제1 커넥터를 통하여, 상기 제1 무선 통신 장치로부터, 상기 크래들의 펌웨어에 관련된 제1 데이터를 포함하는 제2 전력선 통신 신호를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 장치의 동작 방법은, 전자 장치로부터 크래들과의 데이터 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호를 수신하는 동작, 상기 제1 무선 통신 장치가 상기 크래들에 전기적으로 연결됨을 감지하는 동작, 제2 무선 통신 장치로부터 상기 제2 무선 통신 장치가 상기 크래들에 전기적으로 연결됨을 지시하는 제2 근거리 무선 통신 신호를 수신하는 동작, 상기 제2 근거리 무선 통신 신호를 수신함에 응답하여, 상기 제2 무선 통신 장치가 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 제3 근거리 무선 통신 신호를 상기 제2 무선 통신 장치로 송신하는 동작, 및 상기 크래들이 상기 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 제1 전력선 통신 신호를 상기 크래들로 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 무선 통신 장치는, 무선 통신 장치(예: 이어 버드)와 크래들 간의 통신에 있어서, HPLC(high speed power line communication)를 통한 양방향 데이터 통신을 가능하게 하는 유리한 효과를 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따른 무선 통신 장치는, 두개의 무선 통신 장치에서 HPLC 통신에 기반하여 크래들로 데이터를 나누어 전송함으로써, 데이터 전송에 소요되는 시간을 감소시키는 유리한 효과를 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따른 무선 통신 장치는, 두개의 무선 통신 장치에서 HPLC 통신에 기반하여 크래들로 동일한 데이터를 전송함으로써, 크래들로 하여금 정확한 데이터 수신을 가능하게 하는 유리한 효과를 제공할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 일 실시 예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 일 실시 예에 따른 무선 통신 장치의 예를 도시한다.
도 2b는 일 실시 예에 따른 무선 통신 장치의 예를 도시한다.
도 2c는 일 실시 예에 따른 무선 통신 장치의 예를 도시한다.
도 2d는 일 실시 예에 따른 무선 통신 장치의 블록도를 도시한다.
도 3a은 일 실시 예에 따른 크래들 및 무선 통신 장치의 예를 도시한다.
도 3b는 일 실시 예에 따른 크래들의 블록도를 도시한다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 장치, 제2 무선 통신 장치 및 크래들 간의 통신의 예를 도시한다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 장치의 동작 흐름을 도시한다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치, 제1 무선 통신 장치, 제2 무선 통신 장치 및 크래들의 동작 흐름을 도시한다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 장치, 제2 무선 통신 장치 및 크래들의 구성을 도시한다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 공정 과정의 예를 도시한다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치, 제1 무선 통신 장치, 제2 무선 통신 장치 및 크래들의 동작 흐름을 도시한다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 장치, 제2 무선 통신 장치 및 크래들의 구성을 도시한다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 개시를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은, 본 개시의 일 실시 예에 따른 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 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 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 외부 환경으로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 다른 장치(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 상기 다른 장치로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a는 일 실시 예에 따른 무선 통신 장치의 예를 도시한다. 도 2b는 일 실시 예에 따른 무선 통신 장치의 예를 도시한다. 도 2c는 일 실시 예에 따른 무선 통신 장치의 예를 도시한다. 도 2d는 일 실시 예에 따른 무선 통신 장치의 블록도를 도시한다. 도 2a 내지 도 2d에 도시되는 무선 통신 장치(200)는 귀에 착용 가능한 웨어러블 장치(wearable device)일 수 있다. 무선 통신 장치(200)는 사용자의 귀에 착용 가능한 웨어러블 장치일 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 장치(200)는 한 쌍의 무선 이어폰(예: 좌측 무선 이어폰, 우측 무선 이어폰) 중 우측 무선 이어폰일 수 있다.
도 2a 및 도 2b는 일 실시 예에 따른 무선 통신 장치(200)의 외관을 나타내는 사시도를 도시한다. 도 2c는 일 실시 예에 따른 무선 통신 장치(200)의 외관을 나타내는 평면도를 도시한다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 장치(200)는 우측 귀에 착용되도록 형성된 웨어러블 장치일 수 있다. 무선 통신 장치(200)는 제1 면(201)과 제2 면(202)을 포함할 수 있다. 무선 통신 장치(200)가 우측 귀에 착용되는 웨어러블 장치임을 나타내는 영문 알파벳 “R”은 제1 면(201)에 표시될 수 있다. 도 2a에 도시하지 않았으나, 무선 통신 장치(200)와 쌍을 이루고, 좌측 귀에 착용되는 전자 장치는 좌측 귀에 착용되는 웨어러블 장치임을 나타내는 영문 알파벳 “L”이 무선 통신 장치(200)의 제1 면(201)에 대응하는 면에 표시될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 장치(200)는 복수 개의 부품들이 실장되는 하우징(23)을 포함할 수 있다. 하우징(23)은 제1 방향(①)을 향하는 제1 면(201)을 포함하는 제1 하우징(21) 및 제2 방향(②)을 향하는 제2 면(202)을 포함하는 제2 하우징(22)을 포함할 수 있다. 제1 방향(①)과 제2 방향(②)은 서로 반대 방향일 수 있다. 예를 들어, 제1 면(201)과 제2 면(202)의 일부는 곡면을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 하우징(21)의 제1 면(201)은 스피커 노즐부(또는 음향 홀을 구비한 오디오 포트)(212), 제1 포트(214), 및 적어도 하나의 충전 단자(216, 217)를 포함할 수 있다. 하우징(23) 내부에 배치된 스피커로부터 출력된 음향은 상기 음향 홀을 구비한 오디오 포트를 통해 외부 환경으로 출력될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 스피커 노즐부(212)는 하우징(23) 내부에 배치된 스피커로부터 출력되는 음향이 하우징(23)의 일 면(예: 제1 면(201), 제2 면(202))에 배치된 오디오 포트들을 통해 무선 통신 장치(200)의 외부 환경으로 출력(또는 전파(propagation))되도록 하우징(23)의 일 면(예: 제1 면(201), 제2 면(202))에 배치될 수 있다. 예를 들어, 스피커 노즐부(212)는 하우징(23) 내부에 배치된 스피커로부터 출력되는 음향이 제1 하우징(21)의 제1 면(201)에 배치된 적어도 하나의 오디오 포트들을 통해 무선 통신 장치(200)의 외부 환경으로 출력(또는 전파)되도록 제1 하우징(21)의 제1 면(201)에 배치될 수 있다. 스피커 노즐부(212)는 적어도 하나의 개구부들을 포함할 수 있으며, 금속 재질, 폴리머(polymer) 재질 중 적어도 하나로 이루어질 수 있다. 스피커 노즐부(212)는 이물질(예: 먼지, 수분)의 유입을 방지하는 이물질 방지 부재를 포함할 수 있다. 스피커 노즐부(212)는 제1 면(201) 중 적어도 일부를 통해서 무선 통신 장치(200)의 외부 환경으로 노출될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 포트(214)는 리키지(leakage) 포트를 포함할 수 있다. 제1 포트(214)는 제1 면(201)의 적어도 일부를 통해서 무선 통신 장치(200)의 외부 환경으로 노출될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 충전 단자(216, 217)는 하우징(23)의 일 면(예: 제1 면(201), 제2 면(202))에 한 쌍으로 배치될 수 있으며, 상기 일 면을 통해 전자 장치(20)의 외부 환경으로 노출될 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 충전 단자(216, 217)는 하우징(23)의 제1 면(201)을 통해 무선 통신 장치(200)의 외부 환경으로 노출될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 장치(200)는 무선 통신 장치(200)가 사용자에 의해 착용되었는지 여부를 감지하는 센서(예: 근접 센서, 생체 인식 센서)를 포함할 수 있다. 센서 윈도우(215)는 하우징(23)의 일 면(예: 제1 면(201), 제2 면(202))에 배치될 수 있다. 예를 들어, 센서 윈도우(215)는 제1 하우징(21)의 제1 면(201)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 센서 윈도우(215)는 스피커 노즐부(212)와 제1 포트(214) 사이에 위치할 수 있다. 센서 윈도우(215)의 위치는 상술한 예시에 제한되지 않는다. 센서 윈도우(215)는 무선 통신 장치(200)가 사용자에 의해 착용되었는지 여부를 감지하도록 센서의 작동을 위한 개구부로 이해될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 하우징(22)의 제2 면(202)은 적어도 하나의 마이크 홀(221, 222) 및 제2 포트(224)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 마이크 홀(221, 222)은 하우징(23) 내부에 배치된 마이크가 음향을 획득하도록 하우징(13)의 일 면(예: 제1 면(201), 제2 면(202))에 배치될 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 마이크 홀(221, 222)은 하우징(23) 내부에 배치된 마이크가 음향을 획득하도록 제2 하우징(22)의 제2 면(202)에 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 포트(224)는 스피커의 출력과 관련된 포트이며, 상기 스피커의 저역 특성 튜닝에 활용되는 포트로 이해될 수 있다. 제2 포트(224)는 제2 방향(②)을 향하는 스피커 백 볼륨 공간에 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 장치(200)가 우측 귀에 착용되는 웨어러블 장치인 것을 전제로 설명되었으나, 도 2a 내지 도 2c을 통해 설명된 내용 중 적어도 일부는 무선 통신 장치(200)가 좌측 귀에 착용되는 웨어러블 장치인 경우에도 대칭적인 특징에 기반하여, 동일하게 적용될 수 있다.
도 2d는 일 실시 예에 따른 무선 통신 장치(200)의 블록도를 도시한다. 도 2d에 도시된 구성들은, 무선 통신 장치(200)에 포함될 수 있다. 도면에는 도시되지 않았으나, 무선 통신 장치(200)와 쌍을 이루고, 다른 쪽 귀에 착용되는 상대방(counterpart) 무선 통신 장치도 무선 통신 장치(200)에 상응하는 구성을 포함할 수 있다.
도 2d를 참조하면, 무선 통신 장치(200)는, 프로세서(210), 통신 회로(220), 입력 장치(230), 센서(240), 오디오 처리 회로(250), 스피커(251), 마이크(255), 배터리(260), 전력 관리 회로(270), 메모리(280), 커넥터(290) 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는, 무선 통신 장치(200)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 프로세서(210)는, 무선 통신 장치(200)의 다른 구성 요소들(예: 통신 회로(220), 입력 장치(230), 오디오 처리 회로(250), 전력 관리 회로(270), 또는 메모리(280))의 데이터를 수신할 수 있고, 수신한 데이터를 해석할 수 있으며, 해석한 데이터를 따라서 계산을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는, 무선 통신 장치(200)가 전자 장치(101)와 무선 통신 링크를 수립(예: 블루투스 페어링(pairing))하도록 통신 회로(220)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에서, 무선 통신 링크는, 무선 통신 장치(200)와 전자 장치(101) 간의 양방향 통신이 가능한 무선 통신 경로를 의미할 수 있다. 무선 통신 장치(200)와 전자 장치(101) 간의 무선 통신 링크는 제1 통신 링크로 지칭할 수 있다. 상대방 무선 통신 장치와 전자 장치(101) 간의 무선 통신 링크는 제2 통신 링크로 지칭할 수 있다. 무선 통신 장치와 상대방 무선 통신 장치 간의 무선 통신 링크는 제3 통신 링크로 지칭할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는, 통신 회로(220)를 이용하여 전자 장치(101)로부터 데이터를 수신하고, 전자 장치(101)에게 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부를 나타내는 응답(예: 애크(ACK) 또는 내크(NACK))을 전송할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는, 무선 통신 장치(200)와 전자 장치(101) 간의 무선 통신 연결이 수립된 경우, 무선 통신 장치(200)는 통신 회로(220)를 이용하여 전자 장치(101)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)로부터 수신되는 데이터는 오디오 신호, 또는 다른 무선 통신 장치와의 매칭을 수행하기 위한 정보를 포함하는 데이터일 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는, 전자 장치(101)로부터의 데이터를 오디오 처리 회로(250)에게 제공할 수 있다. 일 실시 예에서, 오디오 처리 회로(250)는, 제공된 데이터를 오디오 신호로 변환(예: 디코딩(decoding))하고, 변환된 오디오 신호를 스피커(251)를 통해 출력할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는 무선 통신 링크에 관한 무선 통신 파라미터를 획득(또는 식별)할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(210)는, 획득(또는, 식별)한 통신 파라미터를 메모리(280)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(210)는 무선 통신 파라미터를 무선 통신 장치(200)가 장착되는 크래들을 통하여 상대방 무선 통신 장치에 전달할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(210)는 별도의 무선 통신 링크(예: 제3 통신 링크)가 형성되는 경우, 이를 통해 상대방(counterpart) 전자 장치에 통신 파라미터를 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 무선 통신 파라미터는 주소 정보(예: 마스터 장치(예: 무선 통신 장치(200))의 블루투스 주소, 슬레이브 장치(예: 상대방 무선 통신 장치)의 블루투스 주소, 사용자 장치(예: 전자 장치(101)의 블루투스 주소), 피코넷(piconet) 클록 정보(예: 마스터 장치(예: 무선 통신 장치(200))의 CLKN(clock native)), 논리 운송(logical transport, LT) 주소 정보 마스터 장치(예: 무선 통신 장치(200))에 의하여 할당된 정보), 사용 채널 맵(used channel map) 정보, 링크 키(link key) 정보, SDP(service discovery protocol) 정보(예: 제1 통신 링크(또는 제2 통신 링크)에 연관된 서비스 및/또는 프로필 정보), 및/또는 지원 피쳐(supported feature) 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 무선 통신 파라미터는, EIR(extended inquiry response) 패킷을 더 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, EIR 패킷은 제1 통신 링크(또는 제2 통신 링크)의 자원 제어 정보 및/또는 제조자에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는, 모드 파라미터를 무선 통신 장치(200)와 커넥터를 통하여 전기적으로 연결되는 크래들 또는 별도의 무선 통신 연결을 통해 상대방 무선 통신 장치로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 모드 파라미터는 전자 장치(101)로부터 수신되는 데이터에 상응하는 오디오 신호를 스피커(251)를 통해 출력할 때, 오디오 신호에 적용되는 음향 효과 또는 오디오 필터에 관한 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 모드 파라미터는 오디오 신호에 적용되는 오디오 출력 세기 또는 오디오 출력 크기에 관한 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 모드 파라미터는 전자 장치(101)에서 데이터와 관련하여 실행 중인 어플리케이션의 설정에 관한 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 모드 파라미터는, 데이터의 채널(예: 스테레오 오디오 신호의 경우, 왼쪽(L; left) 채널에 관한 정보 및 오른쪽(R; right) 채널)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는, 무선 통신 연결 목록을 무선 통신 장치(200)와 커넥터를 통하여 전기적으로 연결되는 크래들 또는 별도의 무선 통신 연결(예: 제3 통신 링크)을 통해 상대방 전자 장치로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 무선 통신 연결 목록은, 다수의 무선 통신 장치들(미도시) 간의 무선 통신 연결 이력, 무선 통신 연결 순서, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는 무선 통신 장치(200)와 커넥터를 통하여 전기적으로 연결되는 크래들 또는 별도의 무선 통신 연결(예: 제3 통신 링크)를 통해 상대방 무선 통신 장치로부터 무선 통신 파라미터, 모드 파라미터, 무선 통신 연결 목록, 또는 이들의 조합을 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는 상대방 무선 통신 장치와 전자 장치(101) 간의 무선 통신 링크가 수립된 경우, 무선 통신 장치(200)와 커넥터를 통하여 전기적으로 연결되는 크래들 또는 별도의 무선 통신 링크를 통해 상대방 무선 통신 장치로부터 전자 장치(101)로부터의 데이터의 적어도 일부를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는 무선 통신 장치(200)와 커넥터를 통하여 전기적으로 연결되는 크래들 또는 별도의 무선 통신 링크(예: 제3 통신 링크)를 통해 상대방 무선 통신 장치로부터 수신한 데이터를 스피커(251)를 통해 출력할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는 전자 장치(101)로부터 획득된 데이터를 스피커(251)를 통해 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(210)는 오디오 처리 회로(250)를 이용하여 획득된 데이터를 오디오 신호로 변환(디코딩)하고, 변환된 오디오 신호를 스피커(251)를 통해 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(210)는 무선 통신 장치(200)의 설정 정보에 따라, 변환된 오디오 신호 중 무선 통신 장치(200)에 할당된 하나의 채널(예: R 채널) 또는 모든 채널(예: L 채널 및 R 채널)에 관한 오디오 신호를 스피커(251)를 통해 출력할 수 있다.
일 실시 예에서, 통신 회로(220)는, 무선 통신 장치(200)와 상대방 무선 통신 장치, 전자 장치(101) 간의 무선 통신 링크를 수립할 수 있다. 일 실시 예에서, 통신 회로(220)는, 수립된 무선 통신 링크를 통해 상대방 무선 통신 장치, 전자 장치(101)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 통신 회로(220)는 수립된 무선 통신 링크를 통해 상대방 무선 통신 장치 또는 전자 장치(101)로 데이터를 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 입력 장치(230)는, 사용자로부터 입력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 사용자로부터 수신된 입력은, 무선 통신 장치(200)를 통해 출력되는 오디오 신호의 볼륨을 조절하거나, 다음 곡을 재생하기 위한 입력일 수 있다.
일 실시 예에서, 입력 장치(230)는, 터치 패널(touch panel)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 입력 장치(230)는 터치 패널을 이용하여 터치 입력, 스와이프(swife), 튕기기(flick) 또는 호버링(hovering) 입력을 감지할 수 있다. 일 실시 예에서, 입력 장치(230)는 물리 키(physical key)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 입력 장치(230)는 사용자로부터 수신된 입력을 나타내는 데이터를 프로세서(210)에게 제공할 수 있다.
일 실시 예에서, 센서(240)는 통신 연결 이벤트를 식별하기 위한 센싱 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 통신 연결 이벤트는, 무선 통신 장치의 착용, 무선 통신 장치의 크래들로부터의 탈착, 무선 통신 장치의 사용, 제스처 입력, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 오디오 처리 회로(250)는 소리와 관련된 신호를 처리할 수 있다. 일 실시 예에서, 오디오 처리 회로(250)는 마이크(255)를 통해 소리 신호(예: 사용자의 음성 신호)를 획득할 수 있다. 일 실시 예에서, 오디오 처리 회로(250)는 마이크(255)를 통해 획득한 소리 신호를, 소리 신호에 대응하는 아날로그 오디오 신호(또는 전기 신호)로 변환할 수 있다. 일 실시 예에서, 오디오 처리 회로(250)는 코덱(codec)을 이용하여 아날로그 오디오 신호를 디지털 오디오 신호로 인코딩(encoding)할 수 있다. 일 실시 예에서, 오디오 처리 회로(250)는, 디지털 오디오 신호를 무선 통신 장치(200)의 다른 구성 요소(예: 프로세서(210), 통신 회로(220), 및/또는 메모리(280))에게 제공할 수 있다.
일 실시 예에서, 오디오 처리 회로(250)는 무선 통신 장치(200)의 다른 구성 요소(예: 프로세서(210), 통신 회로(220), 인터페이스, 및/또는 메모리(280))로부터 디지털 오디오 신호를 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 오디오 처리 회로(250)는, 변환기(예: DAC(digital-to-analog converter))를 통해 디지털 오디오 신호를 아날로그 오디오 신호로 변환할 수 있다. 일 실시 예에서, 오디오 처리 회로(250)는 코덱을 이용하여 디지털 오디오 신호를 아날로그 오디오 신호로 디코딩할 수 있다. 일 실시 예에서, 오디오 처리 회로(250)는, 스피커(251)를 통해 아날로그 오디오 신호에 대응하는 소리 신호를 출력할 수 있다.
일 실시 예에서, 배터리(260)는 무선 통신 장치(200)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에서, 배터리(260)는, 무선 통신 장치(200)가 커넥터(미도시)를 통하여 지정된 전력 공급 장치(크래들)에 장착(또는 전기적으로 연결)되는 경우 충전될 수 있다.
일 실시 예에서, 전력 관리 회로(270)는, 배터리(260)를 통해 무선 통신 장치에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 예를 들면, 전력 관리 회로(270)는, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 전력 관리 회로(270)는, 무선 통신 장치(200)의 배터리(260)의 전력량을 측정할 수 있다. 일 실시 예에서, 전력 관리 회로(270)는, 배터리(260)의 전력량에 관한 정보를 프로세서(210)에게 제공할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(210)는 무선 통신 장치(200)의 배터리(260)의 잔량에 관한 정보를, 전자 장치(101)에게 송신할 수 있다. 일 실시 예에서 무선 통신 장치(200)의 배터리(260)의 전력량은 무선 통신 장치(200)가 상대방 무선 통신 장치와 마스터 장치에 관한 협상을 수행하는 데 이용될 수 있다. 일 실시 예에서, 무선 통신 장치(200)와 상대방 무선 통신 장치의 전력량에 기반하여 무선 통신 장치(200)와 상대방 무선 통신 장치 중 하나의 장치가 마스터 장치로 결정되고, 다른 하나의 전자 장치가 슬레이브 장치로 결정될 수 있다.
일 실시 예에서, 무선 통신 장치(200)는 무선 통신 장치(200)가 전력 공급 장치(예: 크래들)에 전기적으로 연결되기 위한 커넥터(290)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 커넥터(290)는 하우징의 외면에 배치된 적어도 하나의 컨택(contact)(또는, 단자(terminal))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 장치(200)가 크래들의 내부에 수용되는 동안 상기 크래들의 커넥터에 장착되면, 무선 통신 장치(200)의 커넥터(290)는 크래들에 포함되는 커넥터(예: 포고(pogo) 핀과 같은 가요성 단자)와 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시 예에서, 커넥터(290)는 크래들로부터 배터리(260)를 충전하기 위한 전력을 수신하여 전력 관리 회로(270)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에서, 무선 통신 장치(200)는 커넥터(290)를 통해 크래들과 HPLC(high speed power line communication) 통신 또는 PLC(power line communication) 통신을 수행할 수 있다. HPLC 통신을 통한 데이터 통신의 속도(예: 40KB)는 은 PLC 통신을 통한 데이터 통신의 속도(예: 2.2KB)보다 높은 속도를 가질 수 있다. HPLC 통신에 소요되는 전압(예: 1.8V)은 PLC 통신에 소요되는 전압(예: 5V(충전 전압))보다 작을 수 있다.
도 3a은 일 실시 예에 따른 크래들 및 무선 통신 장치의 예를 도시한다. 크래들(300)은 무선 통신 장치와 전기적으로 연결되어 무선 통신 장치에 배터리 공급, 또는 데이터 전달과 같은 기능을 수행하는 장치일 수 있다. 이하 설명에서, 크래들은 충전 거치대, 케이스, 또는 전압 공급 장치로 지칭될 수도 있다. 도 3에 도시되는 무선 통신 장치(310, 320)는 도 2의 무선 통신 장치(200)에 상응하는 장치일 수 있다.
도 3a을 참조하면, 크래들(300)은 제1 무선 통신 장치(310)가 장착될 수 있는 제1 수용부(302) 및 제2 무선 통신 장치(320)가 장착될 수 있는 제2 수용부(304)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 수용부(302)의 저면에는 적어도 하나의 단자를 포함하는 제1 커넥터(306)가 배치될 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 수용부(304)의 저면에는 적어도 하나의 단자를 포함하는 제2 커넥터(308)가 배치될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 커넥터(306) 및 제2 커넥터(308)는 포고(pogo) 핀을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 커넥터(306) 및 제2 커넥터(308)는 충전용 전원 단자, 그라운드(GND) 단자, 디텍트(detect) 단자 또는 데이터 통신용 단자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 커넥터(306) 및 제2 커넥터(308)의 적어도 하나의 단자는 둘 이상의 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 커넥터(306) 및 제2 커넥터(308)는 충전용 전원 단자, 디텍트 단자 및 데이터 통신용 단자의 기능 중 둘 이상의 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 커넥터(306)에 포함된 적어도 하나의 단자는 제1 무선 통신 장치(310)가 제1 수용부(302)에 장착됨을 검출하고, 제1 무선 통신 장치(310)를 충전하고, 제1 무선 통신 장치(310)와 데이터 통신을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(300)은 LED 표시등(330)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, LED 표시등(330)은 제1 수용부(302) 또는 제2 수용부(304) 중 적어도 하나의 수용부에 제1 무선 통신 장치(310) 또는 제2 무선 통신 장치(320) 가 장착되는 경우에 신호를 출력할 수 있다. 예를 들어, 제1 무선 통신 장치(310)가 제1 수용부(302)에 장착되는 경우, 제1 무선 통신 장치(310)의 충전 상태(예: 충전 완료 또는 충전 중)를 나타내는 신호(예: 녹색 광 또는 적색 광)를 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, 크래들(300)은 복수 개의 LED 표시등(330)을 포함할 수도 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(310)는 커넥터(312)를 통해 크래들(300)로부터 전압을 공급받을 수 있다. 커넥터(312)는 2개의 단자를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(320)는 커넥터(322)를 통해 크래들(300)로부터 전압을 공급받을 수 있다. 커넥터(322)는 2개의 단자를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(310) 및 제2 무선 통신 장치(320)는 커넥터(312) 및 커넥터(322)를 통해 각각 크래들(300)로 데이터를 송신 또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 제1 무선 통신 장치(310)는 제1 무선 통신 장치의 배터리 충전 상태(state of charge, SOC)를 포함하는 데이터를 크래들(300)로 송신할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제1 무선 통신 장치(310)는 제1 무선 통신 장치(310)와 제2 무선 통신 장치(320) 간의 매칭 시작 신호를 크래들(300)로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(310) 또는 제2 무선 통신 장치(320)는 배터리(260)을 충전 및/또는 통신을 수행하기 위한 적어도 하나의 단자(예: 커넥터(312), 커넥터(322))를 이용할 수 있고, 상기 적어도 하나의 단자를 이용하여 전력선 통신을 수행할 수 있다.
도 3b는 일 실시 예에 따른 크래들(300)의 블록도를 도시한다.
도 3b를 참조하면, 크래들(300)은 프로세서(350), 메모리(340), 제1 커넥터(306), 및 제2 커넥터(308)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 커넥터(306)는 크래들(300)과 제1 무선 통신 장치(310)를 전기적으로 연결할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 커넥터(308)는 크래들(300)과 제2 무선 통신 장치(320)의 전기적 연결을 형성할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(300)은 프로세서(350)를 이용하여 크래들(300)의 전압을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(350)는 외부 전원 인터페이스(미도시)를 통해 전원이 인가됨을 감지함에 따라 배터리(미도시)를 충전할 수 있다. 또한 예를 들어, 프로세서(350)는 제1 무선 통신 장치(310) 및 제2 무선 통신 장치(320)의 충전을 제어할 수 있다. 또한 예를 들어, 프로세서(350)는 외부 전원 장치로부터 전원이 인가됨을 감지함에 따라, 제1 무선 통신 장치(310) 및 제2 무선 통신 장치(320)을 충전할 수 있다.
일 실시 예에서, 메모리(340)에는 제1 무선 통신 장치(310) 및/또는 제2 무선 통신 장치(320)로부터 수신되는 데이터가 저장될 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(350)는 제1 커넥터(306)를 통해서 제1 무선 통신 장치(310)에 데이터를 송신 및 제1 무선 통신 장치(310)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(350)는 제2 커넥터(308)를 통해서 제2 무선 통신 장치(320)에 데이터를 송신 및 제2 무선 통신 장치(320)로부터 데이터를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(350)는 제1 커넥터(306)을 통해서 제1 무선 통신 장치(310)과 PLC 통신 또는 HPLC 통신을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(350)는 제2 커넥터(308)를 통해서 제2 무선 통신 장치(320)과 PLC 통신 또는 HPLC 통신을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(350)는 제1 커넥터(306)를 통해 제1 무선 통신 장치(310)의 장착 여부를 검출할 수 있고, 제2 커넥터(308)를 통해 제2 무선 통신 장치(320)의 장착 여부를 검출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(350)는 제1 커넥터(306)를 통해 저항 값의 변화를 감지하여 제1 무선 통신 장치(310)의 장착 여부를 검출할 수 있다. 또한 예를 들어, 프로세서(350)는 센서(미도시)를 통하여 제1 무선 통신 장치(310)가 제1 커넥터(306)를 통해 크래들(300)에 전기적으로 연결되었는지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(300)은 프로세서(350)를 통해 크래들(300)의 전압을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(350)는 외부 전원 인터페이스(미도시)를 통해 전원이 인가됨을 감지함에 따라 배터리(미도시)를 충전할 수 있다. 또한 예를 들어, 프로세서(350)는 제1 무선 통신 장치(310) 및 제2 무선 통신 장치(320)의 충전을 제어할 수 있다. 또한 예를 들어, 프로세서(350)는 외부 전원 장치로부터 전원이 인가됨을 감지함에 따라, 제1 무선 통신 장치(310) 및 제2 무선 통신 장치(320)을 충전할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 TWS(true wireless stereo)와 같은 무선 통신 장치(예: 제1 무선 통신 장치(310), 제2 무선 통신 장치(320))에 있어서, 무선 통신 장치와 크래들 간에 효율적인 전력선 통신을 수행하기 위한 장치 및 이의 동작 방법에 관한 것이다. 일 실시 예에서, 무선 통신 장치(예: 제1 무선 통신 장치(310), 제2 무선 통신 장치(320), 도 2d의 전자 장치(200))는 커넥터(290)을 이용하여 PLC(power line communication) 통신을 할 수 있다. PLC는 양방향(예: 무선 통신 장치에서 크래들로, 크래들에서 무선 통신 장치로) 통신이 가능할 수 있다. TWS 제품에 구현되는 PLC(power line communication) 통신에 이용되는 전압(예: 5V)이 상대적으로 높고, 데이터 전송 속도(예: 2.2KB)가 상대적으로 느리기 때문에, 크래들의 펌웨어(firmware) 데이터와 같은 대용량의 데이터를 송부하는 경우에 있어서 전송 시간이 길어질 수 있다. 이를 개선하기 위하여 HPLC(high speed power line communication)을 이용할 수 있다. HPLC에 이용되는 전압(예: 1.8V)은 일반적인 PLC와 비교하여 상대적으로 낮을 수 있으며, PLC와 비교하여 상대적으로 빠른 데이터 전송 속도(예: 40KB)를 가질 수 있다. 이에 따라, 크래들의 펌웨어(firmware) 데이터와 같은 대용량의 데이터를 송부하는 경우에 있어서, HPLC를 이용할 경우, 전송 시간을 단축할 수 있다. PLC는 양방향(예: 무선 통신 장치에서 크래들로, 크래들에서 무선 통신 장치로) 통신이 가능할 수 있으나, 데이터 통신 속도가 HPLC에 비하여 낮고, 상대적으로 많은 전력을 소비한다는 할 수 있다. 이와 비교하여, HPLC의 경우 무선 통신 장치에서 크래들로의 단방향 통신을 지원하기는 하나, PLC와 비교하여 높은 데이터 통신 속도를 가지며, 상대적으로 적은 전압을 소비한다는 측면에서 PLC를 보완할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에서, HPLC는 단방향 통신을 수행할 수 있으나, HPLC는 단방향 통신으로 제한되는 것은 아니며, 일 실시 예에서, HPLC는 양방향 통신을 지원할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, PLC를 통해 데이터를 수신하기 위한 변조 및 복조 블록(modulation block)은 크래들에는 포함될 수 있으나, 이어 버즈에는 포함될 수 없는 경우가 존재할 수 있다. 이에 따라, HPLC는 TWS 제품에서 크래들로 데이터를 송신하는 경우에만 사용될 수 있고, TWS는 HPLC 통신을 위한 복조 블록(demodulation block)이 포함하지 않는 경우가 존재할 수 있으므로 크래들로부터 HPLC를 통하여 데이터를 수신하기 어려운 경우가 존재할 수도 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, TWS 제품들(예: 한 쌍의 이어 버즈)이 페어링되는 점을 이용하여, TWS 제품들 및 크래들 간에 양방향 통신 라인을 구축할 수 있고, 크래들에 관한 데이터(예: 펌웨어 데이터)의 전송 속도를 개선할 수 있다. 또한, 고용량의 데이터를 송신하는 경우에 있어서 각각의 TWS 제품들이 송신해야 할 데이터를 HPLC로 나누어 크래들로 송신함으로써, 데이터의 송신에 필요한 시간을 줄일 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 장치, 제2 무선 통신 장치 및 크래들 간의 통신의 예를 도시한다.
도 4의 제1 무선 통신 장치(410)는 도 2의 무선 통신 장치(200), 도 3a의 제1 무선 통신 장치(310)에 대응할 수 있다. 도 4의 제2 무선 통신 장치(420)는 도 2의 무선 통신 장치(200), 도 3a의 제2 무선 통신 장치(320)에 대응할 수 있다. 도 4의 크래들(430)은 도 3a 및 3b의 크래들(300)에 대응할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410) 및 제2 무선 통신 장치(420)는 한 쌍의 TWS 장치(예: 한 쌍의 이어 버즈)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 프라이머리(primary) 장치일 수 있고, 제2 무선 통신 장치(420)는 세컨더리(secondary) 장치일 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 근거리 무선 통신 기술(예: 블루투스(Bluetooth), 블루투스 저전력(Bluetooth low energy, BLE))에 기반하여 전자 장치(101)과 통신을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 네트워크 환경(400)에 도시된 바와 같이, 제1 무선 통신 장치(410)는 근거리 무선 통신 기술에 기반하여 제2 무선 통신 장치(420)와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 무선 통신 장치(420)는 제1 무선 통신 장치(410)로 근거리 무선 통신 신호(446)을 송신할 수 있다. 도면에는 도시되지 않았으나, 제1 무선 통신 장치(410) 또한 제2 무선 통신 장치(420)로 근거리 무선 통신 신호를 송신할 수 있다. 즉, 제1 무선 통신 장치(410)와 제2 무선 통신 장치(420)는 상호 근거리 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 전력선 통신(PLC, HPLC) 기술에 기반하여 크래들(430)과 통신을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 전력선 통신(PLC) 기술에 기반하여 크래들(430)과 통신을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)와 제2 무선 통신 장치(420)는 각각에 포함되는 커넥터(예: 커넥터(290))가 크래들(430)의 커넥터(예: 제1 커넥터(306), 제2 커넥터(308))에 결합됨으로써 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)와 제2 무선 통신 장치(420)는 크래들(430)과 전기적으로 연결되는 경우, 전력선 통신을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 HPLC 기술에 기반하여 크래들(430)에 데이터를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 PLC 기술에 기반하여 크래들(430)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 다른 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 HPLC 기술에 기반하여 크래들(430)로부터 데이터를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 HPLC 기술에 기반하여 크래들(430)에 데이터를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 PLC 기술에 기반하여 크래들(430)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 다른 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 HPLC 기술에 기반하여 크래들(430)로부터 데이터를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 크래들(430)과 무선 통신 장치들 간에 사용할 특정 통신 기술(예: PLC, HPLC)에 기반하여, 크래들(430)의 커넥터(예: 제1 커넥터(306), 제2 커넥터(308))의 전압을 설정할 수 있다. 예를 들어, 크래들(430)는 크래들(430)에 결합되는 무선 통신 장치와 PLC 통신을 수행하는 경우, 커넥터의 전압을 제1 값(예: 1.8V)으로 설정할 수 있다. 일 실시 예에서, 크래들(430)는 크래들(430)에 결합되는 무선 통신 장치와 HPLC 통신을 수행하는 경우, 커넥터의 전압을 제 1값 보다 작은 제2 값(예: 1.8V)으로 설정할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 스위치(미도시) 및 PMIC를 제어하여, PLC 통신 또는 HPLC 통신을 수행할 수 있다. 이는 후술하는 도 7 및 도 11에서 설명된다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 장치의 동작 흐름을 도시한다. 도 5의 제1 무선 통신 장치는 도 4의 제1 무선 통신 장치(410)에 대응할 수 있다. 도 5의 제2 무선 통신 장치는 도 4의 제2 무선 통신 장치(420)에 대응할 수 있다. 도 5의 크래들은 도 4의 크래들(430)에 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 510에서, 제1 무선 통신 장치는 통신 모듈을 통하여 전자 장치로부터 크래들과의 데이터 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치로부터 수신되는 크래들과의 데이터 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호는 블루투스 또는 블루투스 저전력 기술에 기반하여 수신될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치로부터 수신되는 크래들과의 데이터 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호는 크래들에 관한 데이터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 크래들에 관한 데이터는 크래들의 펌웨어 업데이트를 위한 펌웨어 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치로부터 수신되는 크래들과의 데이터 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호는 제1 무선 통신 장치와 전자 장치 사이에 형성되는 무선 통신 링크를 통하여 송신될 수 있다. 무선 통신 링크는 제1 무선 통신 장치와 전자 장치는 블루투스 연결 요청 및 응답 신호의 송신 및 수신에 따라 형성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 520에서, 제1 무선 통신 장치는 제1 무선 통신 장치가 크래들과 전기적으로 연결됨을 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치는 전력 관리 모듈(예: 전력 관리 회로(270))을 포함할 수 있다. 전력 관리 모듈은 제1 전력선 통신 블록(block) 및 제2 전력선 통신 블록(block)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치는 제1 전력선 통신 블록 또는 제2 전력선 통신 블록 중 어느 하나를 통하여 크래들과 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 전력선 통신 블록은 제1 전압에 기반하여 크래들과 전기적으로 연결될 수 있으며, 제1 전력선 통신 블록을 통하여 크래들로부터 전력을 공급받고, 공급받은 전력을 제1 무선 통신 장치로 전달할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 전력선 통신 블록은 제2 전압에 기반하여 크래들과 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전압과 제2 전압은 상이할 수 있다. 예를 들어, 제1 전압은 1.8V일 수 있고, 제2 전압은 5V일 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치는 제1 무선 통신 장치의 저항 값이 변화함을 식별함에 기반하여, 제1 무선 통신 장치가 크래들에 전기적으로 연결됨을 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치와 크래들의 데이터 통신 방식(예: PLC, HPLC)에 기반하여, 제1 무선 통신 장치와 크래들이 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 무선 통신 장치와 크래들의 데이터 통신 방식에 따라, 제1 무선 통신 장치의 스위치의 연결 상태 및 크래들의 스위치의 연결 상태가 변경될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 530에서, 제1 무선 통신 장치는 통신 모듈을 통하여 제2 무선 통신 장치로부터 제2 무선 통신 장치가 크래들과 전기적으로 연결됨을 지시하는 근거리 무선 통신 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치는 제2 무선 통신 장치의 전력 관리 모듈 내에 포함되는 제1 전력선 통신 블록 또는 제2 전력선 통신 블록 중 어느 하나와 크래들이 전기적으로 연결됨을 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치는 커넥터에 포함되는 2개의 단자(예: 312)를 통하여 크래들과 전력선 통신을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치는 커넥터에 포함되는 2개의 단자(예: 322)를 통하여 크래들과 전력선 통신을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 전력선 통신은 HPLC 방식 또는 PLC 방식을 통해 수행될 수 있다. 일 실시 예에서, HPLC 방식의 경우, 무선 통신 장치(예: 제1 무선 통신 장치(410), 제2 무선 통신 장치(420))배터리의 충전과 함꼐 수행될 수 없을 수 있다. 일 실시 예에서, PLC 방식의 경우 무선 통신 장치의 배터리의 충전과 함께 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 540에서, 제1 무선 통신 장치는 제2 무선 통신 장치가 크래들에 전기적으로 연결됨을 지시하는 근거리 무선 통신 신호를 수신함에 응답하여, 제2 무선 통신 장치가 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호를 제2 무선 통신 장치로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치가 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호는, 제2 무선 통신 장치가 다운로드 모드로 진입할 것을 요청하는 신호를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치가 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호는 블루투스 기술에 기반하여 송신될 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치가 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호는 제2 무선 통신 장치와 크래들 간의 전력선 통신 방식에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 무선 통신 장치와 크래들 간의 전력선 통신 방식은 HPLC 또는 PLC 방식을 포함할 수 있다. HPLC 방식을 통한 전력선 통신은 제1 전력선 통신 블록을 통해 수행될 수 있고, PLC 방식을 통한 전력선 통신은 제2 전력선 통신 블록을 통해 수행될 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치가 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호는 크래들에 관한 데이터의 일부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 무선 통신 장치와 제2 무선 통신 장치가 크래들에 관한 데이터를 나누어 크래들로 송신하는 경우, 제2 무선 통신 장치가 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호는 크래들에 관한 데이터의 일부를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 도면에는 도시되지 않았으나, 제2 무선 통신 장치가 크래들에 전기적으로 연결됨을 지시하는 근거리 무선 통신 신호를 수신함에 응답하여, 크래들이 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 전력선 통신 신호를 크래들로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 크래들이 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 전력선 통신 신호는 PLC 방식 또는 HPLC 방식을 통하여 송신될 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들이 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 전력선 통신 신호는 크래들과 제1 무선 통신 장치 간의 전력선 통신 방식에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 크래들과 제1 무선 통신 장치 간의 전력선 통신 방식은 HPLC 또는 PLC를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치는 크래들에 관한 데이터를 포함하는 전력선 통신 신호를 크래들로 송신할 수 있다. 크래들에 관한 데이터는 크래들의 펌웨어(firmware)와 관련되는 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치는 HPLC 기술에 기반하여 크래들에 관한 데이터를 포함하는 전력선 통신 신호를 송신할 수 있다. 크래들에 관한 데이터를 포함하는 전력선 통신 신호는 제1 무선 통신 장치의 제1 전력선 통신 블록을 통하여 송신될 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들에 관한 데이터를 포함하는 전력선 통신 신호는 크래들에 관한 데이터의 전부 또는 일부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 무선 통신 장치가 크래들에 관한 데이터를 크래들로 전송하는 경우, 크래들에 관한 데이터를 포함하는 전력선 통신 신호는 크래들에 관한 데이터 전부를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제1 무선 통신 장치와 제2 무선 통신 장치가 크래들에 관한 데이터를 나누어 크래들로 송신하는 경우, 크래들에 관한 데이터를 포함하는 전력선 통신 신호는 크래들에 관한 데이터의 일부만을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 도면에는 도시되지 않았으나, 제1 무선 통신 장치는 크래들이 크래들에 관한 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부에 관한 정보를 포함하는 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 크래들이 크래들에 관한 데이터를 성공적으로 수신한 경우, 제1 무선 통신 장치는 ACK을 포함하는 신호를 크래들 또는 제2 무선 통신 장치로부터 수신할 수 있다. 또한, 예를 들어, 크래들이 크래들에 관한 데이터를 성공적으로 수신하지 않은 경우, 제1 무선 통신 장치는 NACK을 포함하는 신호를 크래들 또는 제2 무선 통신 장치로부터 수신할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치, 제1 무선 통신 장치, 제2 무선 통신 장치 및 크래들의 동작 흐름을 도시한다. 도 6은 크래들에 관한 데이터를 다운로드하기 위한 전자 장치(101), 제1 무선 통신 장치(410), 제2 무선 통신 장치(420) 및 크래들(430)의 동작에 관한 것이다. 제1 무선 통신 장치(410)는 Primary 장치일 수 있으며, 제2 무선 통신 장치(420)는 secondary 장치일 수 있다. 제1 무선 통신 장치(410)는 크래들(430)로 데이터를 송신할 수 있으며, 제2 무선 통신 장치(420)는 크래들(430)로부터 데이터를 수신할 수 있으며, 크래들(430)로부터 수신하는 데이터를 제1 무선 통신 장치(410)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 601에서, 전자 장치(101)는 디스플레이를 통하여 크래들(430)에 관한 데이터를 다운로드하기 위한 모드로 진입 및 크래들(430)에 관한 데이터의 다운로드를 위한 애플리케이션을 실행할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 디스플레이를 통하여 수신되는 사용자의 입력을 식별함에 기반하여, 크래들(430)에 관한 데이터를 다운로드 하기 위한 모드로 진입 및 크래들(430)에 관한 데이터의 다운로드를 위한 애플리케이션을 실행할 수 있다.
일 실시 예에서, 애플리케이션은 크래들(430)의 펌웨어 데이터 다운로드를 위한 애플리케이션을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 애플리케이션이 실행되는 경우 표시되는 사용자 인터페이스를 통하여 식별되는 사용자 입력에 기반하여, 다운로드 모드로 진입할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 603에서, 전자 장치(101)는 제1 무선 통신 장치(410)로 크래들(430)에 관한 데이터 및 크래들(430)이 다운로드 모드로 진입할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호를 송신할 수 있다. 동작 603에서 송신되는 다운로드 모드로 진입할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호는 도 5의 크래들과의 데이터 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호에 상응할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 근거리 무선 통신 기술(예: 블루투스, 블루투스 저전력)에 기반하여 제1 무선 통신 장치(410)로 크래들에 관한 데이터 및 크래들(430)이 다운로드 모드로 진입할 것을 요청하는 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 제1 무선 통신 장치(410)와 전자 장치(101) 간에 형성되는 무선 통신 링크를 통하여 근거리 무선 통신 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들에 관한 데이터는 크래들(430)의 펌웨어 업데이트에 관한 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 605에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 다운로드 모드로 진입 및 크래들(430)과의 연결 상태를 확인할 수 있다. 동작 605에 따른 제1 무선 통신 장치(410)의 동작은 도 5의 동작 520 및 동작 530에 따른 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 전자 장치(101)로부터 제1 블루투스 신호를 수신함에 응답하여, 크래들에 관한 데이터를 다운로드하기 위한 모드로 진입할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 제1 무선 통신 장치(410)와 크래들(430)이 전기적으로 연결되었는지 여부 및 제2 무선 통신 장치(420)와 크래들(430)이 전기적으로 연결되었는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 제1 무선 통신 장치(410)는 제1 무선 통신 장치(410)의 커넥터(예: 커넥터(290))와 크래들(430)의 커넥터(예: 306))가 전기적으로 연결되었는지 여부를 확인할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제1 무선 통신 장치(410)는 제2 무선 통신 장치(420)의 커넥터와 크래들(430)의 커넥터(예: 제2 커넥터(308))가 전기적으로 연결되었는지 여부를 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 607에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 제2 무선 통신 장치(420)로 제2 무선 통신 장치(420)가 다운로드 모드로 진입할 것을 요청하는 제2 근거리 무선 통신 신호를 송신할 수 있다. 동작 607의 제2 무선 통신 장치(420)가 다운로드 모드로 진입할 것을 요청하는 제2 근거리 무선 통신 신호는 동작 540의 제2 무선 통신 장치가 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호를 포함할 수 있다. 제2 근거리 무선 통신 신호는 블루투스 또는 블루투스 저전력 기술에 기반하여 송신될 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 블루투스 신호는 제2 무선 통신 장치(420)와 크래들(430) 사이의 전력선 통신 방식에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 블루투스 신호는 제2 무선 통신 장치(420)가 크래들(430)로 PLC를 통해 데이터를 통신할 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 609에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 크래들(430)이 다운로드 모드로 진입할 것을 요청하는 전력선 통신 신호를 송신할 수 있다. 크래들(430)이 다운로드 모드로 진입할 것을 요청하는 신호는 PLC 기술에 기반하여 송신될 수 있다.
일 실시 예에서, 다운로드 모드로 진입할 것을 요청하는 신호는 제2 무선 통신 장치(420)와 크래들(430) 간의 통신 방식을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 다운로드 모드로 진입할 것을 요청하는 신호는 제2 무선 통신 장치(420)가 크래들(430)로부터 PLC를 통하여 신호를 수신할 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 다운로드 모드로 진입할 것을 요청하는 신호를 수신함에 응답하여, 다운로드 모드로 진입할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 제2 무선 통신 장치(420)와 크래들(430) 간의 통신 방식을 지시하는 정보를 수신함에 응답하여, 크래들(430)의 커넥터(예: 제2 커넥터(308))의 전압을 상기 정보에 상응하도록 설정할 수 있다. 예를 들어, 크래들(430)이 제2 무선 통신 장치(420)로부터 PLC를 통하여 신호를 수신할 것을 지시하는 정보를 수신하는 경우, 커넥터(예: 제2 커넥터(308))의 전압을 5V로 설정할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 제2 무선 통신 장치(420)와 크래들(430) 간의 통신 방식을 지시하는 정보를 수신함에 응답하여, 크래들(430)의 클럭 레이트(clock rate)를 설정할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 제2 무선 통신 장치(420)와 크래들(430) 간의 통신 방식을 지시하는 정보를 수신함에 응답하여, 센싱 방식을 결정할 수 있다. 예를 들어, 크래들(430)이 제2 무선 통신 장치(420)로부터 PLC를 통하여 신호를 수신할 것을 지시하는 정보를 수신하는 경우, 센싱 방식을 크래들(430)의 경우 Current Sensing 방식으로, 제2 무선 통신 장치(420)의 경우 voltage sensing 방식으로 결정할 수 있다. 또한, 예를 들어, 크래들(430)이 제2 무선 통신 장치(420)로부터 HPLC를 통하여 신호를 수신할 것을 지시하는 정보를 수신하는 경우, 크래들(430)의 센싱 방식을 voltage sensing 방식으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 611에서, 크래들(430)은 제2 무선 통신 장치(420)로 다운로드 모드 진입 완료 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 크래들(430)은 제2 무선 통신 장치(420)로 PLC에 기반하여 다운로드 모드 진입 완료 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 613에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 크래들(430)로부터 다운로드 모드 진입 완료 신호를 수신함에 응답하여, 제1 무선 통신 장치(410)로 제2 무선 통신 장치(420)의 다운로드 모드 진입 완료 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)의 다운로드 모드 진입 완료 신호는 ACK을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 615에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 크래들(430)의 다운로드 모드 진입 요청을 위한 제1 전력선 통신 신호를 송신할 수 있다. 동작 615의 크래들의 다운로드 모드 진입 요청을 위한 제1 전력선 통신 신호는 도 5에 관한 설명에 개시되는 크래들이 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 전력선 통신 신호를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 전력선 통신 신호는 PLC 기술에 기반하여 송신될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 전력선 통신 신호는 크래들(430)이 제1 무선 통신 장치(410)로부터 데이터를 수신하는 방식을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 전력선 통신 신호는 크래들(430)이 HPLC를 통해 제1 무선 통신 장치(410)로부터 데이터를 수신할 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 제1 무선 통신 장치(410)로부터 제1 전력선 통신 신호를 수신함에 응답하여, 다운로드 모드로 진입할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 제1 무선 통신 장치(410)로부터 제1 전력선 통신 신호를 수신함에 응답하여, HPLC를 통해 데이터를 수신할 수 있도록 크래들(430)에 포함되는 커넥터(예: 제1 커넥터(306))의 전압을 변경할 수 있다. 예를 들어, 크래들(430)은 제1 전력선 통신 신호를 수신하여, 제1 무선 통신 장치(410)로부터 HPLC를 통하여 데이터를 수신하는 경우, 제1 무선 통신 장치(410)와 전기적으로 연결되는 포고 핀의 전압을 1.8V로 설정할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 제2 무선 통신 장치(420)와 크래들(430) 간의 통신 방식을 지시하는 정보를 수신함에 응답하여, 크래들(430)의 클럭(clock)을 설정할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 제1 무선 통신 장치(410)와 크래들(430) 간의 통신 방식을 지시하는 정보를 수신함에 응답하여, 센싱 방식을 결정할 수 있다. 예를 들어, 크래들(430)이 제1 무선 통신 장치(410)로부터 HPLC를 통하여 신호를 수신할 것을 지시하는 정보를 수신하는 경우, 크래들(430)의 센싱 방식을 voltage sensing 방식으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 617에서, 크래들(430)은 다운로드 모드 진입 완료 신호를 제1 무선 통신 장치(410)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 크래들(430)은 PLC에 기반하여 다운로드 모드 진입 완료 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 619에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 크래들에 관한 데이터 다운로드 준비가 완료되었음을 알리는 근거리 무선 통신 신호를 전자 장치(101)로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 제1 무선 통신 장치(410) 및 제2 무선 통신 장치(420) 모두에게 다운로드 모드 진입 요청을 수신(동작 609, 615)하는 것으로 기재되었으나, 크래들(430)은 제1 무선 통신 장치(410) 또는 제2 무선 통신 장치(410) 중 어느 하나로부터만 다운로드 모드 진입 요청을 수신할 수도 있다. 예를 들어, 크래들(430)이 제2 무선 통신 장치(410)로부터 다운로드 모드 진입 요청을 수신(609)하는 경우, 제1 무선 통신 장치(410)로부터는 다운로드 모드 진입 요청을 수신하지 아니할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 621에서, 전자 장치(101)는 동작 619에 따라 제1 무선 통신 장치(410)로부터 크래들에 관한 데이터 다운로드 준비가 완료되었음을 알리는 근거리 무선 통신 신호를 수신하는 경우, 다운로드를 위한 동작을 개시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 623에서, 전자 장치(101)는 제1 무선 통신 장치(410)로 크래들에 관한 데이터를 포함하는 근거리 무선 통신 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 625에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 전자 장치(101)로부터 크래들에 관한 데이터를 포함하는 근거리 무선 통신 신호를 수신함에 응답하여, 크래들(430)로 크래들에 관한 데이터를 포함하는 제2 전력선 통신 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 HPLC 기술에 기반하여 제2 전력선 통신 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 627에서, 크래들(430)은 제1 무선 통신 장치(410)로부터 수신한 크래들에 관한 데이터가 성공적으로 수신하였는지를 결정하고, ACK 또는 NACK을 포함하는 신호를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 크래들(430)이 데이터를 성공적으로 수신한 경우, ACK을 포함하는 신호를 생성할 수 있다. 일 실시 예에서, 크래들(430)이 데이터를 성공적으로 수신하지 않은 경우, NACK을 포함하는 신호를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 CRC(cyclic redundancy check) 검사를 통해 크래들(430)이 크래들에 관한 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 629에서, 크래들(430)은 제2 무선 통신 장치(420)로 동작 627에서 생성된 신호를 PLC 기술에 기반하여 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 크래들에 관한 데이터를 수신하는 동안, 제2 무선 통신 장치(420)(420)로 크래들에 관한 데이터의 다운로드 상황(예: 다운로드가 얼마나 진행되었는지)에 관한 정보를 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 충전 상황의 변경, 외부 충격, 배터리 잔량의 부족과 같은 이벤트가 발생하는 경우, 이를 제2 무선 통신 장치(420)(420)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 631에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 동작 629에서 크래들로부터 수신한 신호에 포함되는 ACK 또는 NACK을 포함하는 신호를 제1 무선 통신 장치(410)로 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 633에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 제2 무선 통신 장치(420)로부터 크래들이 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부에 관한 정보(예: ACK 또는 NACK)에 기반하여 크래들에 관한 다른 데이터를 크래들로 송신 또는 기 송신한 크래들에 관한 데이터를 재전송할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)가 제2 무선 통신 장치(420)로부터 NACK을 수신한 경우, 제1 무선 통신 장치(410)는 제2 무선 통신 장치(420)로 기존에 송신한 크래들에 관한 데이터를 재송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)가 제2 무선 통신 장치(420)로부터 ACK을 수신한 경우, 제1 무선 통신 장치(410)는 제2 무선 통신 장치(420)로 기존에 송신한 크래들에 관한 데이터가 아닌 다른 데이터를 송신할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 장치(410), 제2 무선 통신 장치(420) 및 크래들의 구성을 도시한다. 도 7의 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다. 도 7의 제1 무선 통신 장치(410)는 도 4의 제1 무선 통신 장치(410)에 대응할 수 있다. 도 7의 제2 무선 통신 장치(420)는 도 4의 제2 무선 통신 장치(420)에 대응할 수 있다. 도 7의 크래들은 도 4의 크래들(430)에 대응할 수 있다. 도 7을 참조하면, 제1 무선 통신 장치(410), 제2 무선 통신 장치(420) 및 크래들 간의 데이터 송신 경로 및 데이터 수신 경로가 도시된다. 도 7에 따른 제1 무선 통신 장치(410), 제2 무선 통신 장치(420) 및 크래들(430)의 연결은 도 6에서 설명되는 제1 무선 통신 장치(410), 제2 무선 통신 장치(420) 및 크래들(430)의 동작을 수행하는 경우에 연결 구조의 예로 이해할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 PMIC(712)를 포함할 수 있다. PMIC(712)는 HPLC 블록(714), PLC 블록(716) 및 스위치(718)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 PMIC(722)를 포함할 수 있다. PMIC(722)는 HPLC 블록(724), PLC 블록(726) 및 스위치(728)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 PMIC(750) 및 PMIC(760)을 포함할 수 있다. PMIC(750)는 PLC 블록(731), HPLC 블록(732) 및 스위치(733)를 포함할 수 있다. PMIC(760)는 PLC 블록(734), HPLC 블록(735), 스위치(736)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)의 PMIC(712)는 크래들(430)의 PMIC(750)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 무선 통신 장치(410)는 크래들(430)에 HPLC를 통해서 데이터를 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)가 HPLC를 통해서 크래들(430)에 데이터를 송신하는 경우, 스위치(718)는 PMIC(712)의 HPLC 블록(714)에 연결될 수 있으며, 크래들(430)의 스위치(733)는 HPLC 블록(732)에 연결될 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)의 PMIC(722)는 크래들(430)의 PMIC(760)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 무선 통신 장치(420)는 크래들(430)로부터 PLC를 통하여 데이터를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)가 PLC를 통해서 크래들(430)로부터 데이터를 수신하는 경우, 스위치(728)는 PMIC(722)의 PLC 블록(726)에 연결될 수 있으며, 크래들(430)의 스위치(736)는 PLC 블록(734)에 연결될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 제2 무선 통신 장치(420)로부터 근거리 무선 통신 신호를 수신할 수 있다. 근거리 무선 통신 신호는 블루투스 또는 블루투스 저전력 기술에 기반하여 송신될 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 블루투스 신호에 기반하여 크래들(430)로부터 수신한 신호(예: 동작 611, 동작 629에 따른 신호)를 제1 무선 통신 장치(410)로 송신할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 공정 과정의 예를 도시한다.
도 8을 참조하면, 제1 무선 통신 장치(410), 제2 무선 통신 장치(420), 크래들(430) 및 외부 전자 장치(810)가 도시된다.
일 실시 예에서, 외부 전자 장치(810)는 제품의 공정 과정에서 사용되는 장치일 수있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 Primary 장치일 수 있으며, 크래들에 데이터를 송신하기 위하여 HPLC로 동작할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 secondary 장치일 수 있으며, 크래들로부터 데이터를 수신하기 위하여 PLC로 동작할 수 있다.
일 실시 예에서, 외부 전자 장치(810)는 무선 통신 장치 제어 커맨드를 크래들(430)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(810)는 무선 통신 장치 제어 커맨드와 관련된 정보를 유선 연결(예: USB type C, UART(universal asynchronous receiver/transmitter))를 통하여 크래들(430)로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 PLC를 통하여 제2 무선 통신 장치(420)에 무선 통신 장치 제어 커맨드를 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 블루투스 신호를 통하여 제1 무선 통신 장치(410)에 무선 통신 장치 제어 커맨드를 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 제2 무선 통신 장치(420)로부터 무선 통신 장치 제어 커맨드를 수신함에 응답하여, 무선 통신 장치 제어 커맨드에 상응하는 데이터를 HPLC를 통하여 크래들(430)로 송신할 수 있다.
이하 설명하는 제1 무선 통신 장치(410), 제2 무선 통신 장치(420), 크래들(430) 및 전자 장치(101)의 동작은, 제1 무선 통신 장치(410)와 제2 무선 통신 장치(420)가 모두 HPLC를 통해 크래들(430)로 데이터를 송신함을 통해 크래들에 관한 데이터의 전송 속도를 개선하는 방안에 관한 것일 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치, 제1 무선 통신 장치, 제2 무선 통신 장치 및 크래들의 동작 흐름을 도시한다. 도 9는 크래들에 관한 데이터를 보다 빠르게 다운로드하기 위한 전자 장치(101), 제1 무선 통신 장치(410), 제2 무선 통신 장치(420) 및 크래들(430)의 동작에 관한 것이다. 제1 무선 통신 장치(410)는 Primary 장치일 수 있으며, 제2 무선 통신 장치(420)는 secondary 장치일 수 있다. 제1 무선 통신 장치(410) 및 제2 무선 통신 장치(420)는 크래들(430)로 데이터를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 901에서, 전자 장치(101)는 크래들에 관한 데이터를 제1 데이터 및 제2 데이터로 분할할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 903에서, 전자 장치(101)는 제1 데이터 및 제2 데이터를 포함하는 크래들에 관한 데이터를 제1 무선 통신 장치(410)로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 제1 데이터 및 제2 데이터를 포함하는 근거리 무선 통신 신호를 제1 무선 통신 장치(410)로 송신할 수 있다.
일 실시 에에 따르면, 동작 905에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 크래들에 관한 데이터를 제2 무선 통신 장치(420)로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 크래들에 관한 데이터 중 제1 데이터만을 제2 무선 통신 장치(420)로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 크래들에 관한 데이터 중 제2 데이터만을 제2 무선 통신 장치로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 제1 데이터 및 제2 데이터를 모두 포함하는 크래들에 관한 데이터를 제2 무선 통신 장치(420)로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 근거리 무선 통신 기술(예: 블루투스, 블루투스 저전력)에 기반하여 크래들에 관한 데이터를 제2 무선 통신 장치(420)로 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 907에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 크래들의 다운로드 모드 진입을 요청하는 전력선 통신 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 PLC에 기반하여 크래들의 다운로드 모드 진입을 요청하는 전력선 통신 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)의 다운로드 모드 진입을 요청하는 전력선 통신 신호는 크래들(430)이 제2 무선 통신 장치(420)로부터 HPLC를 통해 데이터를 수신할 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 제2 무선 통신 장치(420)로부터 크래들의 다운로드 모드 진입을 요청하는 전력선 통신 신호를 수신함에 응답하여, 다운로드 모드로 진입할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 제2 무선 통신 장치(420)로부터 제2 무선 통신 장치(420)로부터 HPLC를 통해 데이터를 수신할 것을 지시하는 정보를 수신함에 응답하여, HPLC로 동작할 수 있다. 예를 들어, 크래들(430)은 제2 무선 통신 장치로부터 HPLC에 기반하여 데이터를 수신할 수 있으며, 이를 위하여 크래들(430)의 커넥터(예: 제2 커넥터(308))의 전압(예: 1.8 V)을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 909에서, 크래들(430)은 제2 무선 통신 장치(420)로 다운로드 모드 진입이 완료되었음을 알리는 전력선 통신 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 크래들(430)은 PLC에 기반하여 제2 무선 통신 장치(420)로 다운로드 모드 진입이 완료되었음을 알리는 전력선 통신 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 911에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 크래들(430)로부터 다운로드 모드 진입이 완료되었음을 알리는 전력선 통신 신호를 수신함에 응답하여, 제1 무선 통신 장치로 다운로드 모드 진입이 완료되었음을 알리는 근거리 무선 통신 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 913에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 크래들(430)로 다운로드 모드 진입을 요청하는 전력선 통신 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 PLC에 기반하여 크래들의 다운로드 모드 진입을 요청하는 전력선 통신 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)의 다운로드 모드 진입을 요청하는 전력선 통신 신호는 크래들(430)이 제1 무선 통신 장치(410)로부터 HPLC를 통하여 데이터를 수신할 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 제1 무선 통신 장치(410)로부터 다운로드 모드 진입을 요청하는 전력선 통신 신호를 수신함에 응답하여, 다운로드 모드로 진입할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 제1 무선 통신 장치(410)로부터 다운로드 모드 진입을 요청하는 전력선 통신 신호를 수신함에 응답하여, 제1 무선 통신 장치(410)로부터 HPLC로 동작할 수 있다. 예를 들어, 크래들(430)은 제1 무선 통신 장치(410)로부터 HPLC에 기반하여 데이터를 수신할 수 있으며, 이를 위하여 크래들(430)의 커넥터(예: 제1 커넥터(306))의 전압(예: 1.8 V)을 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 915에서, 크래들(430)은 제1 무선 통신 장치(410)로 다운로드 모드로 진입을 완료하였음을 알리는 전력선 통신 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 크래들(430)은 PLC에 기반하여 제1 무선 통신 장치(410)로 다운로드 모드로 진입을 완료하였음을 알리는 전력선 통신 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 917에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 전자 장치(101)로 크래들에 관한 데이터를 다운로드할 준비가 완료되었음을 알리는 근거리 무선 통신 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 919에서, 전자 장치(101)는 제1 무선 통신 장치(410)로부터 크래들에 관한 데이터를 다운로드할 준비가 완료되었음을 알리는 근거리 무선 통신 신호를 수신함에 응답하여, 크래들에 관한 데이터를 다운로드하기 위한 애플리케이션을 실행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 921에서, 전자 장치(101)는 제1 무선 통신 장치(410)로 크래들에 관한 데이터를 포함하는 근거리 무선 통신 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 923에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 제2 무선 통신 장치(420)로 다운로드 시작을 알리는 근거리 무선 통신 신호를 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 925에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 전자 장치(101)로부터 수신한 크래들에 관한 데이터의 전부 또는 일부를 포함하는 전력선 통신 신호를 크래들(430)로 송신할 수 있다. 제1 무선 통신 장치(410)는 HPLC를 통해 크래들에 관한 데이터의 전부 또는 일부를 포함하는 전력선 통신 신호를 크래들(430)로 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 927에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 제1 무선 통신 장치(410)로부터 수신한 크래들에 관한 데이터의 전부 또는 일부를 포함하는 전력선 통신 신호를 크래들(430)로 송신할 수 있다. 제2 무선 통신 장치(420)는 HPLC를 통해 크래들에 관한 데이터의 전부 또는 일부를 포함하는 전력선 통신 신호를 크래들(430)로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 크래들에 관한 데이터 중 제1 데이터를 크래들(430)로 송신하고, 제2 무선 통신 장치(420)는 크래들에 관한 데이터 중 제2 데이터를 크래들(430)로 송신할 수 있다. 이러한 경우, 크래들에 전송해야 할 데이터를 제1 무선 통신 장치(410)와 제2 무선 통신 장치(420)에서 나누어 송신함을 통해, 데이터 전송에 소요되는 시간을 감소시킬 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410) 및 제2 무선 통신 장치(420)는 제1 데이터 및 제2 데이터를 모두 포함하는 크래들에 관한 데이터를 크래들(430)로 송신할 수 있다. 이 경우, 크래들(430)은 동일한 데이터를 제1 무선 통신 장치(410) 및 제2 무선 통신 장치(420)로부터 수신함을 통해 보다 정확한 데이터의 수신이 가능한 효과가 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 929에서, 크래들(430)은 크래들에 관한 데이터가 성공적으로 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 크래들에 관한 데이터 중 제1 데이터를 크래들(430)로 송신하고, 제2 무선 통신 장치(420)는 크래들에 관한 데이터 중 제2 데이터를 크래들(430)로 송신하는 경우, 각각의 무선 통신 장치로부터 수신된 데이터가 성공적으로 수신되었는지 여부를 판단하고, 성공적으로 수신되었다면 ACK을 포함하는 신호를, 성공적으로 수신되지 않은 경우 NACK을 포함하는 신호를 생성하여, 이를 각각의 무선 통신 장치로 전송할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410) 및 제2 무선 통신 장치(420)가 제1 데이터 및 제2 데이터를 모두 포함하는 크래들에 관한 데이터를 크래들(430)로 송신하는 경우, 제1 무선 통신 장치(410)로부터 수신한 데이터와 제2 무선 통신 장치(420)로부터 수신한 데이터가 일치하는지 여부를 확인하여, 데이터가 성공적으로 수신하였는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 제1 무선 통신 장치(410)로부터 수신한 데이터와 제2 무선 통신 장치(420)로부터 수신한 데이터가 동일한 경우, 데이터가 성공적으로 수신하였다고 판단하고, ACK을 포함하는 신호를 생성할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제1 무선 통신 장치(410)로부터 수신한 데이터와 제2 무선 통신 장치(420)로부터 수신한 데이터가 동일하지 않은 경우, 데이터가 성공적으로 수신되지 못했다고 판단하고, NACK을 포함하는 신호를 생성할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 동작 929에서 생성된 ACK 또는 NACK을 포함하는 신호를 제1 무선 통신 장치(410)와 제2 무선 통신 장치(420)로 송신할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 장치(410), 제2 무선 통신 장치(420) 및 크래들의 구성을 도시한다. 도 10을 참조하면, 제1 무선 통신 장치(410), 제2 무선 통신 장치(420) 및 크래들 간의 데이터 송신 경로 및 데이터 수신 경로가 도시된다. 도 10에 따른 제1 무선 통신 장치(410), 제2 무선 통신 장치(420) 및 크래들(430)의 연결은 도 9에서 설명되는 제1 무선 통신 장치(410), 제2 무선 통신 장치(420) 및 크래들(430)의 동작을 수행하는 경우에 연결 구조의 예로 이해할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 PMIC(712)를 포함할 수 있다. PMIC(712)는 HPLC 블록(714), PLC 블록(716) 및 스위치(718)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 PMIC(722)를 포함할 수 있다. PMIC(722)는 HPLC 블록(724), PLC 블록(726) 및 스위치(1028)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 크래들(430)은 PMIC(750) 및 PMIC(760)을 포함할 수 있다. PMIC(750)는 PLC 블록(731), HPLC 블록(732) 및 스위치(733)를 포함할 수 있다. PMIC(760)는 PLC 블록(734), HPLC 블록(735), 스위치(1036)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)의 PMIC(712)는 크래들(430)의 PMIC(750)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 무선 통신 장치(410)는 크래들(430)에 HPLC를 통해서 데이터를 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)가 HPLC를 통해서 크래들(430)에 데이터를 송신하는 경우, 스위치(718)는 PMIC(712)의 HPLC 블록(714)에 연결될 수 있으며, 크래들(430)의 스위치(733)는 HPLC 블록(732)에 연결될 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)의 PMIC(722)는 크래들(430)의 PMIC(760)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 무선 통신 장치(420)는 HPLC를 통하여 크래들(430)로부터 데이터를 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)가 HPLC를 통해서 크래들(430)로 데이터를 송신하는 경우, 스위치(728)는 PMIC(722)의 HPLC 블록(724)에 연결될 수 있으며, 크래들(430)의 스위치(1036)는 HPLC 블록(735)에 연결될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치(410)는 제2 무선 통신 장치(420)로부터 근거리 무선 통신 신호를 수신할 수 있다. 근거리 무선 통신 신호는 블루투스 또는 블루투스 저전력 기술에 기반하여 송신될 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 무선 통신 장치(420)는 블루투스 신호에 기반하여 크래들(430)로부터 수신한 신호(예: 동작 905, 동작 911, 동작 923에 따른 신호)를 제1 무선 통신 장치(410)로 송신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 장치는, 크래들과의 전기적 연결 및 전력선 통신을 위한 전력 관리 모듈, 전자 장치 및 제2 무선 통신 장치와의 무선 통신을 위한 통신 모듈, 상기 통신 모듈 및 상기 전력 관리 모듈과 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 통신 모듈을 통하여, 상기 전자 장치로부터 상기 크래들과의 데이터 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호를 수신하고, 상기 제1 무선 통신 장치가 상기 크래들과 전기적으로 연결됨을 식별하고, 상기 통신 모듈을 통하여, 상기 제2 무선 통신 장치로부터 상기 제2 무선 통신 장치가 상기 크래들과 전기적으로 연결됨을 지시하는 근거리 무선 통신 신호를 수신하고, 상기 제2 무선 통신 장치가 상기 크래들에 전기적으로 연결됨을 지시하는 근거리 무선 통신 신호를 수신함에 응답하여, 상기 통신 모듈을 통하여, 상기 제2 무선 통신 장치가 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호를 상기 제2 무선 통신 장치로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 전력 관리 모듈은 제1 전력선 통신 블록(block) 및 제2 전력선 통신 블록을 포함하고, 상기 제1 무선 통신 장치는 상기 제1 전력선 통신 블록 또는 상기 제2 전력선 통신 블록 중 어느 하나를 통하여 상기 크래들과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전력선 통신 블록은 제1 전압에 기반하여 상기 크래들과 전기적으로 연결되고, 상기 크래들로부터 전력을 공급받고, 상기 제2 전력선 통신 블록은 제2 전압에 기반하여 상기 크래들과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전압은 상기 제2 전압과 상이할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 전력선 통신 블록을 통하여 상기 크래들로 상기 크래들의 펌웨어(firmware)와 관련되는 데이터를 포함하는 전력선 통신 신호를 송신하고, 상기 크래들이 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 전력선 통신 신호는 상기 제1 전력선 통신 블록을 통하여 송신될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제2 무선 통신 장치가 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호는 상기 제2 무선 통신 장치의 전력선 통신 동작과 관련된 데이터를 포함하고, 상기 제2 무선 통신 장치의 전력선 통신 동작과 관련된 데이터는, 상기 제2 무선 통신 장치가 상기 크래들로 전력선 통신 신호를 송신할 것을 지시하는 데이터 또는 상기 제2 무선 통신 장치가 상기 크래들로부터 전력선 통신 신호를 수신할 것을 지시하는 데이터 중 어느 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 무선 통신 장치로부터 상기 크래들이 상기 크래들의 펌웨어와 관련된 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부에 관한 정보를 포함하는 근거리 무선 통신 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 크래들에 관한 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부에 관한 정보에 NACK이 포함되는 경우, 상기 제2 전력선 통신 블록을 통하여 상기 크래들로 상기 크래들의 펌웨어와 관련되는 데이터를 포함하는 전력선 통신 신호를 재송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제2 무선 통신 장치로부터 상기 크래들이 상기 크래들의 펌웨어와 관련된 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부에 관한 정보를 포함하는 근거리 무선 통신 신호는, 상기 크래들에 관한 데이터의 다운로드 상황을 지시하는 정보, 상기 크래들의 충전 상태에 관한 정보, 상기 크래들의 센서를 통해 식별되는 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 무선 통신 장치의 전력선 통신 동작과 관련된 데이터가 상기 제2 무선 통신 장치가 크래들로부터 전력선 통신 신호를 송신할 것을 지시하는 데이터를 포함하는 경우, 상기 크래들로 상기 크래들의 펌웨어에 관련된 데이터 중 제1 부분만을 상기 크래들로 송신하고, 상기 크래들에 관한 데이터 중 상기 제1 부분을 제외한 나머지 부분은 상기 제2 무선 통신 장치를 통하여 상기 크래들로 송신될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전력 관리 모듈을 통하여 측정되는 저항 값의 변화를 식별하여, 상기 제1 무선 통신 장치가 상기 크래들에 전기적으로 연결되었음을 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치로 상기 크래들에 관한 데이터의 다운로드 상황을 지시하는 정보를 포함하는 근거리 무선 통신 신호를 송신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 크래들은, 제1 무선 통신 장치의 전력 관리 모듈과 전기적으로 연결되기 위한 제1 커넥터, 제2 무선 통신 장치의 전력 관리 모듈과 전기적으로 연결되기 위한 제2 커넥터, 및 상기 제1 커넥터 및 상기 제2 커넥터와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 커넥터를 통하여, 상기 제2 무선 통신 장치로부터 상기 제2 무선 통신 장치와 상기 크래들의 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 전력선 통신 신호를 수신하고, 상기 제2 무선 통신 장치와 상기 크래들의 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 전력선 통신 신호는 상기 제2 무선 통신 장치와 상기 크래들의 전력선 통신 동작과 관련된 데이터를 포함하고, 상기 제1 커넥터를 통하여, 상기 제1 무선 통신 장치로부터, 상기 크래들의 펌웨어에 관련된 데이터를 포함하는 전력선 통신 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 커넥터를 통하여 상기 크래들이 상기 제1 무선 통신 장치로부터 상기 크래들의 펌웨어에 관한 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부에 관한 정보를 상기 제2 무선 통신 장치로 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 크래들이 상기 제1 무선 통신 장치로부터 상기 크래들의 펌웨어에 관련된 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부에 관한 정보는 CRC(cyclic redundancy check) 검사에 기반하여 생성되고, 상기 크래들이 상기 제1 무선 통신 장치로부터 상기 크래들의 펌웨어에 관련된 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부에 관한 정보는 ACK(acknowledgement) 또는 NACK(non-acknowledgement) 중 어느 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 크래들이 상기 제1 무선 통신 장치로부터 상기 크래들의 펌웨어에 관련된 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부에 관한 정보는, 상기 크래들에 관한 데이터의 다운로드 상황을 지시하는 정보, 상기 크래들의 충전 상태에 관한 정보, 상기 크래들의 센서를 통해 식별되는 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 커넥터를 통하여, 상기 제2 무선 통신 장치로부터, 상기 제1 무선 통신 장치로부터 수신되는 상기 크래들의 펌웨어에 관련된 데이터와는 다른 상기 크래들의 펌웨어에 관련된 데이터를 포함하는 전력선 통신 신호를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 무선 통신 장치의 동작 방법은, 전자 장치로부터 크래들과의 데이터 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호를 수신하는 동작, 상기 제1 무선 통신 장치가 상기 크래들과 전기적으로 연결됨을 식별하는 동작, 제2 무선 통신 장치로부터 상기 제2 무선 통신 장치가 상기 크래들과 전기적으로 연결됨을 지시하는 근거리 무선 통신 신호를 수신하는 동작, 상기 제2 무선 통신 장치가 상기 크래들에 전기적으로 연결됨을 지시하는 근거리 무선 통신 신호를 수신함에 응답하여, 상기 제2 무선 통신 장치가 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호를 상기 제2 무선 통신 장치로 송신하는 동작, 및 상기 크래들이 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 전력선 통신 신호를 상기 크래들로 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치의 동작 방법은, 상기 크래들로 상기 크래들의 펌웨어(firmware)와 관련되는 데이터를 포함하는 전력선 통신 신호를 송신하는 동작을 포함하고, 상기 제1 무선 통신 장치는 제1 전력선 통신 블록(block) 및 제2 전력선 통신 블록을 포함하고, 상기 제1 무선 통신 장치는 상기 제1 전력선 통신 블록 또는 상기 제2 전력선 통신 블록 중 어느 하나를 통하여 상기 크래들과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전력선 통신 블록은 제1 전압에 기반하여 상기 크래들과 전기적으로 연결되고, 상기 크래들로부터 전력을 공급받고, 상기 제2 전력선 통신 블록은 제2 전압에 기반하여 상기 크래들과 전기적으로 연결되고, 상기 제1 전압은 상기 제2 전압과 상이하고, 상기 크래들이 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 전력선 통신 신호는 상기 제1 전력선 통신 블록을 통하여 송신될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제2 무선 통신 장치가 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 근거리 무선 통신 신호는 상기 제2 무선 통신 장치의 전력선 통신 동작과 관련된 데이터를 포함하고, 상기 제2 무선 통신 장치의 전력선 통신 동작에 관련된 데이터는, 상기 제2 무선 통신 장치가 상기 크래들로 전력선 통신 신호를 송신할 것을 지시하는 데이터 또는 상기 제2 무선 통신 장치가 상기 크래들로부터 전력선 통신 신호를 수신할 것을 지시하는 데이터 중 어느 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치의 동작 방법은, 상기 제2 무선 통신 장치로부터 상기 크래들이 상기 크래들의 펌웨어와 관련된 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부에 관한 정보를 포함하는 근거리 무선 통신 신호를 수신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 무선 통신 장치의 동작 방법은, 상기 제2 무선 통신 장치의 전력선 통신 동작과 관련된 데이터가 상기 제2 무선 통신 장치가 크래들로부터 전력선 통신 신호를 송신할 것을 지시하는 데이터를 포함하는 경우, 상기 크래들로 상기 크래들의 펌웨어에 관련된 데이터 중 제1 부분만을 상기 크래들로 송신하는 동작을 포함하고, 상기 크래들에 관한 데이터 중 상기 제1 부분을 제외한 나머지 부분은 상기 제2 무선 통신 장치를 통하여 상기 크래들로 송신될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 제1 무선 통신 장치에 있어서,
    크래들과 전기적으로 연결되고, 전력선 통신을 수행하도록 구성된 전력 관리 모듈;
    전자 장치 및 제2 무선 통신 장치와 무선으로 통신하도록 구성된 통신 모듈;
    상기 통신 모듈 및 상기 전력 관리 모듈과 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 통신 모듈을 통하여, 상기 전자 장치로부터 상기 크래들과의 데이터 통신을 활성화할 것을 요청하는 제1 근거리 무선 통신 신호를 수신하고,
    상기 크래들에 대한 상기 제1 무선 통신 장치의 전기적 연결을 감지하고,
    상기 통신 모듈을 통하여, 상기 제2 무선 통신 장치로부터 상기 제2 무선 통신 장치가 상기 크래들과 전기적으로 연결됨을 지시하는 제2 근거리 무선 통신 신호를 수신하고,
    상기 제2 근거리 무선 통신 신호를 수신함에 응답하여, 상기 통신 모듈을 통하여, 상기 제2 무선 통신 장치가 상기 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 제3 근거리 무선 통신 신호를 상기 제2 무선 통신 장치로 송신하는, 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 전력 관리 모듈은 제1 전력선 통신 블록(block) 및 제2 전력선 통신 블록을 포함하고,
    상기 제1 무선 통신 장치는 상기 제1 전력선 통신 블록 또는 상기 제2 전력선 통신 블록 중 어느 하나를 통하여 상기 크래들과 전기적으로 연결되고,
    상기 제1 전력선 통신 블록은 제1 전압에 따라 상기 크래들과 전기적으로 연결되고, 상기 크래들로부터 전력을 공급받고,
    상기 제2 전력선 통신 블록은 제2 전압에 기반하여 상기 크래들과 전기적으로 연결되고,
    상기 제1 전압은 상기 제2 전압과 상이한, 장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제2 전력선 통신 블록을 통하여 상기 크래들로 상기 크래들의 펌웨어(firmware)와 관련되는 데이터를 포함하는 전력선 통신 신호를 송신하고,
    상기 크래들이 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 전력선 통신 신호는 상기 제1 전력선 통신 블록을 통하여 송신되는, 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제3 근거리 무선 통신 신호는 상기 제2 무선 통신 장치를 통한 상기 전력선 통신과 관련된 데이터를 포함하고,
    상기 제2 무선 통신 장치를 통한 상기 전력선 통신과 관련된 데이터는,
    상기 제2 무선 통신 장치가 상기 크래들로 전력선 통신 신호를 송신하도록 하는 명령, 또는
    상기 제2 무선 통신 장치가 상기 크래들로부터 상기 전력선 통신 신호를 수신하도록 하는 명령 중 어느 하나를 포함하는, 장치.
  5. 청구항 3에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제2 무선 통신 장치로부터 상기 크래들이 상기 크래들의 펌웨어와 관련된 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부를 지시하는 정보를 포함하는 제4 근거리 무선 통신 신호를 수신하는, 장치.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 크래들이 상기 크래들의 펌웨어에 관한 데이터를 성공적으로 수신하지 않았음을 감지하는 것에 기반하여, 상기 제2 전력선 통신 블록을 통하여 상기 크래들로 상기 크래들의 펌웨어와 관련되는 데이터를 포함하는 전력선 통신 신호를 재송신하는, 장치.
  7. 청구항 5에 있어서,
    상기 제4 근거리 무선 통신 신호는, 상기 크래들에 관한 데이터의 다운로드 상태, 상기 크래들의 충전 상태, 및 상기 크래들의 센서에 의해 생성되는 센서 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 장치.
  8. 청구항 4에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제2 무선 통신 장치를 통한 상기 전력선 통신과 관련된 데이터가, 상기 제2 무선 통신 장치가 상기 크래들로 전력선 통신 신호를 송신하도록 하는 명령을 포함하는 경우, 상기 크래들의 펌웨어에 관련된 데이터의 전체보다 작은 제1 부분을 상기 크래들로 송신하고,
    상기 크래들에 관한 데이터의 상기 제1 부분을 제외한 나머지 부분은 상기 제2 무선 통신 장치를 통하여 상기 크래들로 송신되는, 장치.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 전력 관리 모듈을 통하여 측정되는 저항 값의 변화를 감지하여, 상기 제1 무선 통신 장치가 상기 크래들에 전기적으로 연결되었음을 판단하는, 장치.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치로 상기 크래들에 관한 데이터의 다운로드 상태를 지시하는 제4 근거리 무선 통신 신호를 송신하는, 장치.
  11. 크래들에 있어서,
    제1 무선 통신 장치의 제1 전력 관리 모듈에 전기적으로 연결되도록 구성된 제1 커넥터;
    제2 무선 통신 장치의 제2 전력 관리 모듈에 전기적으로 연결되도록 구성된 제2 커넥터; 및
    상기 제1 커넥터 및 상기 제2 커넥터에 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제2 커넥터를 통하여, 상기 제2 무선 통신 장치로부터 상기 제2 무선 통신 장치와 상기 크래들의 전력선 통신을 활성화할 것을 요청하는 제1 전력선 통신 신호를 수신하고, 상기 제1 전력선 통신 신호는 상기 제2 무선 통신 장치와 상기 크래들의 전력선 통신 동작과 관련된 데이터를 포함하고,
    상기 제1 커넥터를 통하여, 상기 제1 무선 통신 장치로부터, 상기 크래들의 펌웨어에 관련된 제1 데이터를 포함하는 제2 전력선 통신 신호를 수신하는, 장치.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제2 커넥터를 통하여 상기 크래들이 상기 제1 무선 통신 장치로부터 상기 크래들의 펌웨어에 관한 상기 제1 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부를 지시하는 정보를 상기 제2 무선 통신 장치로 송신하는, 장치.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 크래들이 상기 제1 무선 통신 장치로부터 상기 크래들의 펌웨어에 관련된 상기 제1 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부를 지시하는 정보는 CRC(cyclic redundancy check) 검사에 기반하여 생성되고, ACK(acknowledgement) 또는 NACK(non-acknowledgement) 중 어느 하나를 포함하는, 장치.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 크래들이 상기 제1 무선 통신 장치로부터 상기 크래들의 펌웨어에 관련된 상기 제1 데이터를 성공적으로 수신하였는지 여부를 지시하는 정보는, 상기 크래들에 관한 데이터의 다운로드 상태, 상기 크래들의 충전 상태, 및 상기 크래들의 센서를 통해 생성되는 센서 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 장치.
  15. 청구항 11에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제2 커넥터를 통하여, 상기 제2 무선 통신 장치로부터, 상기 제1 무선 통신 장치로부터 수신되는 상기 크래들의 펌웨어에 관련된 상기 제1 데이터와는 다른 상기 크래들의 펌웨어에 관련된 제2 데이터를 포함하는 제3 전력선 통신 신호를 수신하는, 장치.
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