WO2024080518A1 - 충전 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

충전 장치 및 그 동작 방법 Download PDF

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WO2024080518A1
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power
battery
charging device
switch
converter
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강상우
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삼성전자 주식회사
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    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
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    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only

Definitions

  • This disclosure relates to a charging device and a method of operating the same.
  • wearable devices e.g. wireless earphones
  • a wearable device eg, wireless earphones
  • a charging device eg, a cradle
  • the wearable device can be charged by contacting the terminal of the cradle.
  • the cradle may contain a battery to support charging of the wearable device.
  • the cradle can charge the cradle's battery using an external power source.
  • the charging device may include a multi-converter, an output port for charging an external device, a first battery, and a controller.
  • the controller may be set to check whether power is supplied to the charging device from an external power source.
  • the controller in a first state in which power is applied from the power source to the charging device: controls the multi-converter to transfer the power provided from the power source to the output port, and the power provided from the power source It may be set to control the multi-converter to transfer power to the first battery.
  • the controller may be set to control the multi-converter to transfer power provided from the first battery to the output port in a second state in which power is not applied to the charging device from the outside.
  • a method of operating a charging device may include checking whether power is supplied to the charging device from an external power source.
  • the method includes, in a first state in which power is applied from the power source to the charging device: a multi-converter of the charging device to transfer power provided from the power source to an output port of the charging device for charging an external device; It may include an operation of controlling and an operation of controlling the multi-converter to transfer the power provided from the power source to the first battery of the charging device.
  • the method may include controlling the multi-converter to transfer power provided from the first battery to the output port in a second state in which power is not applied to the charging device from the outside.
  • the at least one operation may be performed from an external power source. It may include an operation of checking whether power is applied to the charging device.
  • the at least one operation includes, in a first state in which power is applied from the power source to the charging device: controlling a multi-converter of the charging device to transfer power provided from the power source to an output port of the charging device. It may include controlling the multi-converter to transfer the power provided from the power source to the first battery of the charging device.
  • the at least one operation may include, in a second state in which power is not applied to the charging device from the outside: controlling the multi-converter to transfer power provided from the first battery to the output port. there is.
  • FIG. 1 is a block diagram of devices included in a system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram explaining the first structure of a multi-converter of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram explaining a second structure of a multi-converter of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 4 is a flowchart of a method of operating a charging device according to an embodiment.
  • Figure 5A is a flowchart of a method of operating a charging device according to an embodiment.
  • Figure 5b is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 6 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart of a method of operating a charging device according to an embodiment.
  • Figure 8 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 9A is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 9B is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart of a method of operating a charging device according to an embodiment.
  • Figure 11 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 12A is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 12b is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart of a method of operating a charging device according to an embodiment.
  • Figure 14 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 15A is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 15b is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 15C is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 16 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 17 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 18 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 19A is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 19b is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 20 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • 21 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 22 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 23A is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 23b is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 24A is a flowchart of a method of operating a charging device according to an embodiment.
  • Figure 24b is a flowchart of a method of operating a charging device according to an embodiment.
  • Figure 25 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 26 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of devices included in a system according to an embodiment.
  • a system may include a power source 130, a charging device 110, and an external device 120.
  • the charging device 110 may be a device for charging the external device 120.
  • the external device 120 may receive power from the charging device 110 .
  • the charging device 110 may transmit power to the external device 120.
  • the charging device 110 may include an output port 112, a multi-converter 113, a battery 114, and a controller 115.
  • the controller 115 may control the configurations of the charging device 110.
  • the operation of the charging device 110 may be the operation of the controller 115.
  • the external device 120 may include an input port 121, a charger 123, a battery 124, and/or a controller 125.
  • the controller 125 can control the configurations of the external device 120.
  • the operation of the external device 120 may be the operation of the controller 125.
  • the charging device 110 may transmit power to the external device 120 through the output port 112.
  • the external device 120 may receive power from the charging device 110 through the input port 121.
  • the output port 112 and the input port 121 may be electrically connected.
  • the output port 112 and the input port 121 may be connected through a cable. There are no restrictions on the way the output port 112 and the input port 121 are contacted or connected.
  • the external device 120 may charge the battery 124 based on the power provided from the charging device 110 .
  • the external device 120 can charge the battery 124 through the charger 123 using power received through the input port 121.
  • the charger 123 may provide charging power to the battery 124 by converting the power provided through the input port 121. There are no restrictions on how the charger 123 can be implemented.
  • the battery 124 may be charged based on the charging power provided from the charger 123.
  • the external device 120 may not include the charger 123.
  • the external device 120 may include a battery limiter.
  • the external device 120 may not include the charger 123 but may include a battery limiter.
  • the external device 120 receives power converted by the multi-converter 131 of the charging device 110 (e.g., voltage and/or current) through the input port 121 and controls the received power using a battery limiter. This allows you to charge the battery.
  • the external device 120 may include both a charger 123 and a battery limiter.
  • the battery limiter of the external device 120 can control the current provided to the battery 124.
  • the charging device 110 may transmit power to the external device 120 based on the power provided from the battery 114.
  • the charging device 110 may provide power from the battery 114 to the output port 112 through the multi-converter 113.
  • the multi-converter 113 may provide power from the battery 114 to the output port 112.
  • the multi-converter 113 can bypass the power of the battery 114 and transfer the bypassed power to the output port 112.
  • the multi-converter 113 may convert the power of the battery 114 and provide the converted power to the output port 112.
  • the charging device 110 may transmit power to the external device 120 based on the power provided from the power source 130.
  • the charging device 110 may provide power provided from the power source 130 to the output port 112 through the multi-converter 113.
  • the multi-converter 113 may provide power provided from the power source 130 to the output port 112.
  • the multi-converter 113 may bypass the power provided from the power source 130 and transfer the bypassed power to the output port 112.
  • the multi-converter 113 may convert power provided from the power source 130 and provide the converted power to the output port 112.
  • the charging device 110 may charge the battery 114 based on power provided from the power source 130.
  • the charging device 110 may provide power provided from the power source 130 to the battery 114 through the multi-converter 113.
  • the multi-converter 113 may provide power provided from the power source 130 to the battery 114.
  • the multi-converter 113 may bypass power provided from the power source 130 and transfer the bypassed power to the battery 114.
  • the multi-converter 113 may convert power provided from the power source 130 and provide the converted power to the battery 114.
  • the battery 114 can be charged based on the power provided from the multi-converter 113.
  • the multi-converter 113 can operate as a bypass switch.
  • the multi-converter 113 may include a bypass switch.
  • the multi-converter 113 may operate as a buck converter.
  • the multi-converter 113 may include a circuit that operates as a buck converter.
  • the multi-converter 113 may operate as a boost converter.
  • the multi-converter 113 may include a circuit that operates as a boost converter.
  • the multi-converter 113 may operate as a buck-boost converter.
  • the multi-converter 113 may include a circuit that operates as a buck-boost converter.
  • the multi-converter 113 may operate as a linear converter.
  • the multi-converter 113 may include a circuit that operates as a linear converter. The structure of the multi-converter 113 will be described later.
  • the charging device 110 can communicate with the external device 120.
  • the external device 120 eg, controller 125
  • the charging device 110 e.g., controller 115
  • the external device 120 may transmit a signal to the charging device 110 through the input port 121.
  • the charging device 110 may receive a signal transmitted from the external device 120 through the output port 112.
  • the charging device 110 may transmit a signal to the external device 120 through the output port 112.
  • the external device 120 may receive a signal transmitted from the charging device 110 through the input port 121.
  • the external device 120 may transmit a signal to the charging device 110 by controlling the internal current (or voltage) of the external device 120.
  • the charging device 110 may check the signal provided from the external device 120 based on the change in impedance detected through the output port 112. There are no restrictions on the way the external device 120 transmits signals.
  • the charging device 110 can transmit a signal to the external device 120 by controlling the internal voltage (or current) of the charging device 110.
  • the external device 120 may check the signal provided from the charging device 110 based on the change in impedance detected through the input port 121. There are no restrictions on the way the charging device 110 transmits signals.
  • the power source 130 may be a power source external to the charging device 110. Power source 130 may transmit power to charging device 110. The charging device 110 may receive power from the power source 130. According to one embodiment, the power source 130 may be a wireless power transmission device. The power source 130 may transmit power to the charging device 110 wirelessly. The charging device 110 may operate as a wireless power reception device. The charging device 110 may wirelessly receive power from the power source 130. According to one embodiment, the power source 130 may be a wired power transmission device. The power source 130 may transmit power to the charging device 110 by wire. The charging device 110 may receive power from the power source 130 through a wired line. In FIG. 1, power is shown to be directly transferred from the power source 130 to the multi-converter 113, but this is for convenience of explanation.
  • the charging device 110 may include a power receiving circuit that receives power (eg, wireless power) provided from the power source 130.
  • the multi-converter 113 may receive power from the power source 130 through the power reception circuit of the charging device 110.
  • the fact that the multi-converter 113 receives power from the power source 130 through the power receiving circuit of the charging device 110 can be expressed as the multi-converter 113 receiving power from the power source 130.
  • the charging device 110 may include an input port for receiving power (eg, wired power) provided from the power source 130.
  • the multi-converter 113 may receive power from the power source 130 through the input port of the charging device 110.
  • the fact that the multi-converter 113 receives power from the power source 130 through the input port of the charging device 110 can be expressed as the multi-converter 113 receiving power from the power source 130.
  • the multi-converter 113 may receive power directly from the power source 130. There are no restrictions on how the power source 130 is implemented.
  • FIG. 2 is a diagram explaining the first structure of a multi-converter of a charging device according to an embodiment.
  • the charging device 110 may include an output port 112, a multi-converter 213 (e.g., the multi-converter 113 of FIG. 1), and a battery 114.
  • a multi-converter 213 e.g., the multi-converter 113 of FIG. 1
  • a battery 114 e.g., the battery 114.
  • the multi-converter 213 of FIG. 2 may be the first structure of the multi-converter 113 of FIG. 1.
  • the multi-converter 213 in FIG. 2 may be defined as the first multi-converter 213.
  • the first multi-converter 213 includes a first switch (S1) (201), a second switch (S2) (202), a third switch (S3) (203), a fourth switch (S4) (204), and a second switch (S2) (202). It may include a fifth switch (S5) (205), a sixth switch (S6) (206), and an inductor (207).
  • the controller of the charging device 110 e.g., the controller 115 in FIG. 1) may control the first multi-converter 213.
  • the controller 115 of the charging device 110 includes a first switch 201, a second switch 202, a third switch 203, a fourth switch 204, a fifth switch 205, and a sixth switch.
  • the switch 206 can be controlled. There is no limitation to the implementation method of the first switch 201, the second switch 202, the third switch 203, the fourth switch 204, the fifth switch 205, and the sixth switch 206.
  • “Input” in FIG. 2 may be power provided from the power source 130 in FIG. 1.
  • the first multi-converter 213 may receive power provided from the power source 130 through the first terminal of the first switch 201.
  • “Input” in FIG. 2 may be power provided from the power source 130 through the power reception circuit of the charging device 110.
  • the power source 130 is a wireless power transmission device
  • the first terminal of the first switch 201 may be connected to the power reception circuit of the charging device 110.
  • “Input” in FIG. 2 may be power provided from the power source 130 through the input port of the charging device 110.
  • the power source 130 is a wired power transmission device
  • the first terminal of the first switch 201 may be connected to the input port of the charging device 110.
  • the second terminal of the first switch 201 may be connected to the first terminal of the second switch 202 and the first terminal of the inductor 207.
  • the second terminal of the second switch 202 may be connected to ground.
  • the second terminal of the inductor 207 may be connected to the first terminal of the third switch 203, the first terminal of the fourth switch 204, and the first terminal of the fifth switch 205.
  • the second terminal of the third switch 203 may be connected to ground.
  • the second terminal of the fourth switch 204 may be electrically connected to the battery 114.
  • the second terminal of the fifth switch 205 may be electrically connected to the output port 112.
  • the first terminal of the sixth switch 206 may be connected to the first terminal of the first switch 201.
  • the second terminal of the sixth switch 206 may be electrically connected to the output port 112.
  • FIG. 3 is a diagram explaining a second structure of a multi-converter of a charging device according to an embodiment.
  • the charging device 110 may include an output port 112, a multi-converter 313 (e.g., the multi-converter 113 of FIG. 1), and a battery 114.
  • a multi-converter 313 e.g., the multi-converter 113 of FIG. 1
  • a battery 114 e.g., the battery 114.
  • the multi-converter 313 in FIG. 3 may be a second structure of the multi-converter 113 in FIG. 1.
  • the multi-converter 313 in FIG. 3 may be defined as the second multi-converter 313.
  • the second multi-converter 313 includes a first switch (S1) (301), a second switch (S2) (302), a third switch (S3) (303), a fourth switch (S4) (304), and a second switch (S2) (302). It may include a fifth switch (S5) (305), a sixth switch (S6) (306), and an inductor (307).
  • the controller of the charging device 110 e.g., the controller 115 in FIG. 1 may control the second multi-converter 313.
  • the controller 115 of the charging device 110 includes a first switch 301, a second switch 302, a third switch 303, a fourth switch 304, a fifth switch 305, and a sixth switch.
  • the switch 306 can be controlled. There is no limitation to the implementation method of the first switch 301, the second switch 302, the third switch 303, the fourth switch 304, the fifth switch 305, and the sixth switch 306.
  • “Input” in FIG. 3 may be power provided from the power source 130.
  • the second multi-converter 313 may receive power provided from the power source 130 through the first terminal of the first switch 301.
  • “Input” in FIG. 3 may be power provided from the power source 130 through the power reception circuit of the charging device 110.
  • the power source 130 is a wireless power transmission device
  • the first terminal of the first switch 301 may be connected to the power reception circuit of the charging device 110.
  • “Input” in FIG. 3 may be power provided from the power source 130 through the input port of the charging device 110.
  • the power source 130 is a wired power transmission device
  • the first terminal of the first switch 301 may be connected to the input port of the charging device 110.
  • the second terminal of the first switch 301 may be connected to the first terminal of the second switch 302, the first terminal of the inductor 307, and the first terminal of the sixth switch 306. there is.
  • the second terminal of the second switch 302 may be connected to ground.
  • the second terminal of the inductor 307 may be connected to the first terminal of the third switch 303, the first terminal of the fourth switch 304, and the first terminal of the fifth switch 305.
  • the second terminal of the third switch 303 may be connected to ground.
  • the second terminal of the fourth switch 304 may be electrically connected to the battery 114.
  • the second terminal of the fifth switch 305 may be electrically connected to the output port 112.
  • the second terminal of the sixth switch 306 may be electrically connected to the output port 112.
  • Figure 4 is a flowchart of a method of operating a charging device according to an embodiment.
  • At least some of the operations in FIG. 4 may be omitted.
  • the operation order of the operations in FIG. 4 may be changed. Operations other than the operations of FIG. 4 may be performed before, during, or after the operations of FIG. 4 are performed.
  • the charging device 110 (e.g., controller 115) supplies power (e.g., wireless power) from an external power source 130 to the charging device 110. or wired power) can be checked.
  • the state in which power is applied from the power source 130 to the charging device 110 may be referred to as the first state.
  • a state in which power is not applied from the power source 130 to the charging device 110 may be referred to as a second state.
  • the charging device 110 may perform operations 403 and 405 in the first state.
  • the charging device 110 may perform operation 407 in the second state.
  • the charging device 110 may transfer a portion of power provided from the external power source 130 to the output port 112. For example, the charging device 110 may bypass power provided from the power source 130 and transfer the bypassed power to the output port 112. For example, the charging device 110 may convert power provided from the power source 130 and transmit the converted power to the output port 112. Based on the battery 124 of the external device 120 being fully charged, the charging device 110 may stop transmitting power from the power source 130 to the output port 112 . An embodiment of transferring power provided from the power source 130 to the output port 112 will be described later.
  • the charging device 110 may transfer a portion of the power provided from the external power source 130 to the battery 114.
  • the charging device 110 may bypass power provided from the power source 130 and transfer the bypassed power to the battery 114.
  • the charging device 110 may convert power provided from the power source 130 and transfer the converted power to the battery 114. Based on the full charge of the battery 114 of the charging device 110, the charging device 110 may stop transferring power from the power source 130 to the battery 114. An embodiment of transferring power provided from the power source 130 to the battery 114 will be described later.
  • the charging device 110 may transfer power provided from the battery 114 to the output port 112.
  • the charging device 110 may bypass power provided from the battery 114 and transfer the bypassed power to the output port 112.
  • the charging device 110 may convert power provided from the battery 114 and transmit the converted power to the output port 112. An embodiment of transferring power provided from the battery 114 to the output port 112 will be described later.
  • FIG. 5A is a flowchart of a method of operating a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 5A can be explained with reference to FIGS. 5B and 6.
  • FIG. 5B is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 6 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • At least some of the operations in FIG. 5A may be omitted.
  • the operational order of the operations in FIG. 5A may be changed. Operations other than the operations of FIG. 5A may be performed before, during, or after the operations of FIG. 5A are performed. At least some of the operations in FIG. 5A may correspond to at least some of the operations in FIG. 4 .
  • the operations of FIG. 5A may be performed organically with the operations of FIG. 4.
  • the operations of FIG. 5A may be performed in a second state in which power is not applied to the charging device 110 from the outside.
  • the operations of FIG. 5A can be performed when the multi-converter 113 is implemented as the first multi-converter 213.
  • the charging device 110 may check the remaining capacity of the battery 114 of the charging device 110.
  • the remaining capacity of the battery eg, battery 114 or battery 124) may be the amount of power (eg, voltage or current) stored in the battery (eg, battery 114 or battery 124).
  • the remaining capacity may be a voltage (or voltage level).
  • the remaining capacity may be the voltage (or voltage level) of the battery based on the power stored in the battery.
  • the charging device 110 eg, the controller 115
  • the remaining capacity of the battery is the remaining capacity (e.g., current voltage) of the battery (e.g., battery 114) compared to the total capacity (e.g., maximum voltage) of the battery (e.g., battery 114). ) may be a concept that includes a ratio.
  • the charging device 110 checks the remaining capacity of the battery (e.g., the battery 114) by determining the remaining capacity of the battery (e.g., the battery 114) of the charging device 110, or the ratio of the remaining capacity to the total capacity. It may be to check .
  • the charging device 110 may check the remaining capacity (e.g., voltage) of the battery 124 of the external device 120.
  • the charging device 110 e.g., controller 115
  • the charging device 110 may check the voltage (or voltage level) of the battery 124 of the external device 120.
  • the charging device 110 may check the remaining capacity (eg, voltage) of the battery 124 of the external device 120 based on a signal provided from the external device 120.
  • the external device 120 is a charging device 110 that provides a signal containing information about the charging state (e.g., remaining capacity, remaining percentage, and/or battery voltage level) of the battery 124 of the external device 120. can be transmitted.
  • the charging device 110 receives a signal from the external device 120 that includes information about the charging state (e.g., remaining capacity, remaining percentage, and/or battery voltage level) of the battery 124 of the external device 120. can receive.
  • the charging device 110 determines that the remaining capacity of the battery 114 of the charging device 110 is equal to the remaining capacity of the battery 124 of the external device 120. Based on the capacity being greater than the reference value (e.g., reference capacity or reference ratio), the power provided from the battery 114 may be bypassed and the bypassed power may be transmitted to the output port 112.
  • the reference value e.g., reference capacity or reference ratio
  • the charging device 110 is based on the fact that the voltage of the battery 114 of the charging device 110 is greater than the voltage of the battery 124 of the external device 120 by more than a reference value (e.g., a specified margin), Power provided from the battery 114 may be bypassed, and the bypassed power may be transmitted to the output port 112 .
  • Operation 553 may correspond to operation 407.
  • the charging device 110 receives power provided from the battery 114 through a path 501 including the fourth switch 204 and the fifth switch 205. It can be transmitted to the output port 112.
  • the charging device 110 bypasses the power provided from the battery 114 to the path 501 including the fourth switch 204 and the fifth switch 205, and sends the bypassed power to the output port ( 112).
  • the charging device 110 uses a first switch 201 to bypass power provided from the battery 114 and transfer the bypassed power to the output port 112.
  • the second switch 202, the third switch 203, and the sixth switch 206 can be controlled in the off state
  • the fourth switch 204 and the fifth switch 205 can be controlled in the on state. .
  • power e.g., power with a voltage of 4V
  • the output port 112 may receive bypassed power (e.g., power with a voltage of 4V) from the multi-converter 113 (e.g., the first multi-converter 213).
  • FIG. 7 is a flowchart of a method of operating a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 7 can be explained with reference to FIGS. 8, 9A, and 9B.
  • Figure 8 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 9A is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 9B is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • At least some of the operations in FIG. 7 may be omitted.
  • the operation order of the operations in FIG. 7 may be changed. Operations other than the operations of FIG. 7 may be performed before, during, or after the operations of FIG. 7 are performed. At least some of the operations in FIG. 7 may correspond to at least some of the operations in FIG. 4 and/or 5A. The operations of FIG. 7 may be performed organically with the operations of FIG. 4 and/or FIG. 5A.
  • the operations of FIG. 7 may be performed in a second state in which power is not applied to the charging device 110 from the outside.
  • the operations of FIG. 7 can be performed when the multi-converter 113 is implemented as the first multi-converter 213.
  • the charging device 110 may check the remaining capacity of the battery 124 of the external device 120.
  • the charging device 110 may check the voltage (or voltage level) of the battery 124 of the external device 120.
  • the charging device 110 may check the remaining capacity (eg, voltage) of the battery 124 of the external device 120 based on a signal provided from the external device 120.
  • the external device 120 is a charging device 110 that sends a signal containing information about the charging state (e.g., remaining capacity remaining percentage, and/or battery voltage level) of the battery 124 of the external device 120. Can be sent.
  • the charging device 110 receives a signal containing information about the state of charge (e.g., remaining capacity, remaining percentage, and/or battery voltage level) of the battery 124 of the device 120 from the external device 120. You can receive it.
  • the charging device 110 charges the charging device 110 based on the remaining capacity (e.g., voltage) of the battery 124 of the external device 120. ) can be determined.
  • the charging device 110 may determine the amount of power to be delivered to the output port 112 of the charging device 110 in order to optimize the charging efficiency of the battery 124 of the external device 120. .
  • the charging device 110 may determine the amount of power to be transmitted to the output port 112 so that a voltage based on the voltage of the battery 124 of the external device 120 is transmitted to the output port 112.
  • the charging device 110 connects the battery 124 (e.g., output port 112) so that a voltage similar to the voltage of the battery 124 of the external device 120 is transmitted to the battery 124.
  • the amount of power to be transmitted can be determined.
  • the charging device 110 converts the power provided from the battery 114 based on the size determined in operation 703, and outputs the converted power to the output port. It can be delivered to (112).
  • Operation 705 may correspond to operation 407.
  • the charging device 110 reduces the voltage of the battery 114 to the output port. It can be delivered to (112).
  • the charging device 110 boosts the voltage of the battery 114 and outputs the output port. It can be delivered to (112).
  • the charging device 110 includes a fourth switch 204, an inductor 207, a first switch 201, and a sixth switch 206.
  • the charging device 110 includes a second switch 202 and a second switch 202 to convert the power provided from the battery 114 and transfer the converted power to the output port 112.
  • Switch 205 is controlled to be in the off state
  • the first switch 201 and the sixth switch 206 are controlled to be in the on state
  • the third switch 203 and the fourth switch 204 have an on/off cycle. can be controlled. Referring to FIG.
  • power e.g., power with a voltage of 4V
  • the output port 112 can receive power converted from the multi-converter 113 (e.g., power with a voltage of 3.2V).
  • the charging device 110 converts the power provided from the battery 114 and transfers the converted power to the output port 112, including a third switch 203 and a third switch 203.
  • Controlling the switch 205 to the off state, controlling the fourth switch 204 and the sixth switch 206 to the on state, and the on/off cycle of the first switch 201 and the second switch 202 can be controlled.
  • power e.g., power with a voltage of 4V
  • the output port 112 can receive power converted from the multi-converter 113 (e.g., power with a voltage of 4.5V).
  • FIG. 10 is a flowchart of a method of operating a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 10 can be explained with reference to FIGS. 11, 12A, and 12B.
  • Figure 11 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 12A is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 12b is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • At least some of the operations in FIG. 10 may be omitted.
  • the operation order of the operations in FIG. 10 may be changed. Operations other than the operations of FIG. 10 may be performed before, during, or after the operations of FIG. 10 are performed. At least some of the operations of Figure 10 may correspond to at least some of the operations of Figures 4, 5A, and/or 7.
  • the operations of FIG. 10 may be performed organically with the operations of FIGS. 4, 5A, and/or 7.
  • the operations of FIG. 10 may be performed in a first state in which power is applied from the power source 130 to the charging device 110 .
  • the operations of FIG. 10 can be performed when the multi-converter 113 is implemented as the first multi-converter 213.
  • the charging device 110 bypasses the power provided from the external power source 130 and uses the bypassed power. Can be transmitted to the output port 112.
  • Operation 1001 may correspond to operation 403. 11, 12A, and 12B, the charging device 110 supplies power provided from the power source 130 through the path 1102 including the sixth switch 206 to the output port 112. ) can be transmitted.
  • the charging device 110 bypasses the power provided from the power source 130 and transfers the bypassed power to the output port 112.
  • the switch 206 can be controlled to be in the on state. Referring to FIG.
  • FIG. 12A in the first state in which power (“Input”) is applied from the power source 130 to the charging device 110, power provided from the power source 130 (e.g., power with a voltage of 3.4V) ) can be bypassed to the output port 112.
  • the output port 112 can receive power bypassed from the multi-converter 113 (e.g., power with a voltage of 3.4V).
  • FIG. 12B in the first state in which power (“Input”) is applied from the power source 130 to the charging device 110, power provided from the power source 130 (e.g., power with a voltage of 5) This can be bypassed to output port 112.
  • the output port 112 can receive power bypassed from the multi-converter 113 (e.g., power with a voltage of 5V).
  • the charging device 110 may check the remaining capacity (eg, voltage) of the battery 114 of the charging device 110. Operation 1003 may correspond to operation 551 in FIG. 5A.
  • charging device 110 charges battery 114 based on the remaining capacity (e.g., voltage) of battery 114 of charging device 110.
  • the charging device 110 may determine the amount of power to be delivered to the battery 114 in order to optimize the charging efficiency of the battery 114.
  • the charging device 110 may determine the amount of power (eg, voltage or current) to be delivered to the battery 114 so that a voltage of a size based on the voltage of the battery 114 is delivered to the battery 114.
  • the charging device 110 determines the amount of power (e.g., voltage or current) to be delivered to the battery 114 so that a voltage similar to the voltage of the battery 114 is delivered to the battery 114. You can. According to one embodiment, the charging device 110 may determine the amount of power to be delivered to the battery 114 based on the voltage of the battery 114. For example, the amount of charging current may be determined based on the voltage of the battery 114.
  • the amount of power e.g., voltage or current
  • the charging device 110 converts the power provided from the power source 130 based on the size determined in operation 1005, and supplies the converted power to the battery. It can be delivered to (114). Operation 1007 may correspond to operation 405. For example, when the voltage of the battery 114 of the charging device 110 is lower than the voltage of the power provided from the power source 130, the charging device 110 reduces the voltage of the power provided from the power source 130. It can be delivered to the battery 114 by force. For example, when the voltage of the battery 114 of the charging device 110 is higher than the voltage of the power provided from the power source 130, the charging device 110 reduces the voltage of the power provided from the power source 130.
  • the voltage can be boosted and delivered to the battery 114. 11, 12A, and 12B, the charging device 110 supplies power through a path 1101 including a first switch 201, an inductor 207, and a fourth switch 204.
  • Power provided from the source 130 may be transmitted to the battery 114. 11 and 12A, the charging device 110 converts (e.g., boosts) the power provided from the power source 130 and transfers the converted power to the battery 114.
  • the switch 202 and the fifth switch 205 are controlled to be in the off state, the first switch 201 is controlled to be in the on state, and the on/off cycle of the third switch 203 and the fourth switch 204 is controlled. You can control it. Referring to FIG.
  • the charging device 110 converts (e.g., steps down) the power provided from the power source 130 and transfers the converted power to the battery 114.
  • the switch 203 and the fifth switch 205 are controlled to be in the off state, the fourth switch 204 is controlled to be in the on state, and the on/off cycle of the first switch 201 and the second switch 202 is controlled.
  • the charging device 110 may not perform operations 1105 and 1107. For example, while power is being transferred from the power source 130 to the battery 114, the transfer of power from the power source 130 to the battery 114 may be stopped based on the battery 114 being fully charged. there is. For example, before the transfer of power from the power source 130 to the battery 114 begins, based on confirming that the battery 114 is fully charged, the charging device 110 (e.g., the controller 115) Power may not be transferred from source 130 to battery 114.
  • FIG. 13 is a flowchart of a method of operating a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 13 can be explained with reference to FIGS. 14, 15A, 15B, and 15C.
  • Figure 14 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 15A is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 15b is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 15C is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • At least some of the operations in FIG. 13 may be omitted.
  • the operation order of the operations in FIG. 13 may be changed. Operations other than the operations of FIG. 13 may be performed before, during, or after the operations of FIG. 13 are performed. At least some of the operations of FIG. 13 may correspond to at least some of the operations of FIGS. 4, 5A, 7, and/or 10. The operations of FIG. 13 may be performed organically with the operations of FIGS. 4, 5A, 7, and/or 10.
  • the operations of FIG. 13 may be performed in a first state in which power is applied to the charging device 110 from the outside.
  • the operations of FIG. 13 can be performed when the multi-converter 113 is implemented as the first multi-converter 213.
  • the charging device 110 (e.g., controller 115) checks the remaining capacity (e.g., voltage) of the battery 124 of the external device 120. You can.
  • the charging device 110 (eg, controller 115) may check the voltage (or voltage level) of the battery 124 of the external device 120.
  • the charging device 110 may check the remaining capacity (eg, voltage) of the battery 124 of the external device 120 based on a signal provided from the external device 120.
  • the external device 120 is a charging device 110 that sends a signal containing information about the charging state (e.g., remaining capacity, remaining percentage, and/or battery voltage) of the battery 124 of the external device 120. Can be sent.
  • the charging device 110 receives, from the external device 120, a signal containing information about the state of charge (e.g., remaining capacity, remaining percentage, and/or battery voltage) of the battery 124 of the device 120. can do.
  • Operation 1301 may correspond to operation 552 in FIG. 5A and/or operation 701 in FIG. 7.
  • the charging device 110 may check the amount of power (eg, voltage) provided from the external power source 130. There are no restrictions on how the 1303 operation operates.
  • the charging device 110 determines that the amount of power (e.g., voltage) provided from the external power source 130 is determined by the battery of the external device 120. Based on exceeding the remaining capacity (e.g., voltage level) of 124 , power provided from the external power source 130 may be converted, and the converted power may be transmitted to the output port 112 . For example, the charging device 110 (e.g., the controller 115) determines that the magnitude of the voltage based on the power provided from the external power source 130 is the power stored in the battery 124 of the external device 120.
  • the amount of power e.g., voltage
  • the remaining capacity e.g., voltage level
  • the power provided from the external power source 130 may be converted, and the converted power may be transmitted to the output port 112.
  • the charging device 110 includes a path 1402 including a first switch 201, an inductor 207, and a fifth switch 205. Through this, power provided from the power source 130 can be transmitted to the output port 112.
  • the charging device 110 converts (e.g., boosts) the power provided from the power source 130 and delivers the converted power to the output port 112.
  • the second switch 202 and the sixth switch 206 are controlled to be in the off state
  • the first switch 201 is controlled to be in the on state
  • the third switch 203 and the fifth switch 205 are turned on.
  • the on/off cycle can be controlled.
  • the power provided from the power source 130 e.g., the voltage is 3.4V
  • the output port 112 can receive power converted from the first multi-converter 213 (e.g., power with a voltage of 4V).
  • charging device 110 converts (e.g., steps down) power provided from power source 130 and delivers the converted power to output port 112.
  • the third switch 203 and the sixth switch 206 are controlled to be in the off state
  • the fourth switch 204 is controlled to be in the on state
  • the first switch 201, the second switch 202 and The on/off cycle of the fifth switch 205 can be controlled.
  • the power provided from the power source 130 e.g., the voltage is 5V) Power
  • the output port 112 can receive power converted from the first multi-converter 213 (e.g., power with a voltage of 3.4V).
  • the battery 114 can receive power converted from the first multi-converter 213 (e.g., power with a voltage of 4V).
  • the voltage of the power delivered to the output port 112 may be lower than the voltage of the power delivered to the battery 114.
  • charging device 110 converts (e.g., steps down) power provided from power source 130 and delivers the converted power to output port 112.
  • the third switch 203 and the sixth switch 206 are controlled to be in the off state
  • the fifth switch 205 is controlled to be in the on state
  • the first switch 201, the second switch 202 and The on/off cycle of the fourth switch 204 can be controlled.
  • the power provided from the power source 130 e.g., the voltage is 5V) Power
  • the power provided from the power source 130 e.g., the voltage is 5V
  • the power provided from the power source 130 e.g., the voltage is 5V Power
  • the output port 112 can receive power converted from the first multi-converter 213 (e.g., power with a voltage of 4V).
  • the battery 114 can receive power converted from the first multi-converter 213 (e.g., power with a voltage of 3.4V).
  • the voltage of the power delivered to the output port 112 may be greater than the voltage of the power delivered to the battery 114.
  • the charging device 110 may check the remaining capacity (eg, voltage) of the battery 114 of the charging device 110. Operation 1307 may correspond to operation 551 in FIG. 5A and/or operation 1003 in FIG. 10.
  • charging device 110 charges battery 114 based on the remaining capacity (e.g., voltage) of battery 114 of charging device 110.
  • the amount of power to be transmitted can be determined.
  • the charging device 110 may determine the amount of power (eg, voltage or current) to be delivered to the battery 114 in order to optimize the charging efficiency of the battery 114.
  • the charging device 110 determines the amount of power (e.g., voltage or current) to be delivered to the battery 114 such that a voltage of a size based on the voltage of the battery 114 is delivered to the battery 114. You can.
  • the charging device 110 determines the amount of power (e.g., voltage or current) to be delivered to the battery 114 so that a voltage similar to the voltage of the battery 114 is delivered to the battery 114. You can. According to one embodiment, the charging device 110 may determine the amount of power to be delivered to the battery 114 based on the voltage of the battery 114. For example, the amount of charging current may be determined based on the voltage of the battery 114. Operation 1309 may correspond to operation 1005 in FIG. 10.
  • the amount of power e.g., voltage or current
  • the charging device 110 converts the power provided from the power source 130 based on the size determined in operation 1309, and supplies the converted power to the battery. It can be delivered to (114). Operation 1311 may correspond to operation 405 in FIG. 4. For example, when the voltage of the battery 114 of the charging device 110 is higher than the voltage of the power provided from the power source 130, the charging device 110 reduces the voltage of the power provided from the power source 130. The voltage can be boosted and delivered to the battery 114. For example, when the voltage of the battery 114 of the charging device 110 is lower than the voltage of the power provided from the power source 130, the charging device 110 reduces the voltage of the power provided from the power source 130.
  • the charging device 110 connects the first switch 201, the inductor 207, and the fourth switch 204 through a path 1401. , power provided from the power source 130 can be transferred to the battery 114.
  • the charging device 110 converts (e.g., boosts) the power provided from the power source 130 and delivers the converted power to the battery 114.
  • the second switch 202 and the sixth switch 206 are controlled to be in the off state
  • the first switch 201 is controlled to be in the on state
  • the third switch 203 and the fourth switch 204 are turned on.
  • the /off cycle can be controlled.
  • power provided from the power source 130 e.g., power with a voltage of 3.4V
  • the battery 114 can receive power converted from the first multi-converter 213 (e.g., power with a voltage of 4.4V).
  • charging device 110 converts (e.g., steps down) power provided from power source 130 and delivers the converted power to battery 114.
  • the third switch 203 and the sixth switch 206 are controlled to be in the off state
  • the fourth switch 204 is controlled to be in the on state
  • the first switch 201, the second switch 202, and the 5 The on/off cycle of the switch 205 can be controlled.
  • power e.g., power with a voltage of 5V
  • This can be converted to the battery 114 and delivered.
  • the battery 114 can receive power converted from the first multi-converter 213 (e.g., power with a voltage of 4V).
  • the output port 112 can receive power converted from the first multi-converter 213 (e.g., power with a voltage of 3.4V).
  • the voltage of the power delivered to the battery 114 may be greater than the voltage of the power delivered to the output port 112.
  • charging device 110 converts (e.g., steps down) power provided from power source 130 and delivers the converted power to battery 114.
  • the third switch 203 and the sixth switch 206 are controlled in the off state
  • the fifth switch 205 is controlled in the on state
  • the first switch 201, the second switch 202, and the 4 The on/off cycle of the switch 204 can be controlled.
  • power e.g., power with a voltage of 5V
  • This can be converted to the battery 114 and delivered.
  • the battery 114 can receive power converted from the first multi-converter 213 (e.g., power with a voltage of 3.4V).
  • the output port 112 can receive power converted from the first multi-converter 213 (e.g., power with a voltage of 4V).
  • the voltage of the power delivered to the battery 114 may be lower than the voltage of the power delivered to the output port 112.
  • the charging device 110 may not perform operations 1309 and 1311. For example, while power is being transferred from the power source 130 to the battery 114, the transfer of power from the power source 130 to the battery 114 may be stopped based on the battery 114 being fully charged. there is. For example, before the transfer of power from the power source 130 to the battery 114 begins, based on confirming that the battery 114 is fully charged, the charging device 110 (e.g., the controller 115) Power may not be transferred from source 130 to battery 114.
  • Figure 16 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 17 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • the charging device 110 (e.g., controller 115) is connected to the battery 114 of the charging device 110, as shown in FIG. 5A. You can check the remaining capacity.
  • the charging device 110 e.g., the controller 115
  • the charging device 110 may check the remaining capacity (e.g., voltage) of the battery 124 of the external device 120.
  • the charging device 110 e.g., controller 115
  • the charging device 110 may check the voltage (or voltage level) of the battery 124 of the external device 120.
  • the charging device 110 may check the remaining capacity (eg, voltage) of the battery 124 of the external device 120 based on a signal provided from the external device 120.
  • the charging device 110 charges the battery 114 based on the fact that the remaining capacity of the battery 114 is greater than the remaining capacity of the battery 124 of the external device 120 by more than a reference value (e.g., reference capacity or reference ratio).
  • the provided power may be bypassed, and the bypassed power may be transmitted to the output port 112.
  • the charging device 110 is based on the fact that the voltage of the battery 114 of the charging device 110 is greater than the voltage of the battery 124 of the external device 120 by more than a reference value (e.g., a specified margin), Power provided from the battery 114 may be bypassed, and the bypassed power may be transmitted to the output port 112 .
  • the charging device 110 supplies power provided from the battery 114 through the path 1601 including the fourth switch 304 and the fifth switch 305 to the output port 112. ) can be transmitted.
  • the charging device 110 bypasses the power provided from the battery 114 to the path 1601 including the fourth switch 304 and the fifth switch 305, and sends the bypassed power to the output port ( 112). Referring to FIGS.
  • the charging device 110 includes a first switch 201 to bypass power provided from the battery 114 and transfer the bypassed power to the output port 112.
  • the second switch 202, the third switch 203, and the sixth switch 206 can be controlled to be in the off state, and the fourth switch 204 and the fifth switch 205 can be controlled to be in the on state.
  • power e.g., power with a voltage of 4V
  • the output port 112 may receive power bypassed from the second multi-converter 313 (e.g., power with a voltage of 4V).
  • Figure 18 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 19 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • the charging device 110 (e.g., controller 115) checks the remaining capacity of the battery 124 of the external device 120. You can. For example, the charging device 110 (eg, controller 115) may check the voltage (or voltage level) of the battery 124 of the external device 120. The charging device 110 (e.g., controller 115) transmits the remaining capacity (e.g., voltage) of the battery 124 of the external device 120 to the output port 112 of the charging device 110. The size of the power (e.g. voltage) to be generated can be determined.
  • the charging device 110 may convert the power provided from the battery 114 based on the determined size and transmit the converted power to the output port 112. For example, when the voltage of the battery 114 of the charging device 110 is higher than the voltage of the battery 124 of the external device 120, the charging device 110 reduces the voltage of the battery 114 to the output port. It can be delivered to (112). For example, when the voltage of the battery 114 of the charging device 110 is lower than the voltage of the battery 124 of the external device 120, the charging device 110 boosts the voltage of the battery 114 and outputs the output port. It can be delivered to (112).
  • the charging device 110 charges the battery through a path 1801 including the fourth switch 304, the inductor 307, and the sixth switch 206.
  • Power provided from 114 may be transmitted to the output port 112.
  • the charging device 110 converts (e.g., steps down) the power provided from the battery 114 and delivers the converted power to the output port 112.
  • the switch 201, the second switch 202, and the fifth switch 205 are controlled to be in the off state
  • the sixth switch 206 is controlled to be in the on state
  • the third switch 203 and the fourth switch 204 are controlled to be in the on state. ) can control the on/off cycle. Referring to FIG.
  • power e.g., power with a voltage of 4V
  • the output port 112 can receive power converted from the second multi-converter 313 (e.g., power with a voltage of 3.2V).
  • the charging device 110 converts (e.g., boosts) the power provided from the battery 114 and delivers the converted power to the output port 112.
  • the switch 201, the third switch 203, and the fifth switch 205 are controlled to be in the off state, the fourth switch 204 is controlled to be in the on state, and the second switch 202 and the sixth switch 206 are controlled to be in the on state. ) can control the on/off cycle.
  • power e.g., power with a voltage of 4V
  • the output port 112 can receive power converted from the second multi-converter 313 (e.g., power with a voltage of 4.5V).
  • Figure 20 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • 21 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • the charging device 110 bypasses the power provided from the external power source 130 and , the bypassed power can be transmitted to the output port 112.
  • the charging device 110 may check the remaining capacity (eg, voltage) of the battery 114 of the charging device 110.
  • the charging device 110 determines the power to be delivered to the battery 114 (e.g., voltage or The size of the current can be determined.
  • the charging device 110 may convert the power provided from the power source 130 based on the determined size and transfer the converted power to the battery 114.
  • the charging device 110 when the voltage of the battery 114 of the charging device 110 is lower than the voltage of the power provided from the power source 130, the charging device 110 reduces the voltage of the power provided from the power source 130. It can be delivered to the battery 114 by force. For example, when the voltage of the battery 114 of the charging device 110 is higher than the voltage of the power provided from the power source 130, the charging device 110 reduces the voltage of the power provided from the power source 130. The voltage can be boosted and delivered to the battery 114. 20 and 21, the charging device 110 connects the power source 130 through a path 2001 including a first switch 301, an inductor 307, and a fourth switch 304. ) can be transmitted to the battery 114.
  • the charging device 110 converts (e.g., boosts) the power provided from the power source 130 and transfers the converted power to the battery 114.
  • the switch 202 and the fifth switch 205 are controlled to be in the off state, the first switch 201 is controlled to be in the on state, and the on/off cycle of the third switch 203 and the fourth switch 204 is controlled. You can control it.
  • FIG. 21A in the first state in which power (“Input”) is applied from the power source 130 to the charging device 110, power provided from the power source 130 (e.g., power with a voltage of 3.4V) ) can be converted to the battery 114 and delivered.
  • the battery 114 may receive power converted from the second multi-converter 313 (e.g., power with a voltage of 4V).
  • FIG. 22 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 23A is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 23b is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIGS. 22, 23A, and 23B when the multi-converter 113 is implemented as the second multi-converter 313, the operation of FIG. 13 can be understood.
  • the charging device 110 (e.g., controller 115) checks the remaining capacity of the battery 124 of the external device 120. You can.
  • the charging device 110 e.g, controller 115
  • the charging device 110 eg, controller 115
  • the charging device 110 determines that the amount of power (e.g., voltage) provided from the external power source 130 is the remaining capacity of the battery 124 of the external device 120 (e.g., Based on exceeding the magnitude of the voltage, the power provided from the external power source 130 may be converted, and the converted power may be transmitted to the output port 112.
  • the charging device 110 determines that the magnitude of the voltage based on the power provided from the external power source 130 is the power stored in the battery 124 of the external device 120. Based on exceeding the magnitude of the voltage of the battery 124, the power provided from the external power source 130 may be converted, and the converted power may be transmitted to the output port 112.
  • the charging device 110 connects the power source through a path 2202 including a first switch 301, an inductor 307, and a fifth switch 305.
  • Power provided from 130 may be transmitted to the output port 112.
  • the charging device 110 converts (e.g., boosts) the power provided from the power source 130 and delivers the converted power to the output port 112.
  • the second switch 302 and the sixth switch 306 are controlled to be in the off state
  • the first switch 301 is controlled to be in the on state
  • the third switch 303 and the fifth switch 305 have an on/off cycle. can be controlled. Referring to FIG.
  • the power provided from the power source 130 (e.g., the voltage is 3.4V) power) may be converted and transmitted to the output port 112.
  • the output port 112 can receive power converted from the second multi-converter 313 (e.g., power with a voltage of 4V).
  • the charging device 110 converts (e.g., steps down) the power provided from the power source 130 and delivers the converted power to the output port 112.
  • the third switch 303 and the sixth switch 306 are controlled in the off state, the fourth switch 304 is controlled in the on state, and the first switch 301, the second switch 302, and the fifth switch ( 305) can control the on/off cycle.
  • the power provided from the power source 130 (e.g., the voltage is 5V) Power) may be converted and transmitted to the output port 112.
  • the output port 112 can receive power converted from the second multi-converter 313 (e.g., power with a voltage of 3.4V).
  • the charging device 110 determines the remaining capacity (e.g., the remaining capacity of the battery 114 of the charging device 110). : voltage) can be checked.
  • the charging device 110 determines the power to be delivered to the battery 114 (e.g., voltage or The size of the current can be determined.
  • the charging device 110 determines the amount of power (e.g., voltage or current) to be delivered to the battery 114 such that a voltage of a size based on the voltage of the battery 114 is delivered to the battery 114. You can.
  • the charging device 110 determines the amount of power (e.g., voltage or current) to be delivered to the battery 114 so that a voltage similar to the voltage of the battery 114 is delivered to the battery 114. You can. According to one embodiment, the charging device 110 may determine the amount of power to be delivered to the battery 114 based on the voltage of the battery 114. For example, the amount of charging current may be determined based on the voltage of the battery 114. The charging device 110 (eg, the controller 115) may convert the power provided from the power source 130 based on the determined size and transfer the converted power to the battery 114.
  • the amount of power e.g., voltage or current
  • the charging device 110 when the voltage of the battery 114 of the charging device 110 is higher than the voltage of the power provided from the power source 130, the charging device 110 reduces the voltage of the power provided from the power source 130.
  • the voltage can be boosted and delivered to the battery 114.
  • the charging device 110 when the voltage of the battery 114 of the charging device 110 is lower than the voltage of the power provided from the power source 130, the charging device 110 reduces the voltage of the power provided from the power source 130. It can be delivered to the battery 114 by force. 22, 23A, and 23B, the charging device 110 supplies power through a path 2201 including a first switch 301, an inductor 307, and a fourth switch 304. Power provided from the source 130 may be transmitted to the battery 114.
  • the charging device 110 converts (e.g., boosts) the power provided from the power source 130 and transfers the converted power to the battery 114.
  • the switch 302 and the sixth switch 306 are controlled to be in the off state, the first switch 301 is controlled to be in the on state, and the on/off cycle of the third switch 303 and the fourth switch 304 is controlled to be in the off state. You can control it.
  • power (“Input”) is applied from the power source 130 to the charging device 110
  • power provided from the power source 130 e.g., power with a voltage of 3.4V
  • the battery 114 can receive power converted from the second multi-converter 313 (e.g., power with a voltage of 4.4V). 22 and 23B, the charging device 110 converts (e.g., steps down) the power provided from the power source 130 and transfers the converted power to the battery 114.
  • the switch 303 and the sixth switch 306 are controlled to be in the off state, the fourth switch 304 is controlled to be in the on state, and the on/off cycle of the first switch 301 and the second switch 302 can be controlled.
  • power e.g., power with a voltage of 5V
  • the battery 114 may receive power converted from the second multi-converter 313 (e.g., power with a voltage of 4V).
  • Figure 24A is a flowchart of a method of operating a charging device according to an embodiment.
  • Figure 24b is a flowchart of a method of operating a charging device according to an embodiment.
  • Figures 24a and 24b can be explained with reference to the above-described drawings.
  • FIGS. 24A and 24B can be explained with reference to FIGS. 25 and 26.
  • Figure 25 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • Figure 26 is a diagram explaining the operation of a charging device according to an embodiment.
  • FIGS. 24A and 24B may be omitted.
  • the operation order of the operations in FIGS. 24A and 24B may be changed. Operations other than the operations of FIGS. 24A and 24B may be performed before, during, or after the operations of FIGS. 24A and 24B are performed. At least some of the operations of FIGS. 24A and 24B may correspond to at least some of the operations of FIGS. 4, 5A, 7, 10, and/or 13.
  • the operations of FIGS. 24A and 24B may be performed organically with the operations of FIGS. 4, 5A, 7, 10, and/or 13.
  • FIGS. 24A and 24B can be performed when the multi-converter 113 is implemented as the first multi-converter 213 or the second multi-converter 313.
  • the charging device 110 (e.g., controller 115) supplies power (e.g., power to the charging device 110 from an external power source 130). : You can check whether wireless power or wired power is being applied.
  • the state in which power is applied from the power source 130 to the charging device 110 may be referred to as the first state.
  • a state in which power is not applied from the power source 130 to the charging device 110 may be referred to as a second state.
  • the charging device 110 may perform operation 2403 in the first state (operation 2041 - No).
  • the charging device 110 may perform operation 2421 in the second state (operation 2041 - Yes).
  • the charging device 110 determines whether the voltage of power (e.g., wireless power or wired power) applied from the external power source 130 can be changed. You can check.
  • the charging device 110 may perform operation 2405 when the voltage of the power (eg, wireless power or wired power) applied from the power source 130 is changeable (operation 2403 - Yes).
  • the charging device 110 may perform operation 2415 (operation 2403 - No) when the voltage of the power (eg, wireless power or wired power) applied from the power source 130 is not changeable.
  • the charging device 110 may check whether the voltage of the battery 124 of the external device 120 is included in the range of the output voltage.
  • the output voltage may be the voltage of power delivered to the output port 112. That the voltage of the battery 124 of the external device 120 is included in the range of the output voltage means that the output voltage and the voltage of the battery 124 of the external device 120 are This may mean satisfying the conditions for charging.
  • the charging device 110 determines whether the voltage of ) is included.
  • the charging device 110 may perform operation 2407. If the range of the output voltage does not include the voltage of the battery 124 of the external device 120 (operation 2405 - No), the charging device 110 (e.g., controller 115) may perform operation 2415. .
  • charging device 110 bypasses a portion of the power from power source 130 and routes the bypassed power to output port 112. It can be delivered.
  • the charging device 110 e.g., the controller 115
  • the charging device 110 may check the voltage of the battery 124 of the external device 120.
  • the charging device 110 may adjust the voltage of power applied from the external power source 130 based on the voltage of the battery 124 of the external device 120.
  • the charging device 110 (e.g., controller 115) adjusts the voltage of the power applied from the external power source 130 to adjust the voltage (e.g., output voltage) of the power delivered to the output port 112. It can be adjusted.
  • the charging device 110 may check whether the voltage of the battery 124 of the external device 120 is included in the range of the output voltage.
  • the charging device 110 e.g., the controller 115
  • the charging device 110 may check whether the battery 124 of the external device 120 is fully charged. Based on the fact that the battery 124 of the external device 120 is not fully charged (operation 2413 - No), the charging device 110 (eg, controller 115) may perform operation 2411. Based on the battery 124 of the external device 120 being fully charged (Operation 2413 - Yes), the charging device 110 (e.g., the controller 115) charges the battery 124 of the external device 120. Charging operation can be stopped.
  • charging device 110 may convert a portion of the power from power source 130 and deliver the converted power to output port 112. there is.
  • the charging device 110 e.g., the controller 115
  • Operation 2415 may correspond to the embodiments of FIGS. 13, 14, 15A, 15B, 15C, 22, 23A, and 23B.
  • the charging device 110 may check the voltage of the battery 124 of the external device 120.
  • the charging device 110 e.g., controller 115
  • the charging device 110 may check whether the battery 124 of the external device 120 is fully charged. Based on the fact that the battery 124 of the external device 120 is not fully charged (operation 2419 - No), the charging device 110 (eg, controller 115) may perform operation 2405. Based on the battery 124 of the external device 120 being fully charged (Operation 2419 - Yes), the charging device 110 (e.g., the controller 115) charges the battery 124 of the external device 120. Charging operation can be stopped.
  • the charging device 110 may check the bypass state.
  • the charging device 110 checks the state of the battery 114 of the charging device 110 and the state of the battery 124 of the external device 120, and determines the state of the battery 124 of the charging device 110 based on the confirmation result. It is possible to check whether bypass is possible from the battery 114 to the output port 112.
  • operation 2421 may correspond to the embodiment of Figure 5A.
  • the charging device 110 may perform operation 2423 by confirming that bypass is possible (operation 2421 - Yes).
  • the charging device 110 may perform operation 2427 by confirming that bypass is not possible (operation 2421 - No).
  • the charging device 110 may check whether a bypass request has been received from the external device 120.
  • the charging device 110 eg, controller 115
  • the charging device 110 may perform operation 2423 as a bypass request is received from the external device 120.
  • the charging device 110 eg, the controller 115
  • charging device 110 may bypass power from battery 114 and transfer the bypassed power to output port 112. .
  • the method of bypassing the power from the battery 114 and transferring it to the output port 112 has been described above.
  • the charging device 110 may check whether a request to change the charging mode has been confirmed.
  • Charging mode may include bypass mode or converting mode.
  • the bypass mode may be a mode in which power is transmitted without conversion to the transmitted power.
  • the converting mode may be a mode in which conversion of transmitted power is performed and the power is transmitted.
  • the charging device 110 may confirm a request to stop the bypass mode and change to the converting mode.
  • the charging device 110 eg, controller 115
  • charging device 110 e.g., controller 115 converts (e.g., boosts or steps down) power from battery 114 and outputs the converted power. It can be forwarded to port (112).
  • 2427 operation is the embodiment of FIGS. 10, 11, 12A, 12B, 13, 14, 15A, 15B, 15C, 20, 21, 22, 23A, and 23B. We can respond.
  • the charging device 110 may check the voltage of the battery 124 of the external device 120.
  • the charging device 110 e.g., controller 115
  • the charging device 110 may check whether the battery 124 of the external device 120 is fully charged. Based on the fact that the battery 124 of the external device 120 is not fully charged (operation 2431 - No), the charging device 110 (eg, controller 115) may perform operation 2429. Based on the battery 124 of the external device 120 being fully charged (Operation 2431 - Yes), the charging device 110 (e.g., the controller 115) charges the battery 124 of the external device 120. Charging operation can be stopped.
  • FIG. 24A The embodiment of FIG. 24A will be described with reference to FIG. 25 as follows.
  • 2510 is the voltage of the power provided from the external power source 130
  • 2520 is the voltage of the battery 114 of the charging device 110
  • 2530 is the voltage of the battery 124 of the external device 120.
  • the voltage of the power provided from the external power source 130 is fixed at 5V
  • charging device 110 may operate in a converting mode. This may correspond to operations 2415, 2417, and 2419 of FIG. 24.
  • charging device 110 e.g., controller 115
  • converts e.g., steps down
  • charging device 110 converts (e.g., steps down) a portion of the power from power source 130 and supplies the converted power to battery 114. It can be passed on.
  • the charging device 110 e.g., controller 115
  • the charging device 110 e.g., the controller 115
  • FIG. 24A The embodiment of FIG. 24A will be described with reference to FIG. 26 as follows.
  • 2610 is the voltage of the power provided from the external power source 130
  • 2620 is the voltage of the battery 114 of the charging device 110
  • 2630 is the voltage of the battery 124 of the external device 120.
  • charging device 110 e.g., power source 130: 3.6-5V, battery 124 of external device 120: 3.4V, battery 114 of charging device 110: 3V
  • the multi-converter 113 e.g., the first multi-converter 213 or the second multi-converter 313 of 110 may operate in a converting mode and then operate in a bypass mode for the output port 112. This may correspond to operations 2405, 2415, 2417, 2419, 2407, 2409, 2411, and 2413 of FIG. 24.
  • charging device 110 e.g., controller 115
  • the output voltage (e.g., the voltage of power delivered to the output port 112) can be adjusted based on the confirmed remaining capacity (e.g., voltage) of the battery 124.
  • the charging device 110 (e.g., controller 115) may operate in bypass mode for the output port 112.
  • charging device 110 may bypass power from power source 130 and deliver the bypassed power to output port 112. there is. At this time, the charging device 110 (e.g., controller 115) may adjust the voltage of the power from the power source 130 to increase as the voltage of the battery 124 of the external device 120 increases. . Meanwhile, the charging device 110 (e.g., controller 115) may convert (e.g., step down) power from the power source 130 and transfer the converted power to the battery 114. The charging device 110 (e.g., the controller 115) may stop charging the battery 124 of the external device 120 based on the full charge of the battery 124 of the external device 120. .
  • the charging device 110 includes a multi-converter (113; 213; 313); It may include an output port 112 for charging the external device 120, a first battery 114, and a controller 115.
  • the controller 115 may be set to check whether power is supplied to the charging device 110 from an external power source 130.
  • the controller 115 In a first state in which power is applied to the charging device 110 from the power source 130, the controller 115 is configured to: transmit power provided from the power source 130 to the output port 112. Control the multi-converter (113; 213; 313) and set to control the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the power provided from the power source 130 to the first battery 114. It can be.
  • the controller 115 in a second state in which power is not applied to the charging device 110 from the outside, transfers the power provided from the first battery 114 to the output port 112. It can be set to control the converter (113; 213; 313).
  • the controller 115 may be set to check the remaining capacity of the first battery 114 in the second state.
  • the controller 115 may be set to check the remaining capacity of the second battery 124 of the external device 120.
  • the controller 115 is based on the fact that the remaining capacity of the first battery 114 is greater than the first reference value than the remaining capacity of the second battery 124, It can be set to control the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the power to the output port 112 by bypassing it.
  • the controller 115 in the first state, operates the multi-converter 113 to stop transmitting power to the first battery 114 based on the full charge of the first battery 114. It can be set to control 213; 313).
  • the controller 115 may be set to check the remaining capacity of the second battery 124 of the external device 120 in the second state.
  • the controller 115 may be set to determine a first amount of power to be delivered to the output port 112 based on the remaining capacity of the second battery 124.
  • the controller 115 converts the power provided from the first battery 114 in the second state based on the determined first size and delivers the converted power to the output port 112. , can be set to control the multi-converter (113; 213; 313).
  • the controller 115 may transfer the power provided from the power source 130 to the output port 112 by bypassing the power in the first state. 313) can be set to control.
  • the controller 115 may be set to check the remaining capacity of the first battery 114 in the first state.
  • the controller 115 may be set to determine a second amount of power to be delivered to the first battery 114 based on the remaining capacity of the first battery 114.
  • the controller 115 converts the power provided from the power source 130 based on the determined second size and transfers the converted power to the first battery 114. 113; 213; 313).
  • the controller 115 may be set to check the remaining capacity of the second battery 124 of the external device 120 in the first state.
  • the controller 115 may be set to check the amount of power provided from the power source 130.
  • the controller 115 controls the power provided from the power source 130 based on the amount of the power provided from the power source 130 exceeding the remaining capacity of the second battery 124. It can be set to control the multi-converter (113; 213; 313) to convert power and transfer the converted power to the output port (112).
  • the controller 115 may be set to check the remaining capacity of the first battery 114 in the first state.
  • the controller 115 may be set to determine a third amount of power to be delivered to the first battery 114 based on the remaining capacity of the first battery 114.
  • the controller 115 converts the power provided from the power source 130 based on the determined third size, and transfers the converted power to the first battery 114. 113; 213; 313).
  • the multi-converter (113; 213) includes a first switch (201), a second switch (202), an inductor (207), a third switch (203), a fourth switch (204), and a fifth switch (204). It may include a switch 205 and a sixth switch 206.
  • the multi-converter 113 (213) may be set to receive the power provided from the power source 130 through the first terminal of the first switch 201.
  • the second terminal of the first switch 201 may be connected to the first terminal of the second switch 202 and the first terminal of the inductor 207.
  • the second terminal of the second switch 202 may be connected to ground.
  • the second terminal of the inductor 207 may be connected to the first terminal of the third switch 203, the first terminal of the fourth switch 204, and the first terminal of the fifth switch 205.
  • the second terminal of the third switch 203 may be connected to the ground.
  • the second terminal of the fourth switch 204 may be electrically connected to the first battery 114.
  • the second terminal of the fifth switch 205 may be electrically connected to the output port 112.
  • the first terminal of the sixth switch 206 may be connected to the first terminal of the first switch 201.
  • the second terminal of the sixth switch 206 may be electrically connected to the output port 112.
  • the multi-converter (113; 313) includes a first switch (301), a second switch (302), an inductor (307), a third switch (303), a fourth switch (304), and a fifth switch (304). It may include a switch 305 and a sixth switch 306.
  • the multi-converter 113 (313) may be set to receive the power provided from the power source 130 through the first terminal of the first switch 301.
  • the second terminal of the first switch 301 may be connected to the first terminal of the second switch 302, the first terminal of the inductor 307, and the first terminal of the sixth switch 306.
  • the second terminal of the second switch 302 may be connected to ground.
  • the second terminal of the inductor 307 may be connected to the first terminal of the third switch 303, the first terminal of the fourth switch 304, and the first terminal of the fifth switch 305.
  • the second terminal of the third switch 303 may be connected to the ground.
  • the second terminal of the fourth switch 304 may be electrically connected to the first battery 114.
  • the second terminal of the fifth switch 305 may be electrically connected to the output port 112.
  • the second terminal of the sixth switch 306 may be electrically connected to the output port 112.
  • a method of operating the charging device 110 may include checking whether power is supplied to the charging device 110 from an external power source 130.
  • the method includes, in a first state in which power is applied from the power source 130 to the charging device 110: the charging device for charging an external device 120 with power provided from the power source 130.
  • An operation of controlling the multi-converter (113; 213; 313) of the charging device 110 to deliver the power to the output port 112 of the charging device 110 and the power provided from the power source 130 to the charging device 110 ) may include controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the power to the first battery 114.
  • the method includes, in a second state in which power is not applied to the charging device 110 from the outside: the multi-converter 113 to transfer power provided from the first battery 114 to the output port 112. ; 213; 313).
  • the method includes, in the second state, checking the remaining capacity of the first battery 114, and checking the remaining capacity of the second battery 124 of the external device 120. may include.
  • the operation of controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the power provided from the first battery 114 to the output port 112 includes the remaining capacity of the first battery 114.
  • the multi-function device bypasses the power provided from the first battery 114 to transfer it to the output port 112. It may include an operation to control the converter (113; 213; 313).
  • the method may include, in the first state, the multi-converter (113; 213) to stop transferring power to the first battery (114) based on the full charge of the first battery (114). 313) may include an operation to control.
  • the method may include, in the second state: checking the remaining capacity of the second battery 124 of the external device 120.
  • the method may include determining a first amount of power to be delivered to the output port 112 based on the remaining capacity of the second battery 124.
  • the operation of controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the power provided from the first battery 114 to the output port 112 includes the power provided from the first battery 114. It may include converting power based on the determined first size and controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the converted power to the output port (112).
  • the multi-converter 113; 213; 313 of the charging device 110 transmits the power provided from the power source 130 to the output port 112 of the charging device 110.
  • the operation of controlling may include controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the power provided from the power source 130 to the output port 112 by bypassing it. .
  • the method may include checking the remaining capacity of the first battery 114 in the first state.
  • the method may include determining a second amount of power to be delivered to the first battery 114 based on the remaining capacity of the first battery 114.
  • the operation of controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the power provided from the power source 130 to the first battery 114 of the charging device 110 is performed by the power source 130.
  • Converting the power provided from based on the determined second size and controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the converted power to the first battery 114 can do.
  • the method may include checking the remaining capacity of the second battery 124 of the external device 120 in the first state.
  • the method may include checking the amount of power provided from the power source 130.
  • the operation of controlling the multi-converter (113; 213; 313) of the charging device (110) to transfer the power provided from the power source (130) to the output port (112) of the charging device (110) includes, Converting the power provided from the power source 130 based on the magnitude of the power provided from the power source 130 exceeding the remaining capacity of the second battery 124, and converting the power provided from the power source 130 It may include controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the generated power to the output port (112).
  • the method may include checking the remaining capacity of the first battery 114 in the first state.
  • the method may include determining a third amount of power to be delivered to the first battery 114 based on the remaining capacity of the first battery 114.
  • the operation of controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the power provided from the power source 130 to the first battery 114 of the charging device 110 is performed by the power source 130.
  • Converting the power provided from based on the determined third size and controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the converted power to the first battery 114 can do.
  • the multi-converter (113; 213) includes a first switch (201), a second switch (202), an inductor (207), a third switch (203), a fourth switch (204), and a fifth switch (204). It may include a switch 205 and a sixth switch 206.
  • the multi-converter 113 (213) may be set to receive the power provided from the power source 130 through the first terminal of the first switch 201.
  • the second terminal of the first switch 201 may be connected to the first terminal of the second switch 202 and the first terminal of the inductor 207.
  • the second terminal of the second switch 202 may be connected to ground.
  • the second terminal of the inductor 207 may be connected to the first terminal of the third switch 203, the first terminal of the fourth switch 204, and the first terminal of the fifth switch 205.
  • the second terminal of the third switch 203 may be connected to the ground.
  • the second terminal of the fourth switch 204 may be electrically connected to the first battery 114.
  • the second terminal of the fifth switch 205 may be electrically connected to the output port 112.
  • the first terminal of the sixth switch 206 may be connected to the first terminal of the first switch 201.
  • the second terminal of the sixth switch 206 may be electrically connected to the output port 112.
  • the multi-converter (113; 313) includes a first switch (301), a second switch (302), an inductor (307), a third switch (303), a fourth switch (304), and a fifth switch (304). It may include a switch 305 and a sixth switch 306.
  • the multi-converter 113 (313) may be set to receive the power provided from the power source 130 through the first terminal of the first switch 301.
  • the second terminal of the first switch 301 may be connected to the first terminal of the second switch 302, the first terminal of the inductor 307, and the first terminal of the sixth switch 306.
  • the second terminal of the second switch 302 may be connected to ground.
  • the second terminal of the inductor 307 may be connected to the first terminal of the third switch 303, the first terminal of the fourth switch 304, and the first terminal of the fifth switch 305.
  • the second terminal of the third switch 303 may be connected to the ground.
  • the second terminal of the fourth switch 304 may be electrically connected to the first battery 114.
  • the second terminal of the fifth switch 305 may be electrically connected to the output port 112.
  • the second terminal of the sixth switch 306 may be electrically connected to the output port 112.
  • the at least one operation may include an operation of checking whether power is supplied to the charging device 110 from an external power source 130.
  • the at least one operation is performed in a first state in which power is applied from the power source 130 to the charging device 110: using power provided from the power source 130 to charge the external device 120.
  • the at least one operation is performed in a second state in which power is not applied to the charging device 110 from the outside: to transfer power provided from the first battery 114 to the output port 112, It may include an operation to control the converter (113; 213; 313).
  • the at least one operation may include checking the remaining capacity of the first battery 114 in the second state and determining the remaining capacity of the second battery 124 of the external device 120. May include confirmation actions.
  • the operation of controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the power provided from the first battery 114 to the output port 112 includes the remaining capacity of the first battery 114. Based on the fact that the remaining capacity of the second battery 124 is greater than the first reference value, the multi-function device bypasses the power provided from the first battery 114 to transfer it to the output port 112. It may include an operation to control the converter (113; 213; 313).
  • the at least one operation may include, in the first state, the multi-converter 113 to stop transmitting power to the first battery 114 based on the full charge of the first battery 114. ; 213; 313).
  • the at least one operation may include, in the second state: checking the remaining capacity of the second battery 124 of the external device 120.
  • the at least one operation may include determining a first amount of power to be delivered to the output port 112 based on the remaining capacity of the second battery 124.
  • the operation of controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the power provided from the first battery 114 to the output port 112 includes the power provided from the first battery 114. It may include converting power based on the determined first size and controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the converted power to the output port (112).
  • the multi-converter 113; 213; 313 of the charging device 110 transmits the power provided from the power source 130 to the output port 112 of the charging device 110.
  • the operation of controlling may include controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the power provided from the power source 130 to the output port 112 by bypassing it. .
  • the at least one operation may include checking the remaining capacity of the first battery 114 in the first state.
  • the at least one operation may include determining a second amount of power to be delivered to the first battery 114 based on the remaining capacity of the first battery 114.
  • the operation of controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the power provided from the power source 130 to the first battery 114 of the charging device 110 is performed by the power source 130.
  • Converting the power provided from based on the determined second size and controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the converted power to the first battery 114 can do.
  • the at least one operation may include checking the remaining capacity of the second battery 124 of the external device 120 in the first state.
  • the at least one operation may include checking the amount of power provided from the power source 130.
  • the operation of controlling the multi-converter (113; 213; 313) of the charging device (110) to transfer the power provided from the power source (130) to the output port (112) of the charging device (110) includes, Converting the power provided from the power source 130 based on the magnitude of the power provided from the power source 130 exceeding the remaining capacity of the second battery 124, and converting the power provided from the power source 130 It may include controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the generated power to the output port (112).
  • the at least one operation may include checking the remaining capacity of the first battery 114 in the first state.
  • the at least one operation may include determining a third amount of power to be delivered to the first battery 114 based on the remaining capacity of the first battery 114.
  • the operation of controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the power provided from the power source 130 to the first battery 114 of the charging device 110 is performed by the power source 130.
  • Converting the power provided from based on the determined third size and controlling the multi-converter (113; 213; 313) to transfer the converted power to the first battery 114 can do.
  • the multi-converter (113; 213) includes a first switch (201), a second switch (202), an inductor (207), a third switch (203), a fourth switch (204), and a fifth switch (204). It may include a switch 205 and a sixth switch 206.
  • the multi-converter 113 (213) may be set to receive the power provided from the power source 130 through the first terminal of the first switch 201.
  • the second terminal of the first switch 201 may be connected to the first terminal of the second switch 202 and the first terminal of the inductor 207.
  • the second terminal of the second switch 202 may be connected to ground.
  • the second terminal of the inductor 207 may be connected to the first terminal of the third switch 203, the first terminal of the fourth switch 204, and the first terminal of the fifth switch 205.
  • the second terminal of the third switch 203 may be connected to the ground.
  • the second terminal of the fourth switch 204 may be electrically connected to the first battery 114.
  • the second terminal of the fifth switch 205 may be electrically connected to the output port 112.
  • the first terminal of the sixth switch 206 may be connected to the first terminal of the first switch 201.
  • the second terminal of the sixth switch 206 may be electrically connected to the output port 112.
  • the multi-converter (113; 313) includes a first switch (301), a second switch (302), an inductor (307), a third switch (303), a fourth switch (304), and a fifth switch (304). It may include a switch 305 and a sixth switch 306.
  • the multi-converter 113 (313) may be set to receive the power provided from the power source 130 through the first terminal of the first switch 301.
  • the second terminal of the first switch 301 may be connected to the first terminal of the second switch 302, the first terminal of the inductor 307, and the first terminal of the sixth switch 306.
  • the second terminal of the second switch 302 may be connected to ground.
  • the second terminal of the inductor 307 may be connected to the first terminal of the third switch 303, the first terminal of the fourth switch 304, and the first terminal of the fifth switch 305.
  • the second terminal of the third switch 303 may be connected to the ground.
  • the second terminal of the fourth switch 304 may be electrically connected to the first battery 114.
  • the second terminal of the fifth switch 305 may be electrically connected to the output port 112.
  • the second terminal of the sixth switch 306 may be electrically connected to the output port 112.
  • the charging efficiency of the charging device 110 may be increased depending on the charging device 110 including the multi-converter 113; 213; 313 and the operating method of the charging device 110. there is.
  • Electronic devices may be of various types. Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances. Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to those components in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (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.”
  • module used in the embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. can be used
  • a module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part 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
  • Embodiments of this document are software (software) including one or more instructions stored in a storage medium (e.g., internal memory or external memory) that can be read by a machine (e.g., wireless power transmission device 100) For example, it can be implemented as a program).
  • a processor e.g., processor 201 of a device (e.g., wireless power transmission device 100) may call at least one command among one or more commands stored from a storage medium and execute it. This allows the device to be operated to perform at least one function according to the at least one instruction called.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves). This term refers to cases where data is stored semi-permanently in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • the method according to the embodiments disclosed in this document may be provided and included in a computer program product.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or multiple entities, and some of the multiple entities may be separately arranged in other components.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.

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Abstract

실시예에 따라서, 충전 장치는, 멀티 컨버터, 외부 장치를 충전하기 위한 출력 포트, 제 1 배터리 및 컨트롤러를 포함할 수 있다. 상기 컨트롤러는, 외부의 전원 소스로부터 상기 충전 장치로 전원이 인가되는지 여부를 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러는, 상기 전원 소스로부터 상기 충전 장치로 전원이 인가되는 제 1 상태에서: 상기 전원 소스로부터 제공되는 전력을 상기 출력 포트로 전달하도록 상기 멀티 컨버터를 제어하고, 및 상기 전원 소스로부터 제공되는 상기 전력을 상기 제 1 배터리로 전달하도록 상기 멀티 컨버터를 제어하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러는, 외부로부터 상기 충전 장치로 전원이 인가되지 않는 제 2 상태에서: 상기 제 1 배터리로부터 제공되는 전력을 상기 출력 포트로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터를 제어하도록 설정될 수 있다. 이 외에도 다양한 실시예들이 가능할 수 있다.

Description

충전 장치 및 그 동작 방법
본 개시는, 충전 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
최근 스마트폰과 같은 전자 장치와 함께, 웨어러블 장치(예: 무선 이어폰)의 활용이 증가하고 있다.
웨어러블 장치(예: 무선 이어폰)는 충전 장치(예: 크래들)에 거치됨으로써 충전될 수 있다. 웨어러블 장치는 크래들의 단자에 접촉함으로써 충전될 수 있다. 크래들은 웨어러블 장치의 충전을 지원하기 위한 배터리를 내장할 수 있다. 크래들은 외부 전원을 이용하여 크래들의 배터리를 충전할 수 있다.
실시예에 따라서, 충전 장치는, 멀티 컨버터, 외부 장치를 충전하기 위한 출력 포트, 제 1 배터리 및 컨트롤러를 포함할 수 있다. 상기 컨트롤러는, 외부의 전원 소스로부터 상기 충전 장치로 전원이 인가되는지 여부를 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러는, 상기 전원 소스로부터 상기 충전 장치로 전원이 인가되는 제 1 상태에서: 상기 전원 소스로부터 제공되는 전력을 상기 출력 포트로 전달하도록 상기 멀티 컨버터를 제어하고, 및 상기 전원 소스로부터 제공되는 상기 전력을 상기 제 1 배터리로 전달하도록 상기 멀티 컨버터를 제어하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러는, 외부로부터 상기 충전 장치로 전원이 인가되지 않는 제 2 상태에서: 상기 제 1 배터리로부터 제공되는 전력을 상기 출력 포트로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터를 제어하도록 설정될 수 있다.
실시예에 따라서, 충전 장치의 동작 방법은, 외부의 전원 소스로부터 상기 충전 장치로 전원이 인가되는지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 전원 소스로부터 상기 충전 장치로 전원이 인가되는 제 1 상태에서: 상기 전원 소스로부터 제공되는 전력을 외부 장치를 충전하기 위한 상기 충전 장치의 출력 포트로 전달하도록 상기 충전 장치의 멀티 컨버터를 제어하는 동작 및 상기 전원 소스로부터 제공되는 상기 전력을 상기 충전 장치의 제 1 배터리로 전달하도록 상기 멀티 컨버터를 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 외부로부터 상기 충전 장치로 전원이 인가되지 않는 제 2 상태에서: 상기 제 1 배터리로부터 제공되는 전력을 상기 출력 포트로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서, 충전 장치의 컨트롤러에 의하여 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된 명령들(instructions)이 저장된 컴퓨터 판독 가능한(computer readable) 기록 매체에 있어서, 상기 적어도 하나의 동작은, 외부의 전원 소스로부터 상기 충전 장치로 전원이 인가되는지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 전원 소스로부터 상기 충전 장치로 전원이 인가되는 제 1 상태에서: 상기 전원 소스로부터 제공되는 전력을 상기 충전 장치의 출력 포트로 전달하도록 상기 충전 장치의 멀티 컨버터를 제어하는 동작 및 상기 전원 소스로부터 제공되는 상기 전력을 상기 충전 장치의 제 1 배터리로 전달하도록 상기 멀티 컨버터를 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 동작은, 외부로부터 상기 충전 장치로 전원이 인가되지 않는 제 2 상태에서: 상기 제 1 배터리로부터 제공되는 전력을 상기 출력 포트로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
도 1은 실시예에 따른 시스템에 포함되는 장치들의 블록도이다.
도 2는 실시예에 따른 충전 장치의 멀티 컨버터의 제 1 구조를 설명하는 도면이다.
도 3은 실시예에 따른 충전 장치의 멀티 컨버터의 제 2 구조를 설명하는 도면이다.
도 4는 실시예에 따른 충전 장치의 동작 방법의 흐름도이다.
도 5a는 실시예에 따른 충전 장치의 동작 방법의 흐름도이다.
도 5b는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 6은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 7은 실시예에 따른 충전 장치의 동작 방법의 흐름도이다.
도 8은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 9a는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 9b는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 10은 실시예에 따른 충전 장치의 동작 방법의 흐름도이다.
도 11은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 12a는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 12b는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 13은 실시예에 따른 충전 장치의 동작 방법의 흐름도이다.
도 14는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 15a는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 15b는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 15c는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 16은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 17은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 18은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 19a는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 19b는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 20은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 21은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 22는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 23a는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 23b는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 24a는 실시예에 따른 충전 장치의 동작 방법의 흐름도이다.
도 24b는 실시예에 따른 충전 장치의 동작 방법의 흐름도이다.
도 25는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 26은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 1은 실시예에 따른 시스템에 포함되는 장치들의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 실시예에 따른 시스템은, 전원 소스(130), 충전 장치(110), 및 외부 장치(120)를 포함할 수 있다.
충전 장치(110)는 외부 장치(120)의 충전을 위한 장치일 수 있다. 외부 장치(120)는 충전 장치(110)로부터 전력을 수신할 수 있다. 충전 장치(110)는 외부 장치(120)로 전력을 송신할 수 있다.
충전 장치(110)는 출력 포트(112), 멀티 컨버터(113), 배터리(114), 및 컨트롤러(115)를 포함할 수 있다. 컨트롤러(115)는 충전 장치(110)의 구성들을 제어할 수 있다. 충전 장치(110)의 동작은 컨트롤러(115)의 동작일 수 있다.
외부 장치(120)는 입력 포트(121), 차저(123), 배터리(124), 및/또는 컨트롤러(125)를 포함할 수 있다. 컨트롤러(125)는 외부 장치(120)의 구성들을 제어할 수 있다. 외부 장치(120)의 동작은 컨트롤러(125)의 동작일 수 있다.
충전 장치(110)는 출력 포트(112)를 통해 외부 장치(120)로 전력을 송신할 수 있다. 외부 장치(120)는 입력 포트(121)를 통해 충전 장치(110)로부터 전력을 수신할 수 있다. 예를 들어, 출력 포트(112)와 입력 포트(121)는 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 출력 포트(112)와 입력 포트(121)는 케이블을 통해 연결될 수 있다. 출력 포트(112)와 입력 포트(121)가 접촉하는 방식 또는 연결되는 방식에는 제한이 없다.
외부 장치(120)는, 충전 장치(110)로부터 제공되는 전력에 기반하여, 배터리(124)를 충전할 수 있다. 외부 장치(120)는, 입력 포트(121)를 통해 수신되는 전력을 이용하여, 차저(123)를 통해 배터리(124)를 충전할 수 있다. 차저(123)는 입력 포트(121)를 통해 제공되는 전력을 컨버팅함으로써, 배터리(124)로 충전 전력을 제공할 수 있다. 차저(123)의 구현 방식에는 제한이 없다. 배터리(124)는 차저(123)로부터 제공되는 충전 전력에 기반하여 충전 될 수 있다. 실시예에 따라, 외부 장치(120)는 차저(123)를 포함하지 않을 수 있다. 실시예에 따라, 외부 장치(120)는 배터리 리미터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 외부 장치(120)는 차저(123)를 포함하지 않고 배터리 리미터를 포함할 수 있다. 외부 장치(120)는 충전 장치(110)의 멀티 컨버터(131)에 의하여 컨버팅된 전력을(예: 전압 및/또는 전류) 입력 포트(121)로 수신하고 배터리 리미터를 이용하여 수신된 전력을 제어하여 배터리를 충전할 수 있다. 실시예에 따라, 외부 장치(120)는 차저(123)와 배터리 리미터를 모두 포함할 수도 있다. 외부 장치(120)의 배터리 리미터는 배터리(124)로 제공되는 전류를 제어할 수 있다.
충전 장치(110)는, 배터리(114)로부터 제공되는 전력에 기반하여, 외부 장치(120)로 전력을 송신할 수 있다. 충전 장치(110)는, 배터리(114)의 전력을 멀티 컨버터(113)를 통해 출력 포트(112)로 제공할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 배터리(114)의 전력을 출력 포트(112)로 제공할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 배터리(114)의 전력을 바이패스하고, 바이패스된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 배터리(114)의 전력을 컨버팅하고, 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 제공할 수 있다.
충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력에 기반하여, 외부 장치(120)로 전력을 송신할 수 있다. 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 멀티 컨버터(113)를 통해 출력 포트(112)로 제공할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 출력 포트(112)로 제공할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 바이패스하고, 바이패스된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고, 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 제공할 수 있다.
충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력에 기반하여, 배터리(114)를 충전할 수 있다. 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 멀티 컨버터(113)를 통해 배터리(114)로 제공할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 배터리(114)로 제공할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 바이패스하고, 바이패스된 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고, 컨버팅된 전력을 배터리(114)로 제공할 수 있다. 배터리(114)는 멀티 컨버터(113)로부터 제공되는 전력에 기반하여 충전될 수 있다.
멀티 컨버터(113)는 바이패스 스위치로 동작할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 바이패스 스위치를 포함할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 벅 컨버터로 동작할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 벅 컨버터로 동작하는 회로를 포함할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 부스트 컨버터로 동작할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 부스트 컨버터로 동작하는 회로를 포함할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 벅-부스트 컨버터로 동작할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 벅-부스트 컨버터로 동작하는 회로를 포함할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 리니어 컨버터로 동작할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 리니어 컨버터로 동작하는 회로를 포함할 수 있다. 멀티 컨버터(113)의 구조에 대해서는 후술하도록 한다.
충전 장치(110)는 외부 장치(120)와 통신할 수 있다. 예를 들어, 외부 장치(120)(예: 컨트롤러(125))는 입력 포트(121)를 통해 충전 장치(110)와 통신할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는 출력 포트(112)를 통해 외부 장치(120)와 통신할 수 있다. 외부 장치(120)는 입력 포트(121)를 통해 충전 장치(110)로 신호를 송신할 수 있다. 충전 장치(110)는 출력 포트(112)를 통해 외부 장치(120)에서 송신된 신호를 수신할 수 있다. 충전 장치(110)는 출력 포트(112)를 통해, 외부 장치(120)로 신호를 송신할 수 있다. 외부 장치(120)는 입력 포트(121)를 통해, 충전 장치(110)에서 송신된 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 외부 장치(120)는, 외부 장치(120)의 내부 전류(또는 전압)를 제어함으로써, 충전 장치(110)로 신호를 송신할 수 있다. 충전 장치(110)는, 출력 포트(112)를 통해 감지되는 임피던스의 변화에 기반하여, 외부 장치(120)로부터 제공되는 신호를 확인할 수 있다. 외부 장치(120)가 신호를 송신하는 방식에는 제한이 없다. 충전 장치(110)는, 충전 장치(110)의 내부 전압(또는 전류)을 제어함으로써, 외부 장치(120)로 신호를 송신할 수 있다. 외부 장치(120)는, 입력 포트(121)를 통해 감지되는 임피던스의 변화에 기반하여, 충전 장치(110)로부터 제공되는 신호를 확인할 수 있다. 충전 장치(110)가 신호를 송신하는 방식에는 제한이 없다.
전원 소스(130)는 충전 장치(110)의 외부의 전원 소스일 수 있다. 전원 소스(130)는 충전 장치(110)로 전력을 송신할 수 있다. 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 전력을 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전원 소스(130)는 무선 전력 송신 장치일 수 있다. 전원 소스(130)는 충전 장치(110)로 전력을 무선으로 송신할 수 있다. 충전 장치(110)는 무선 전력 수신 장치로 동작할 수 있다. 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 전력을 무선으로 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전원 소스(130)는 유선 전력 송신 장치일 수 있다. 전원 소스(130)는 충전 장치(110)로 전력을 유선으로 송신할 수 있다. 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 전력을 유선으로 수신할 수 있다. 도 1에서는, 전원 소스(130)에서 멀티 컨버터(113)로 전력이 직접 전달되는 것으로 도시되어 있지만, 이는 설명의 편의를 위한 것이다. 예를 들어, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 무선 전력)을 수신하는 전력 수신 회로를 포함할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 충전 장치(110)의 전력 수신 회로를 통해 전원 소스(130)로부터 전력을 제공받을 수 있다. 멀티 컨버터(113)가 충전 장치(110)의 전력 수신 회로를 통해 전원 소스(130)로부터 전력을 제공받는 것을, 멀티 컨버터(113)가 전원 소스(130)로부터 전력을 제공받는다고 표현할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 유선 전력)을 수신하기 위한 입력 포트를 포함할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 충전 장치(110)의 입력 포트를 통해 전원 소스(130)로부터 전력을 제공받을 수 있다. 멀티 컨버터(113)가 충전 장치(110)의 입력 포트를 통해 전원 소스(130)로부터 전력을 제공받는 것을, 멀티 컨버터(113)가 전원 소스(130)로부터 전력을 제공받는다고 표현할 수 있다. 멀티 컨버터(113)는 전원 소스(130)로부터 전력을 직접 제공받을 수도 있다. 전원 소스(130)의 구현 방식에는 제한이 없다.
도 2는 실시예에 따른 충전 장치의 멀티 컨버터의 제 1 구조를 설명하는 도면이다.
도 2를 참조하면, 충전 장치(110)는, 출력 포트(112), 멀티 컨버터(213)(예: 도 1의 멀티 컨버터(113)), 및 배터리(114)를 포함할 수 있다.
도 2의 멀티 컨버터(213)는, 도 1의 멀티 컨버터(113)의 제 1 구조일 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 도 2의 멀티 컨버터(213)를 제 1 멀티 컨버터(213)로 정의할 수 있다. 제 1 멀티 컨버터(213)는, 제 1 스위치(S1)(201), 제 2 스위치(S2)(202), 제 3 스위치(S3)(203), 제 4 스위치(S4)(204), 제 5 스위치(S5)(205), 제 6 스위치(S6)(206), 및 인덕터(207)를 포함할 수 있다. 충전 장치(110)의 컨트롤러(예: 도 1의 컨트롤러(115))는, 제 1 멀티 컨버터(213)을 제어할 수 있다. 충전 장치(110)의 컨트롤러(115)는, 제 1 스위치(201), 제 2 스위치(202), 제 3 스위치(203), 제 4 스위치(204), 제 5 스위치(205), 및 제 6 스위치(206)를 제어할 수 있다. 제 1 스위치(201), 제 2 스위치(202), 제 3 스위치(203), 제 4 스위치(204), 제 5 스위치(205), 및 제 6 스위치(206)의 구현 방식에는 제한이 없다.
도 2의 "Input"은, 도 1의 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력일 수 있다. 제 1 멀티 컨버터(213)는, 제 1 스위치(201)의 제 1 단을 통해 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 수신할 수 있다.
예를 들어, 도 2의 "Input"은, 충전 장치(110)의 전력 수신 회로를 통해 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력일 수 있다. 전원 소스(130)가 무선 전력 송신 장치인 경우, 제 1 스위치(201)의 제 1 단은 충전 장치(110)의 전력 수신 회로에 연결될 수 있다.
예를 들어, 도 2의 "Input"은, 충전 장치(110)의 입력 포트를 통해 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력일 수 있다. 전원 소스(130)가 유선 전력 송신 장치인 경우, 제 1 스위치(201)의 제 1 단은 충전 장치(110)의 입력 포트에 연결될 수 있다.
도 2를 참조하면, 제 1 스위치(201)의 제 2 단은 제 2 스위치(202)의 제 1 단 및 인덕터(207)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 제 2 스위치(202)의 제 2 단은 그라운드와 연결될 수 있다. 인덕터(207)의 제 2 단은 제 3 스위치(203)의 제 1 단, 제 4 스위치(204)의 제 1 단, 및 제 5 스위치(205)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 제 3 스위치(203)의 제 2 단은 그라운드와 연결될 수 있다. 제 4 스위치(204)의 제 2 단은 배터리(114)에 전기적으로 연결될 수 있다. 제 5 스위치(205)의 제 2 단은 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다. 제 6 스위치(206)의 제 1 단은 제 1 스위치(201)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 제 6 스위치(206)의 제 2 단은 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다.
도 3은 실시예에 따른 충전 장치의 멀티 컨버터의 제 2 구조를 설명하는 도면이다.
도 3을 참조하면, 충전 장치(110)는, 출력 포트(112), 멀티 컨버터(313)(예: 도 1의 멀티 컨버터(113)), 및 배터리(114)를 포함할 수 있다.
도 3의 멀티 컨버터(313)는, 도 1의 멀티 컨버터(113)의 제 2 구조일 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 도 3의 멀티 컨버터(313)를 제 2 멀티 컨버터(313)로 정의할 수 있다. 제 2 멀티 컨버터(313)는, 제 1 스위치(S1)(301), 제 2 스위치(S2)(302), 제 3 스위치(S3)(303), 제 4 스위치(S4)(304), 제 5 스위치(S5)(305), 제 6 스위치(S6)(306), 및 인덕터(307)를 포함할 수 있다. 충전 장치(110)의 컨트롤러(예: 도 1의 컨트롤러(115))는, 제 2 멀티 컨버터(313)을 제어할 수 있다. 충전 장치(110)의 컨트롤러(115)는, 제 1 스위치(301), 제 2 스위치(302), 제 3 스위치(303), 제 4 스위치(304), 제 5 스위치(305), 및 제 6 스위치(306)를 제어할 수 있다. 제 1 스위치(301), 제 2 스위치(302), 제 3 스위치(303), 제 4 스위치(304), 제 5 스위치(305), 및 제 6 스위치(306)의 구현 방식에는 제한이 없다.
도 3의 "Input"은, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력일 수 있다. 제 2 멀티 컨버터(313)는, 제 1 스위치(301)의 제 1 단을 통해 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 수신할 수 있다.
예를 들어, 도 3의 "Input"은, 충전 장치(110)의 전력 수신 회로를 통해 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력일 수 있다. 전원 소스(130)가 무선 전력 송신 장치인 경우, 제 1 스위치(301)의 제 1 단은 충전 장치(110)의 전력 수신 회로에 연결될 수 있다.
예를 들어, 도 3의 "Input"은, 충전 장치(110)의 입력 포트를 통해 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력일 수 있다. 전원 소스(130)가 유선 전력 송신 장치인 경우, 제 1 스위치(301)의 제 1 단은 충전 장치(110)의 입력 포트에 연결될 수 있다.
도 3를 참조하면, 제 1 스위치(301)의 제 2 단은 제 2 스위치(302)의 제 1 단, 인덕터(307)의 제 1 단, 및 제 6 스위치(306)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 제 2 스위치(302)의 제 2 단은 그라운드와 연결될 수 있다. 인덕터(307)의 제 2 단은 제 3 스위치(303)의 제 1 단, 제 4 스위치(304)의 제 1 단, 및 제 5 스위치(305)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 제 3 스위치(303)의 제 2 단은 그라운드와 연결될 수 있다. 제 4 스위치(304)의 제 2 단은 배터리(114)에 전기적으로 연결될 수 있다. 제 5 스위치(305)의 제 2 단은 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다. 제 6 스위치(306)의 제 2 단은 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다.
도 4는 실시예에 따른 충전 장치의 동작 방법의 흐름도이다.
도 4의 동작 중 적어도 일부 동작은 생략될 수 있다. 도 4의 동작들의 동작 순서는 변경될 수 있다. 도 4의 동작들의 수행 전, 수행 도중, 또는 수행 후에 도 4의 동작들 이외의 동작이 수행될 수도 있다.
도 4를 참조하면, 401 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부의 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원(예: 무선 전력 또는 유선 전력)이 인가되는지 여부를 확인할 수 있다. 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원이 인가되는 상태를 제 1 상태라고 할 수 있다. 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원이 인가되지 않는 상태를 제 2 상태라고 할 수 있다. 충전 장치(110)는, 제 1 상태에서, 403 동작 및 405 동작을 수행할 수 있다. 충전 장치(110)는, 제 2 상태에서, 407 동작을 수행할 수 있다.
403 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부의 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 일부를 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 바이패스 하고, 바이패스된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅 하고, 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 외부 장치(120)의 배터리(124)의 완충에 기반하여, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 출력 포트(112)로의 전력의 전달을 중단할 수도 있다. 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 출력 포트(112)로 전달하는 실시예는 후술하도록 한다.
405 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부의 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 일부를 배터리(114)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 바이패스 하고, 바이패스된 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅 하고, 컨버팅된 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다. 충전 장치(110)의 배터리(114)의 완충에 기반하여, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 배터리(114)로의 전력의 전달을 중단할 수도 있다. 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 배터리(114)로 전달하는 실시예는 후술하도록 한다.
407 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 바이패스 하고, 바이패스된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 컨버팅 하고, 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 출력 포트(112)로 전달하는 실시예는 후술하도록 한다.
도 5a는 실시예에 따른 충전 장치의 동작 방법의 흐름도이다. 도 5a는, 도 5b 및 도 6을 참조하여 설명할 수 있다. 도 5b는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다. 도 6은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 5a의 동작 중 적어도 일부 동작은 생략될 수 있다. 도 5a의 동작들의 동작 순서는 변경될 수 있다. 도 5a의 동작들의 수행 전, 수행 도중, 또는 수행 후에 도 5a의 동작들 이외의 동작이 수행될 수도 있다. 도 5a의 동작들 중 적어도 일부는 도 4의 동작들 중 적어도 일부에 대응할 수 있다. 도 5a의 동작들은, 도 4의 동작들과 유기적으로 수행될 수 있다.
도 5a의 동작들은, 외부로부터 충전 장치(110)로 전원이 인가되지 않는 제 2 상태에서 수행될 수 있다. 도 5a의 동작들은, 멀티 컨버터(113)가 제 1 멀티 컨버터(213)로 구현되는 경우에 수행될 수 있다.
도 5a를 참조하면, 551 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 잔여 용량을 확인할 수 있다. 배터리(예: 배터리(114) 또는 배터리(124))의 잔여 용량은, 배터리(예: 배터리(114) 또는 배터리(124))에 저장된 전력(예: 전압 또는 전류)의 크기일 수 있다. 예를 들어, 잔여 용량은 전압(또는 전압 레벨)일 수 있다. 예를 들어, 잔여 용량은 배터리에 저장된 전력에 기반한 배터리의 전압(또는 전압 레벨)일 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압(또는 전압 레벨)을 확인할 수 있다. 배터리(예: 배터리(114))의 잔여 용량은, 배터리(예: 배터리(114))의 총 용량(예: 최대 전압) 대비 배터리(예: 배터리(114))의 잔여 용량(예: 현재 전압)의 비율을 포함하는 개념일 수 있다. 충전 장치(110)가 배터리(예: 배터리(114))의 잔여 용량을 확인하는 것은, 충전 장치(110)의 배터리(예: 배터리(114))의 잔여 용량, 또는 총 용량 대비 잔여 용량의 비율을 확인하는 것일 수 있다.
552 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량(예: 전압)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압(또는 전압 레벨)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는, 외부 장치(120)로부터 제공되는 신호에 기반하여, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량(예: 전압)을 확인할 수 있다. 외부 장치(120)는, 충전 장치(110)로, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 충전 상태(예: 잔여 용량, 잔여 비율, 및/또는 배터리 전압 레벨)에 대한 정보를 포함하는 신호를 송신할 수 있다. 충전 장치(110)는, 외부 장치(120)로부터, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 충전 상태(예: 잔여 용량, 잔여 비율, 및/또는 배터리 전압 레벨)에 대한 정보를 포함하는 신호를 수신할 수 있다.
553 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 잔여 용량이 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량 보다 기준값(예: 기준 용량 또는 기준 비율) 이상 큰 것에 기반하여, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 바이패스하고, 바이패스된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압 보다 기준값(예: 지정된 마진) 이상 큰 것에 기반하여, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 바이패스하고, 바이패스된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 553 동작은, 407 동작에 대응할 수 있다. 도 5a, 및 도 5b을 참조하면, 충전 장치(110)는, 제 4 스위치(204), 및 제 5 스위치(205)를 포함하는 경로(501)를 통해, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 충전 장치(110)는, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 제 4 스위치(204), 및 제 5 스위치(205)를 포함하는 경로(501)로 바이패스하고, 바이패스된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 도 5b, 및 도 6을 참조하면, 충전 장치(110)는, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 바이패스하고 바이패스된 전력을 출력 포트(112)로 전달하기 위하여, 제 1 스위치(201), 제 2 스위치(202), 제 3 스위치(203), 및 제 6 스위치(206)을 오프 상태로 제어하고, 제 4 스위치(204) 및 제 5 스위치(205)를 온 상태로 제어할 수 있다. 도 6을 참조하면, 외부로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되지 않는 제 2 상태에서, 배터리(114)의 전력(예: 전압이 4V인 전력)이 출력 포트(112)로 바이패스 될 수 있다. 출력 포트(112)는 멀티 컨버터(113)(예: 제 1 멀티 컨버터(213))에서 바이패스된 전력(예: 전압이 4V인 전력)을 전달 받을 수 있다.
도 7은 실시예에 따른 충전 장치의 동작 방법의 흐름도이다. 도 7은 도 8, 도 9a, 및 도 9b를 참조하여 설명할 수 있다. 도 8은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다. 도 9a는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다. 도 9b는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 7의 동작 중 적어도 일부 동작은 생략될 수 있다. 도 7의 동작들의 동작 순서는 변경될 수 있다. 도 7의 동작들의 수행 전, 수행 도중, 또는 수행 후에 도 7의 동작들 이외의 동작이 수행될 수도 있다. 도 7의 동작들 중 적어도 일부는 도 4 및/또는 도 5a의 동작들 중 적어도 일부에 대응할 수 있다. 도 7의 동작들은, 도 4 및/또는 도 5a의 동작들과 유기적으로 수행될 수 있다.
도 7의 동작들은, 외부로부터 충전 장치(110)로 전원이 인가되지 않는 제 2 상태에서 수행될 수 있다. 도 7의 동작들은, 멀티 컨버터(113)가 제 1 멀티 컨버터(213)로 구현되는 경우에 수행될 수 있다.
도 7을 참조하면, 701 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량을 확인할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압(또는 전압 레벨)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는, 외부 장치(120)로부터 제공되는 신호에 기반하여, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량(예: 전압)을 확인할 수 있다. 외부 장치(120)는, 충전 장치(110)로, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 충전 상태(예: 잔여 용량 잔여 비율, 및/또는 배터리 전압 레벨)에 대한 정보를 포함하는 신호를 송신할 수 있다. 충전 장치(110)는, 외부 장치(120)로부터, 장치(120)의 배터리(124)의 충전 상태(예: 잔여 용량, 잔여 비율, 및/또는 배터리 전압 레벨)에 대한 정보를 포함하는 신호를 수신할 수 있다.
703 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량(예: 전압)에 기반하여, 충전 장치(110)의 출력 포트(112)로 전달될 전력(예: 전압)의 크기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 충전 효율을 최적화 하기 위하여, 충전 장치(110)의 출력 포트(112)로 전달될 전력의 크기를 결정할 수 있다. 충전 장치(110)는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압에 기반한 전압이 출력 포트(112)로 전달되도록, 출력 포트(112)로 전달될 전력의 크기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압과 유사한 크기의 전압이 배터리(124)로 전달되도록, 배터리(124)(예: 출력 포트(112))로 전달될 전력의 크기를 결정할 수 있다.
705 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 배터리(114)에서 제공되는 전력을 703 동작에서 결정된 크기에 기반하여 컨버팅하고, 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 705 동작은, 407 동작에 대응할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압 보다 높은 경우, 충전 장치(110)는 배터리(114)의 전압을 강압하여 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압 보다 낮은 경우, 충전 장치(110)는 배터리(114)의 전압을 승압하여 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 도 8, 도 9a, 및 도 9b를 참조하면, 충전 장치(110)는, 제 4 스위치(204), 인덕터(207), 제 1 스위치(201), 및 제 6 스위치(206)를 포함하는 경로(801)를 통해, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 도 8, 및 도 9a를 참조하면, 충전 장치(110)는, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달하기 위하여, 제 2 스위치(202) 및 제 5 스위치(205)을 오프 상태로 제어하고, 제 1 스위치(201) 및 제 6 스위치(206)를 온 상태로 제어하고, 제 3 스위치(203) 및 제 4 스위치(204)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 9a를 참조하면, 외부로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되지 않는 제 2 상태에서, 배터리(114)의 전력(예: 전압이 4V인 전력)이 출력 포트(112)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 출력 포트(112)는 멀티 컨버터(113)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 3.2V인 전력)을 전달 받을 수 있다. 도 8, 및 도 9b를 참조하면, 충전 장치(110)는, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달하기 위하여, 제 3 스위치(203) 및 제 5 스위치(205)를 오프 상태로 제어하고, 제 4 스위치(204) 및 제 6 스위치(206)를 온 상태로 제어하고, 제 1 스위치(201) 및 제 2 스위치(202)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 9b를 참조하면, 외부로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되지 않는 제 2 상태에서, 배터리(114)의 전력(예: 전압이 4V인 전력)이 출력 포트(112)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 출력 포트(112)는 멀티 컨버터(113)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 4.5V인 전력)을 전달 받을 수 있다.
도 10은 실시예에 따른 충전 장치의 동작 방법의 흐름도이다. 도 10은 도 11, 도 12a, 및 도 12b를 참조하여 설명할 수 있다. 도 11은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다. 도 12a는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다. 도 12b는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 10의 동작 중 적어도 일부 동작은 생략될 수 있다. 도 10의 동작들의 동작 순서는 변경될 수 있다. 도 10의 동작들의 수행 전, 수행 도중, 또는 수행 후에 도 10의 동작들 이외의 동작이 수행될 수도 있다. 도 10의 동작들 중 적어도 일부는 도 4, 도 5a, 및/또는 도 7의 동작들 중 적어도 일부에 대응할 수 있다. 도 10의 동작들은, 도 4, 도 5a, 및/또는 도 7의 동작들과 유기적으로 수행될 수 있다.
도 10의 동작들은, 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원이 인가되는 제 1 상태에서 수행될 수 있다. 도 10의 동작들은, 멀티 컨버터(113)가 제 1 멀티 컨버터(213)로 구현되는 경우에 수행될 수 있다.
도 10을 참조하면, 1001 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부의 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 바이패스하고, 바이패스된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 1001 동작은 403 동작에 대응할 수 있다. 도 11, 도 12a, 및 도 12b를 참조하면, 충전 장치(110)는, 제 6 스위치(206)를 포함하는 경로(1102)를 통해, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 도 11, 도 12a, 및 도 12b를 참조하면, 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 바이패스하고 바이패스된 전력을 출력 포트(112)로 전달하기 위하여, 제 6 스위치(206)를 온 상태로 제어할 수 있다. 도 12a를 참조하면, 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되는 제 1 상태에서, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압이 3.4V인 전력)이 출력 포트(112)로 바이패스될 수 있다. 출력 포트(112)는 멀티 컨버터(113)에서 바이패스된 전력(예: 전압이 3.4V인 전력)을 전달 받을 수 있다. 도 12b를 참조하면, 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되는 제 1 상태에서, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압이 5인 전력)이 출력 포트(112)로 바이패스될 수 있다. 출력 포트(112)는 멀티 컨버터(113)에서 바이패스된 전력(예: 전압이 5V인 전력)을 전달 받을 수 있다.
1003 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 잔여 용량(예: 전압)을 확인할 수 있다. 1003 동작은 도 5a의 551 동작에 대응할 수 있다.
1005 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 잔여 용량(예: 전압)에 기반하여, 배터리(114)로 전달될 전력(예: 전압 또는 전류)의 크기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는, 배터리(114)의 충전 효율을 최적화 하기 위하여, 배터리(114)로 전달될 전력의 크기를 결정할 수 있다. 충전 장치(110)는, 배터리(114)의 전압에 기반한 크기의 전압이 배터리(114)로 전달되도록, 배터리(114)로 전달될 전력(예: 전압 또는 전류)의 크기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는, 배터리(114)의 전압과 유사한 크기의 전압이 배터리(114)로 전달되도록, 배터리(114)로 전달될 전력(예: 전압 또는 전류)의 크기를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 충전 장치(110)는, 배터리(114)의 전압에 기반하여 배터리(114)로 전달될 전력의 크기를 결정 할 수 있다. 예를 들어, 배터리(114) 전압에 기반하여 충전 전류 크기를 결정할 수 있다.
1007 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 1005 동작에서 결정된 크기에 기반하여 컨버팅하고, 컨버팅된 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다. 1007 동작은, 405 동작에 대응할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압 보다 낮은 경우, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압을 강압하여 배터리(114)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압 보다 높은 경우, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압을 승압하여 배터리(114)로 전달할 수 있다. 도 11, 도 12a, 및 도 12b를 참조하면, 충전 장치(110)는, 제 1 스위치(201), 인덕터(207), 및 제 4 스위치(204)를 포함하는 경로(1101)를 통해, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다. 도 11, 및 도 12a를 참조하면, 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고(예: 승압하고) 컨버팅된 전력을 배터리(114)로 전달하기 위하여, 제 2 스위치(202) 및 제 5 스위치(205)을 오프 상태로 제어하고, 제 1 스위치(201)를 온 상태로 제어하고, 제 3 스위치(203) 및 제 4 스위치(204)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 12a를 참조하면, 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되는 제 1 상태에서, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압이 3.4V인 전력)이 배터리(114)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 배터리(114)는 멀티 컨버터(113)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 4V인 전력)을 전달 받을 수 있다. 도 11, 및 도 12b를 참조하면, 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고(예: 강압하고) 컨버팅된 전력을 배터리(114)로 전달하기 위하여, 제 3 스위치(203) 및 제 5 스위치(205)를 오프 상태로 제어하고, 제 4 스위치(204)를 온 상태로 제어하고, 제 1 스위치(201) 및 제 2 스위치(202)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 12b를 참조하면, 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되는 제 1 상태에서, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압이 5V인 전력)이 배터리(114)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 배터리(114)는 멀티 컨버터(113)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 4V인 전력)을 전달 받을 수 있다.
실시예에 따라, 배터리(114)의 완충에 기반하여, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는 1105 동작 및 1107 동작을 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 전원 소스(130)로부터 배터리(114)로 전력이 전달되고 있는 동안, 배터리(114)의 완충에 기반하여, 전원 소스(130)로부터 배터리(114)로의 전력의 전달을 중단할 수 있다. 예를 들어, 전원 소스(130)로부터 배터리(114)로의 전력의 전달이 개시되기 전에, 배터리(114)의 완충을 확인함에 기반하여, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는 전원 소스(130)로부터 배터리(114)로 전력을 전달하지 않을 수 있다.
도 13은 실시예에 따른 충전 장치의 동작 방법의 흐름도이다. 도 13은 도 14, 도 15a, 도 15b, 및 도 15c를 참조하여 설명할 수 있다. 도 14는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다. 도 15a는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다. 도 15b는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다. 도 15c는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 13의 동작 중 적어도 일부 동작은 생략될 수 있다. 도 13의 동작들의 동작 순서는 변경될 수 있다. 도 13의 동작들의 수행 전, 수행 도중, 또는 수행 후에 도 13의 동작들 이외의 동작이 수행될 수도 있다. 도 13의 동작들 중 적어도 일부는 도 4, 도 5a, 도 7, 및/또는 도 10의 동작들 중 적어도 일부에 대응할 수 있다. 도 13의 동작들은, 도 4, 도 5a, 도 7, 및/또는 도 10의 동작들과 유기적으로 수행될 수 있다.
도 13의 동작들은, 외부로부터 충전 장치(110)로 전원이 인가되는 제 1 상태에서 수행될 수 있다. 도 13의 동작들은, 멀티 컨버터(113)가 제 1 멀티 컨버터(213)로 구현되는 경우에 수행될 수 있다.
도 13을 참조하면, 1301 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량(예: 전압)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압(또는 전압 레벨)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는, 외부 장치(120)로부터 제공되는 신호에 기반하여, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량(예: 전압)을 확인할 수 있다. 외부 장치(120)는, 충전 장치(110)로, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 충전 상태(예: 잔여 용량, 잔여 비율, 및/또는 배터리 전압)에 대한 정보를 포함하는 신호를 송신할 수 있다. 충전 장치(110)는, 외부 장치(120)로부터, 장치(120)의 배터리(124)의 충전 상태(예: 잔여 용량, 잔여 비율, 및/또는 배터리 전압)에 대한 정보를 포함하는 신호를 수신할 수 있다. 1301 동작은, 도 5a의 552 동작 및/또는 도 7의 701 동작에 대응할 수 있다.
1303 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부의 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압)의 크기를 확인할 수 있다. 1303 동작의 동작 방식에는 제한이 없다.
1305 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부의 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압)의 크기가 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량(예: 전압의 크기)을 초과하는 것에 기반하여, 외부의 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고, 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부의 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력에 기반한 전압의 크기가, 외부 장치(120)의 배터리(124)에 저장된 전력에 기반한 배터리(124)의 전압의 크기를 초과하는 것에 기반하여, 외부의 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고, 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 도 14, 도 15a, 도 15b, 및 도 15c를 참조하면, 충전 장치(110)는, 제 1 스위치(201), 인덕터(207), 및 제 5 스위치(205)를 포함하는 경로(1402)를 통해, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다.
예를 들어, 도 14, 및 도 15a를 참조하면, 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고(예: 승압하고) 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달하기 위하여, 제 2 스위치(202) 및 제 6 스위치(206)을 오프 상태로 제어하고, 제 1 스위치(201)를 온 상태로 제어하고, 제 3 스위치(203) 및 제 5 스위치(205)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 15a를 참조하면, 외부의 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되는 제 1 상태에서, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압이 3.4V인 전력)이 출력 포트(112)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 출력 포트(112)는 제 1 멀티 컨버터(213)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 4V인 전력)을 전달 받을 수 있다.
예를 들어, 도 14, 및 도 15b를 참조하면, 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고(예: 강압하고) 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달하기 위하여, 제 3 스위치(203) 및 제 6 스위치(206)를 오프 상태로 제어하고, 제 4 스위치(204)를 온 상태로 제어하고, 제 1 스위치(201), 제 2 스위치(202) 및 제 5 스위치(205)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 15b를 참조하면, 외부의 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되는 제 1 상태에서, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압이 5V인 전력)이 출력 포트(112)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 출력 포트(112)는 제 1 멀티 컨버터(213)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 3.4V인 전력)을 전달 받을 수 있다. 배터리(114)는 제 1 멀티 컨버터(213)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 4V인 전력)을 전달 받을 수 있다. 출력 포트(112)로 전달되는 전력의 전압이 배터리(114)로 전달되는 전력의 전압 보다 작을 수 있다.
예를 들어, 도 14, 및 도 15c를 참조하면, 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고(예: 강압하고) 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달하기 위하여, 제 3 스위치(203) 및 제 6 스위치(206)를 오프 상태로 제어하고, 제 5 스위치(205)를 온 상태로 제어하고, 제 1 스위치(201), 제 2 스위치(202) 및 제 4 스위치(204)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 15c를 참조하면, 외부의 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되는 제 1 상태에서, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압이 5V인 전력)이 출력 포트(112)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 출력 포트(112)는 제 1 멀티 컨버터(213)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 4V인 전력)을 전달 받을 수 있다. 배터리(114)는 제 1 멀티 컨버터(213)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 3.4V인 전력)을 전달 받을 수 있다. 출력 포트(112)로 전달되는 전력의 전압이 배터리(114)로 전달되는 전력의 전압 보다 클 수 있다.
1307 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 잔여 용량(예: 전압)을 확인할 수 있다. 1307 동작은, 도 5a의 551 동작 및/또는 도 10의 1003 동작에 대응할 수 있다.
1309 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 잔여 용량(예: 전압)에 기반하여, 배터리(114)로 전달될 전력의 크기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는, 배터리(114)의 충전 효율을 최적화 하기 위하여, 배터리(114)로 전달될 전력(예: 전압 또는 전류)의 크기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는, 배터리(114)의 전압에 기반한 크기의 전압이 배터리(114)로 전달되도록, 배터리(114)로 전달될 전력(예: 전압 또는 전류)의 크기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는, 배터리(114)의 전압과 유사한 크기의 전압이 배터리(114)로 전달되도록, 배터리(114)로 전달될 전력(예: 전압 또는 전류)의 크기를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 충전 장치(110)는, 배터리(114)의 전압에 기반하여 배터리(114)로 전달될 전력의 크기를 결정 할 수 있다. 예를 들어, 배터리(114) 전압에 기반하여 충전 전류 크기를 결정할 수 있다. 1309 동작은, 도 10의 1005 동작에 대응할 수 있다.
1311 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 1309 동작에서 결정된 크기에 기반하여 컨버팅하고, 컨버팅된 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다. 1311 동작은, 도 4의 405 동작에 대응할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압 보다 높은 경우, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압을 승압하여 배터리(114)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압 보다 낮은 경우, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압을 강압하여 배터리(114)로 전달할 수 있다. 도 14, 도 15a, 도 15b 및 도 15c를 참조하면, 충전 장치(110)는, 제 1 스위치(201), 인덕터(207), 및 제 4 스위치(204)를 포함하는 경로(1401)를 통해, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다.
예를 들어, 도 14, 및 도 15a를 참조하면, 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고(예: 승압하고) 컨버팅된 전력을 배터리(114)로 전달하기 위하여, 제 2 스위치(202) 및 제 6 스위치(206)을 오프 상태로 제어하고, 제 1 스위치(201)를 온 상태로 제어하고, 제 3 스위치(203) 및 제 4 스위치(204)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 15a를 참조하면, 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되는 제 1 상태에서, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압이 3.4V인 전력)이 배터리(114)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 배터리(114)는 제 1 멀티 컨버터(213)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 4.4V인 전력)을 전달 받을 수 있다.
예를 들어, 도 14, 및 도 15b를 참조하면, 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고(예: 강압하고) 컨버팅된 전력을 배터리(114)로 전달하기 위하여, 제 3 스위치(203) 및 제 6 스위치(206)를 오프 상태로 제어하고, 제 4 스위치(204)를 온 상태로 제어하고, 제 1 스위치(201), 제 2 스위치(202) 및 제 5 스위치(205)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 15b를 참조하면, 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되는 제 1 상태에서, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압이 5V인 전력)이 배터리(114)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 배터리(114)는 제 1 멀티 컨버터(213)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 4V인 전력)을 전달 받을 수 있다. 출력 포트(112)는 제 1 멀티 컨버터(213)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 3.4V인 전력)을 전달 받을 수 있다. 배터리(114)로 전달되는 전력의 전압이 출력 포트(112)로 전달되는 전력의 전압 보다 클 수 있다.
예를 들어, 도 14, 및 도 15c를 참조하면, 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고(예: 강압하고) 컨버팅된 전력을 배터리(114)로 전달하기 위하여, 제 3 스위치(203) 및 제 6 스위치(206)를 오프 상태로 제어하고, 제 5 스위치(205)를 온 상태로 제어하고, 제 1 스위치(201), 제 2 스위치(202) 및 제 4 스위치(204)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 15c를 참조하면, 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되는 제 1 상태에서, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압이 5V인 전력)이 배터리(114)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 배터리(114)는 제 1 멀티 컨버터(213)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 3.4V인 전력)을 전달 받을 수 있다. 출력 포트(112)는 제 1 멀티 컨버터(213)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 4V인 전력)을 전달 받을 수 있다. 배터리(114)로 전달되는 전력의 전압이 출력 포트(112)로 전달되는 전력의 전압 보다 작을 수 있다.
실시예에 따라, 배터리(114)의 완충에 기반하여, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는 1309 동작 및 1311 동작을 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 전원 소스(130)로부터 배터리(114)로 전력이 전달되고 있는 동안, 배터리(114)의 완충에 기반하여, 전원 소스(130)로부터 배터리(114)로의 전력의 전달을 중단할 수 있다. 예를 들어, 전원 소스(130)로부터 배터리(114)로의 전력의 전달이 개시되기 전에, 배터리(114)의 완충을 확인함에 기반하여, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는 전원 소스(130)로부터 배터리(114)로 전력을 전달하지 않을 수 있다.
도 16은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다. 도 17은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 16 및 도 17을 참조하여, 멀티 컨버터(113)가 제 2 멀티 컨버터(313)로 구현되는 경우에 있어서, 도 5a의 동작의 수행을 이해할 수 있다.
멀티 컨버터(113)가 제 2 멀티 컨버터(313)로 구현되는 경우에 있어서, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 도 5a와 같이, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 잔여 용량을 확인할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압(또는 전압 레벨)을 확인할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량(예: 전압)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압(또는 전압 레벨)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는, 외부 장치(120)로부터 제공되는 신호에 기반하여, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량(예: 전압)을 확인할 수 있다. 충전 장치(110)는, 배터리(114)의 잔여 용량이 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량 보다 기준값(예: 기준 용량 또는 기준 비율) 이상 큰 것에 기반하여, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 바이패스하고, 바이패스된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압 보다 기준값(예: 지정된 마진) 이상 큰 것에 기반하여, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 바이패스하고, 바이패스된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 도 16을 참조하면, 충전 장치(110)는, 제 4 스위치(304), 및 제 5 스위치(305)를 포함하는 경로(1601)를 통해, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 충전 장치(110)는, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 제 4 스위치(304), 및 제 5 스위치(305)를 포함하는 경로(1601)로 바이패스하고, 바이패스된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 도 16 및 도 17을 참조하면, 충전 장치(110)는, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 바이패스하고 바이패스된 전력을 출력 포트(112)로 전달하기 위하여, 제 1 스위치(201), 제 2 스위치(202), 제 3 스위치(203), 및 제 6 스위치(206)을 오프 상태로 제어하고, 제 4 스위치(204) 및 제 5 스위치(205)를 온 상태로 제어할 수 있다. 도 17을 참조하면, 외부로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되지 않는 제 2 상태에서, 배터리(114)의 전력(예: 전압이 4V인 전력)이 출력 포트(112)로 바이패스 될 수 있다. 출력 포트(112)는 제 2 멀티 컨버터(313)에서 바이패스된 전력(예: 전압이 4V인 전력)을 전달 받을 수 있다.
도 18은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다. 도 19는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 18 및 도 19를 참조하여, 멀티 컨버터(113)가 제 2 멀티 컨버터(313)로 구현되는 경우에 있어서, 도 7의 동작의 수행을 이해할 수 있다.
멀티 컨버터(113)가 제 2 멀티 컨버터(313)로 구현되는 경우에 있어서, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량을 확인할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압(또는 전압 레벨)을 확인할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량(예: 전압)에 기반하여, 충전 장치(110)의 출력 포트(112)로 전달될 전력(예: 전압)의 크기를 결정할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 배터리(114)에서 제공되는 전력을 결정된 크기에 기반하여 컨버팅하고, 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압 보다 높은 경우, 충전 장치(110)는 배터리(114)의 전압을 강압하여 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압 보다 낮은 경우, 충전 장치(110)는 배터리(114)의 전압을 승압하여 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 도 18, 도 19a, 및 도 19b를 참조하면, 충전 장치(110)는, 제 4 스위치(304), 인덕터(307), 및 제 6 스위치(206)를 포함하는 경로(1801)를 통해, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 도 18, 및 도 19a를 참조하면, 충전 장치(110)는, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고(예: 강압하고) 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달하기 위하여, 제 1 스위치(201), 제 2 스위치(202) 및 제 5 스위치(205)을 오프 상태로 제어하고, 제 6 스위치(206)를 온 상태로 제어하고, 제 3 스위치(203) 및 제 4 스위치(204)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 19a를 참조하면, 외부로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되지 않는 제 2 상태에서, 배터리(114)의 전력(예: 전압이 4V인 전력)이 출력 포트(112)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 출력 포트(112)는 제 2 멀티 컨버터(313)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 3.2V인 전력)을 전달 받을 수 있다. 도 18, 및 도 19b를 참조하면, 충전 장치(110)는, 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고(예: 승압하고) 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달하기 위하여, 제 1 스위치(201), 제 3 스위치(203) 및 제 5 스위치(205)를 오프 상태로 제어하고, 제 4 스위치(204)를 온 상태로 제어하고, 제 2 스위치(202) 및 제 6 스위치(206)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 19b를 참조하면, 외부로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되지 않는 제 2 상태에서, 배터리(114)의 전력(예: 전압이 4V인 전력)이 출력 포트(112)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 출력 포트(112)는 제 2 멀티 컨버터(313)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 4.5V인 전력)을 전달 받을 수 있다.
도 20은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다. 도 21은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 20 및 도 21을 참조하여, 멀티 컨버터(113)가 제 2 멀티 컨버터(313)로 구현되는 경우에 있어서, 도 10의 동작의 수행을 이해할 수 있다.
멀티 컨버터(113)가 제 2 멀티 컨버터(313)로 구현되는 경우에 있어서, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부의 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 바이패스하고, 바이패스된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 잔여 용량(예: 전압)을 확인할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 잔여 용량(예: 전압)에 기반하여, 배터리(114)로 전달될 전력(예: 전압 또는 전류)의 크기를 결정할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 결정된 크기에 기반하여 컨버팅하고, 컨버팅된 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압 보다 낮은 경우, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압을 강압하여 배터리(114)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압 보다 높은 경우, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압을 승압하여 배터리(114)로 전달할 수 있다. 도 20, 및 도 21을 참조하면, 충전 장치(110)는, 제 1 스위치(301), 인덕터(307), 및 제 4 스위치(304)를 포함하는 경로(2001)를 통해, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다. 도 20, 및 도 21을 참조하면, 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고(예: 승압하고) 컨버팅된 전력을 배터리(114)로 전달하기 위하여, 제 2 스위치(202) 및 제 5 스위치(205)을 오프 상태로 제어하고, 제 1 스위치(201)를 온 상태로 제어하고, 제 3 스위치(203) 및 제 4 스위치(204)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 21a를 참조하면, 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되는 제 1 상태에서, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압이 3.4V인 전력)이 배터리(114)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 배터리(114)는 제 2 멀티 컨버터(313)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 4V인 전력)을 전달 받을 수 있다.
도 22는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다. 도 23a는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다. 도 23b는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 22, 도 23a, 및 도 23b를 참조하여, 멀티 컨버터(113)가 제 2 멀티 컨버터(313)로 구현되는 경우에 있어서, 도 13의 동작의 수행을 이해할 수 있다.
멀티 컨버터(113)가 제 2 멀티 컨버터(313)로 구현되는 경우에 있어서, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량을 확인할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압(또는 전압 레벨)을 확인할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부의 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 크기를 확인할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부의 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압)의 크기가 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량(예: 전압의 크기)을 초과하는 것에 기반하여, 외부의 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고, 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부의 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력에 기반한 전압의 크기가, 외부 장치(120)의 배터리(124)에 저장된 전력에 기반한 배터리(124)의 전압의 크기를 초과하는 것에 기반하여, 외부의 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고, 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 도 22, 도 23a, 도 23b를 참조하면, 충전 장치(110)는, 제 1 스위치(301), 인덕터(307), 및 제 5 스위치(305)를 포함하는 경로(2202)를 통해, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 도 22, 및 도 23a를 참조하면, 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고(예: 승압하고) 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달하기 위하여, 제 2 스위치(302) 및 제 6 스위치(306)을 오프 상태로 제어하고, 제 1 스위치(301)를 온 상태로 제어하고, 제 3 스위치(303) 및 제 5 스위치(305)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 23a를 참조하면, 외부의 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되는 제 1 상태에서, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압이 3.4V인 전력)이 출력 포트(112)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 출력 포트(112)는 제 2 멀티 컨버터(313)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 4V인 전력)을 전달 받을 수 있다. 도 22, 및 도 23b를 참조하면, 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고(예: 강압하고) 컨버팅된 전력을 출력 포트(112)로 전달하기 위하여, 제 3 스위치(303) 및 제 6 스위치(306)를 오프 상태로 제어하고, 제 4 스위치(304)를 온 상태로 제어하고, 제 1 스위치(301), 제 2 스위치(302) 및 제 5 스위치(305)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 23b를 참조하면, 외부의 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되는 제 1 상태에서, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압이 5V인 전력)이 출력 포트(112)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 출력 포트(112)는 제 2 멀티 컨버터(313)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 3.4V인 전력)을 전달 받을 수 있다.
멀티 컨버터(113)가 제 2 멀티 컨버터(313)로 구현되는 경우에 있어서, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 잔여 용량(예: 전압)을 확인할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 잔여 용량(예: 전압)에 기반하여, 배터리(114)로 전달될 전력(예: 전압 또는 전류)의 크기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는, 배터리(114)의 전압에 기반한 크기의 전압이 배터리(114)로 전달되도록, 배터리(114)로 전달될 전력(예: 전압 또는 전류)의 크기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는, 배터리(114)의 전압과 유사한 크기의 전압이 배터리(114)로 전달되도록, 배터리(114)로 전달될 전력(예: 전압 또는 전류)의 크기를 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 충전 장치(110)는, 배터리(114)의 전압에 기반하여 배터리(114)로 전달될 전력의 크기를 결정 할 수 있다. 예를 들어, 배터리(114) 전압에 기반하여 충전 전류 크기를 결정할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 결정된 크기에 기반하여 컨버팅하고, 컨버팅된 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압 보다 높은 경우, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압을 승압하여 배터리(114)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압 보다 낮은 경우, 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력의 전압을 강압하여 배터리(114)로 전달할 수 있다. 도 22, 도 23a, 및 도 23b를 참조하면, 충전 장치(110)는, 제 1 스위치(301), 인덕터(307), 및 제 4 스위치(304)를 포함하는 경로(2201)를 통해, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다. 도 22, 및 도 23a를 참조하면, 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고(예: 승압하고) 컨버팅된 전력을 배터리(114)로 전달하기 위하여, 제 2 스위치(302) 및 제 6 스위치(306)을 오프 상태로 제어하고, 제 1 스위치(301)를 온 상태로 제어하고, 제 3 스위치(303) 및 제 4 스위치(304)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 23a를 참조하면, 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되는 제 1 상태에서, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압이 3.4V인 전력)이 배터리(114)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 배터리(114)는 제 2 멀티 컨버터(313)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 4.4V인 전력)을 전달 받을 수 있다. 도 22, 및 도 23b를 참조하면, 충전 장치(110)는, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 컨버팅하고(예: 강압하고) 컨버팅된 전력을 배터리(114)로 전달하기 위하여, 제 3 스위치(303) 및 제 6 스위치(306)을 오프 상태로 제어하고, 제 4 스위치(304)를 온 상태로 제어하고, 제 1 스위치(301), 및 제 2 스위치(302)의 온/오프 주기를 제어할 수 있다. 도 23b를 참조하면, 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원("Input")이 인가되는 제 1 상태에서, 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력(예: 전압이 5V인 전력)이 배터리(114)로 컨버팅되어 전달될 수 있다. 배터리(114)는 제 2 멀티 컨버터(313)에서 컨버팅된 전력(예: 전압이 4V인 전력)을 전달 받을 수 있다.
도 24a는 실시예에 따른 충전 장치의 동작 방법의 흐름도이다. 도 24b는 실시예에 따른 충전 장치의 동작 방법의 흐름도이다. 도 24a 및 도 24b는 전술한 도면들을 참조하여 설명할 수 있다. 도 24a 및 도 24b는 도 25 및 도 26을 참조하여 설명할 수 있다. 도 25는 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다. 도 26은 실시예에 따른 충전 장치의 동작을 설명하는 도면이다.
도 24a 및 도 24b의 동작 중 적어도 일부 동작은 생략될 수 있다. 도 24a 및 도 24b의 동작들의 동작 순서는 변경될 수 있다. 도 24a 및 도 24b의 동작들의 수행 전, 수행 도중, 또는 수행 후에 도 24a 및 도 24b의 동작들 이외의 동작이 수행될 수도 있다. 도 24a 및 도 24b의 동작들 중 적어도 일부는 도 4, 도 5a, 도 7, 도 10, 및/또는 도 13의 동작들 중 적어도 일부에 대응할 수 있다. 도 24a 및 도 24b의 동작들은, 도 4, 도 5a, 도 7, 도 10, 및/또는 도 13의 동작들과 유기적으로 수행될 수 있다.
도 24a 및 도 24b의 동작들은, 멀티 컨버터(113)가 제 1 멀티 컨버터(213) 또는 제 2 멀티 컨버터(313)로 구현되는 경우에 수행될 수 있다.
도 24a 및 도 24b를 참조하면, 2401 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부의 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원(예: 무선 전력 또는 유선 전력)이 인가되는지 여부를 확인할 수 있다. 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원이 인가되는 상태를 제 1 상태라고 할 수 있다. 전원 소스(130)로부터 충전 장치(110)로 전원이 인가되지 않는 상태를 제 2 상태라고 할 수 있다. 충전 장치(110)는, 제 1 상태에서(동작 2041 - 아니오), 2403 동작을 수행할 수 있다. 충전 장치(110)는, 제 2 상태에서(동작 2041 - 예), 2421 동작을 수행할 수 있다.
2403 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부의 전원 소스(130)로부터 인가되는 전원(예: 무선 전력 또는 유선 전력)의 전압이 변경 가능한지 여부를 확인할 수 있다. 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 인가되는 전원(예: 무선 전력 또는 유선 전력)의 전압이 변경 가능한 경우(동작 2403 - 예) 2405 동작을 수행할 수 있다. 충전 장치(110)는 전원 소스(130)로부터 인가되는 전원(예: 무선 전력 또는 유선 전력)의 전압이 변경 가능하지 않은 경우 2415(동작 2403 - 아니오) 동작을 수행할 수 있다.
2405 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 출력 전압의 범위에 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압이 포함되는지 여부를 확인할 수 있다. 출력 전압은 출력 포트(112)에 전달되는 전력의 전압일 수 있다. 출력 전압의 범위에 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압이 포함된다는 것은, 출력 전압과 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압이, 외부 장치(120)의 배터리(124)가 충전될 수 있는 조건을 만족하는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, 출력 포트(112)에 전달되는 전력의 전압(예: 출력 전압)이 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압 보다 기준값(예: 마진) 이상 큰 경우, 충전 장치(110)는 출력 전압의 범위에 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압이 포함되는 것으로 확인할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압(또는 전압 레벨)을 확인하고, 출력 전압의 범위에 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압이 포함되는지 여부를 확인할 수 있다. 출력 전압의 범위에 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압이 포함되는 경우(동작 2453 - 예), 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는 2407 동작을 수행할 수 있다. 출력 전압의 범위에 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압이 포함되지 않는 경우(동작 2405 - 아니오), 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는 2415 동작을 수행할 수 있다.
2407 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 전원 소스(130)로부터의 전력의 일부를 바이패스 하고, 바이패스 된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 전원 소스(130)로부터의 전력의 일부를 컨버팅 하고, 컨버팅 된 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다. 2407 동작은, 도 10, 도 11, 도 12a, 도 12b, 도 20, 및 도 21의 실시예에 대응할 수 있다.
2409 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압을 확인할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압에 기반하여, 외부의 전원 소스(130)로부터 인가되는 전원의 전압을 조정할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부의 전원 소스(130)로부터 인가되는 전원의 전압을 조정함으로써, 출력 포트(112)에 전달되는 전력의 전압(예: 출력 전압)을 조정할 수 있다.
2411 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 출력 전압의 범위에 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압이 포함되는지 여부를 확인할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압(또는 전압 레벨)을 확인하고, 출력 전압의 범위에 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압이 포함되는지 여부를 확인할 수 있다. 출력 전압의 범위에 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압이 포함되는 경우(동작 2411 - 예), 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는 2413 동작을 수행할 수 있다. 출력 전압의 범위에 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압이 포함되지 않는 경우(동작 2411 - 아니오), 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는 2415 동작을 수행할 수 있다.
2413 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 완충 여부를 확인할 수 있다. 외부 장치(120)의 배터리(124)가 완충되지 않은 것에 기반하여(동작 2413 - 아니오), 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 2411 동작을 수행할 수 있다. 외부 장치(120)의 배터리(124)의 완충된 것에 기반하여(동작 2413 - 예), 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)에 대한 충전 동작을 중단할 수 있다.
2415 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 전원 소스(130)로부터의 전력의 일부를 컨버팅 하고, 컨버팅 된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 전원 소스(130)로부터의 전력의 일부를 컨버팅 하고, 컨버팅 된 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다. 2415 동작은, 도 13, 도 14, 도 15a, 도 15b, 도 15c, 도 22, 도 23a, 및 도 23b의 실시예에 대응할 수 있다.
2417 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압을 확인할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압에 기반하여, 출력 포트(112)에 전달되는 전력의 전압(예: 출력 전압)을 조정할 수 있다.
2419 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 완충 여부를 확인할 수 있다. 외부 장치(120)의 배터리(124)가 완충되지 않은 것에 기반하여(동작 2419 - 아니오), 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 2405 동작을 수행할 수 있다. 외부 장치(120)의 배터리(124)의 완충된 것에 기반하여(동작 2419 - 예), 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)에 대한 충전 동작을 중단할 수 있다.
2421 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 바이패스 상태를 확인할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는 충전 장치(110)의 배터리(114)의 상태 및 외부 장치(120)의 배터리(124)의 상태를 확인하고, 확인 결과에 기반하여 충전 장치(110)의 배터리(114)에서 출력 포트(112)로 바이패스가 가능한 상태인지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 2421 동작은 도 5a의 실시예에 대응할 수 있다. 충전 장치(110)는, 바이패스가 가능한 상태를 확인함에 따라(동작 2421 - 예), 2423 동작을 수행할 수 있다. 충전 장치(110)는, 바이패스가 가능하지 않은 상태를 확인함에 따라(동작 2421 - 아니오), 2427 동작을 수행할 수 있다.
실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)로부터 바이패스 요청이 수신되었는지 여부를 확인할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)로부터 바이패스 요청이 수신됨에 따라, 2423 동작을 수행할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)로부터 바이패스 요청이 수신되지 않음에 따라, 2427 동작을 수행할 수 있다.
2423 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 배터리(114)로부터의 전력을 바이패스 하고, 바이패스 된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 배터리(114)로부터의 전력을 바이패스 하여 출력 포트(112)로 전달하는 방식에 대해서는 전술한 바 있다.
2425 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 충전 모드의 변경의 요청을 확인하였는지 여부를 확인할 수 있다. 충전 모드는 바이패스 모드 또는 컨버팅 모드를 포함할 수 있다. 바이패스 모드는 전달되는 전력에 대한 변환 없이 전력을 전달하는 모드일 수 있다. 컨버팅 모드는 전달되는 전력에 대한 변환을 수행하고 전력을 전달하는 모드일 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(110)는 바이패스 모드를 중단하고 컨버팅 모드로 변경하기 위한 요청을 확인할 수 있다. 충전 모드의 변경의 요청을 확인함에 따라(동작 2425 - 예), 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 2427 동작을 수행할 수 있다.
2427 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 배터리(114)로부터의 전력을 컨버팅하고(예: 승압하고, 또는 강압하고), 컨버팅 된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 2427 동작은, 도 10, 도 11, 도 12a, 도 12b, 도 13, 도 14, 도 15a, 도 15b, 도 15c, 도 20, 도 21, 도 22, 도 23a, 및 도 23b의 실시예에 대응할 수 있다.
2429 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압을 확인할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압에 기반하여, 출력 포트(112)에 전달되는 전력의 전압(예: 출력 전압)을 조정할 수 있다.
2431 동작에서, 실시예에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 완충 여부를 확인할 수 있다. 외부 장치(120)의 배터리(124)가 완충되지 않은 것에 기반하여(동작 2431 - 아니오), 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 2429 동작을 수행할 수 있다. 외부 장치(120)의 배터리(124)의 완충된 것에 기반하여(동작 2431 - 예), 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)에 대한 충전 동작을 중단할 수 있다.
도 25를 참조하여 도 24a의 실시예를 설명하면 다음과 같다.
도 25에서 2510은 외부의 전원 소스(130)으로부터 제공되는 전원의 전압이고, 2520은 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이고, 2530은 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압이다. 도 25는, 외부의 전원 소스(130)으로부터 제공되는 전원의 전압이 5V로 고정되고, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 초기의(예: t=0에서의) 전압은 3V이고, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 초기의(예: t=0에서의) 전압은 3.4V인 경우의 실시예이다.
도 25의 초기 조건(예: 전원 소스(130): 5V, 외부 장치(120)의 배터리(124): 3.4V, 충전 장치(110)의 배터리(114): 3V)에서, 충전 장치(110)의 멀티 컨버터(113)(예: 제 1 멀티 컨버터(213) 또는 제 2 멀티 컨버터(313))는, 컨버팅 모드로 동작할 수 있다. 이는 도 24의 2415 동작, 2417 동작, 및 2419 동작에 대응할 수 있다. 예를 들어, 도 25의 초기 조건에서, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 전원 소스(130)로부터의 전력의 일부를 컨버팅하고(예: 강압하고), 컨버팅 된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 도 25의 초기 조건에서, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 전원 소스(130)로부터의 전력의 일부를 컨버팅하고(예: 강압하고), 컨버팅 된 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량(예: 전압)을 확인하고, 확인된 배터리(124)의 잔여 용량(예: 전압)에 기반하여 출력 전압(예: 출력 포트(112)로 전달되는 전력의 전압)을 조정할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 완충에 기반하여, 외부 장치(120)의 배터리(124)에 대한 충전 동작을 중단할 수 있다.
도 26을 참조하여 도 24a의 실시예를 설명하면 다음과 같다.
도 26에서 2610은 외부의 전원 소스(130)으로부터 제공되는 전원의 전압이고, 2620은 충전 장치(110)의 배터리(114)의 전압이고, 2630은 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압이다. 도 26은, 외부의 전원 소스(130)으로부터 제공되는 전원의 전압이 최소 전압 3.6V 이상에서 가변 가능하고, 충전 장치(110)의 배터리(114)의 초기의(예: t=0에서의) 전압은 3V이고, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 초기의(예: t=0에서의) 전압은 3.4V인 경우의 실시예이다.
도 26의 초기 조건(예: 전원 소스(130): 3.6~5V, 외부 장치(120)의 배터리(124): 3.4V, 충전 장치(110)의 배터리(114): 3V)에서, 충전 장치(110)의 멀티 컨버터(113)(예: 제 1 멀티 컨버터(213) 또는 제 2 멀티 컨버터(313))는, 컨버팅 모드로 동작하다가 출력 포트(112)에 대해서는 바이패스 모드로 동작할 수 있다. 이는 도 24의 2405 동작, 2415 동작, 2417 동작, 2419 동작, 2407 동작, 2409 동작, 2411 동작, 2413 동작에 대응할 수 있다. 예를 들어, 도 26의 초기 조건에서, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 전원 소스(130)로부터의 전력의 전압을 최소값인 3.6V로 조정할 수 있다. 최소값인 3.6V로 동작해도, 배터리들(예: 배터리(114), 배터리(124))의 전압 보다 높기 때문이다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, t=0부터 t=t1까지의 기간 동안, 전원 소스(130)로부터의 전력의 일부를 컨버팅하고(예: 강압하고), 컨버팅 된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, t=0부터 t=t1까지의 기간 동안, 전원 소스(130)로부터의 전력의 일부를 컨버팅하고(예: 강압하고), 컨버팅 된 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, t=0부터 t=t1까지의 기간 동안, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 잔여 용량(예: 전압)을 확인하고, 확인된 배터리(124)의 잔여 용량(예: 전압)에 기반하여 출력 전압(예: 출력 포트(112)로 전달되는 전력의 전압)을 조정할 수 있다. 이어서, t=t1 에 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압이 전원 소스(130)로부터의 전력의 전압의 최소값(또는 최소값 보다 기준값만큼 작은 값)에 도달함에 따라, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 출력 포트(112)에 대해 바이패스 모드로 동작할 수 있다. 예를 들어, t=t1부터, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 전원 소스(130)로부터의 전력을 바이패스 하고 바이패스 된 전력을 출력 포트(112)로 전달할 수 있다. 이때, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 전압이 상승함에 따라, 전원 소스(130)로부터의 전력의 전압이 상승하도록 조정할 수 있다. 그동안, 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 전원 소스(130)로부터의 전력을 컨버팅하고(예: 강압하고), 컨버팅 된 전력을 배터리(114)로 전달할 수 있다. 충전 장치(110)(예: 컨트롤러(115))는, 외부 장치(120)의 배터리(124)의 완충에 기반하여, 외부 장치(120)의 배터리(124)에 대한 충전 동작을 중단할 수 있다.
본 명세서에 기재된 실시예들은, 적용 가능한 범위 내에서, 상호 유기적으로 적용될 수 있음을 당업자는 이해할 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 기재된 일 실시예의 적어도 일부 동작이 생략되어 적용될 수도 있고, 일 실시예의 적어도 일부 동작과 다른 실시예의 적어도 일부 동작이 유기적으로 연결되어 적용될 수도 있음을 당업자는 이해할 수 있다.
실시예에 따라서, 충전 장치(110)는, 멀티 컨버터(113; 213; 313); 외부 장치(120)를 충전하기 위한 출력 포트(112), 제 1 배터리(114) 및 컨트롤러(115)를 포함할 수 있다. 상기 컨트롤러(115)는, 외부의 전원 소스(130)로부터 상기 충전 장치(110)로 전원이 인가되는지 여부를 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러(115)는, 상기 전원 소스(130)로부터 상기 충전 장치(110)로 전원이 인가되는 제 1 상태에서: 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하고, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 제 1 배터리(114)로 전달하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러(115)는, 외부로부터 상기 충전 장치(110)로 전원이 인가되지 않는 제 2 상태에서: 상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정될 수 있다.
실시예에 따라, 상기 컨트롤러(115)는, 상기 제 2 상태에서 상기 제 1 배터리(114)의 잔여 용량을 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러(115)는, 상기 외부 장치(120)의 제 2 배터리(124)의 잔여 용량을 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러(115)는, 상기 제 1 배터리(114)의 상기 잔여 용량이 상기 제 2 배터리(124)의 상기 잔여 용량 보다 제 1 기준값 이상 큰 것에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 바이패스함으로써 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정수 있다.
실시예에 따라, 상기 컨트롤러(115)는, 상기 제 1 상태에서, 상기 제 1 배터리(114)의 완충에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로의 전력의 전달을 중단하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정될 수 있다.
실시예에 따라, 상기 컨트롤러(115)는, 상기 제 2 상태에서 상기 외부 장치(120)의 제 2 배터리(124)의 잔여 용량을 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러(115)는, 상기 제 2 배터리(124)의 상기 잔여 용량에 기반하여, 상기 출력 포트(112)로 전달될 전력의 제 1 크기를 결정하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러(115)는, 상기 제 2 상태에서 상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 결정된 제 1 크기에 기반하여 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정될 수 있다.
실시예에 따라, 상기 컨트롤러(115)는, 상기 제 1 상태에서 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 바이패스함으로써 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정될 수 있다.
실시예에 따라, 상기 컨트롤러(115)는, 상기 제 1 상태에서 상기 제 1 배터리(114)의 잔여 용량을 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러(115)는, 상기 제 1 배터리(114)의 상기 잔여 용량에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로 전달될 전력의 제 2 크기를 결정하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러(115)는, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 결정된 제 2 크기에 기반하여 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 제 1 배터리(114)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정될 수 있다.
실시예에 따라, 상기 컨트롤러(115)는, 상기 제 1 상태에서 상기 외부 장치(120)의 제 2 배터리(124)의 잔여 용량을 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러(115)는, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력의 크기를 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러(115)는, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력의 상기 크기가 상기 제 2 배터리(124)의 상기 잔여 용량을 초과하는 것에 기반하여, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정될 수 있다.
실시예에 따라, 상기 컨트롤러(115)는, 상기 제 1 상태에서 상기 제 1 배터리(114)의 잔여 용량을 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러(115)는, 상기 제 1 배터리(114)의 상기 잔여 용량에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로 전달될 전력의 제 3 크기를 결정하도록 설정될 수 있다. 상기 컨트롤러(115)는, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 결정된 제 3 크기에 기반하여 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 제 1 배터리(114)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정될 수 있다.
실시예에 따라, 상기 멀티 컨버터(113; 213)는, 제 1 스위치(201), 제 2 스위치(202), 인덕터(207), 제 3 스위치(203), 제 4 스위치(204), 제 5 스위치(205) 및 제 6 스위치(206)를 포함할 수 있다. 상기 멀티 컨버터(113; 213)는, 상기 제 1 스위치(201)의 제 1 단을 통해 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 수신하도록 설정될 수 있다. 상기 제 1 스위치(201)의 제 2 단은 상기 제 2 스위치(202)의 제 1 단 및 상기 인덕터(207)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 상기 제 2 스위치(202)의 제 2 단은 그라운드와 연결될 수 있다. 상기 인덕터(207)의 제 2 단은 상기 제 3 스위치(203)의 제 1 단, 상기 제 4 스위치(204)의 제 1 단, 및 상기 제 5 스위치(205)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 상기 제 3 스위치(203)의 제 2 단은 상기 그라운드와 연결될 수 있다. 상기 제 4 스위치(204)의 제 2 단은 상기 제 1 배터리(114)에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제 5 스위치(205)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제 6 스위치(206)의 제 1 단은 상기 제 1 스위치(201)의 상기 제 1 단과 연결될 수 있다. 상기 제 6 스위치(206)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다.
실시예에 따라, 상기 멀티 컨버터(113; 313)는, 제 1 스위치(301), 제 2 스위치(302), 인덕터(307), 제 3 스위치(303), 제 4 스위치(304), 제 5 스위치(305) 및 제 6 스위치(306)를 포함할 수 있다. 상기 멀티 컨버터(113; 313)는, 상기 제 1 스위치(301)의 제 1 단을 통해 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 수신하도록 설정될 수 있다. 상기 제 1 스위치(301)의 제 2 단은 상기 제 2 스위치(302)의 제 1 단, 상기 인덕터(307)의 제 1 단, 및 상기 제 6 스위치(306)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 상기 제 2 스위치(302)의 제 2 단은 그라운드와 연결될 수 있다. 상기 인덕터(307)의 제 2 단은 상기 제 3 스위치(303)의 제 1 단, 상기 제 4 스위치(304)의 제 1 단, 및 상기 제 5 스위치(305)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 상기 제 3 스위치(303)의 제 2 단은 상기 그라운드와 연결될 수 있다. 상기 제 4 스위치(304)의 제 2 단은 상기 제 1 배터리(114)에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제 5 스위치(305)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제 6 스위치(306)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다.
실시예에 따라, 충전 장치(110)의 동작 방법은, 외부의 전원 소스(130)로부터 상기 충전 장치(110)로 전원이 인가되는지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 전원 소스(130)로부터 상기 충전 장치(110)로 전원이 인가되는 제 1 상태에서: 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 외부 장치(120)를 충전하기 위한 상기 충전 장치(110)의 출력 포트(112)로 전달하도록 상기 충전 장치(110)의 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작 및 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 충전 장치(110)의 제 1 배터리(114)로 전달하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 외부로부터 상기 충전 장치(110)로 전원이 인가되지 않는 제 2 상태에서: 상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서, 상기 방법은 상기 제 2 상태에서, 상기 제 1 배터리(114)의 잔여 용량을 확인하는 동작, 및 상기 외부 장치(120)의 제 2 배터리(124)의 잔여 용량을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작은, 상기 제 1 배터리(114)의 상기 잔여 용량이 상기 제 2 배터리(124)의 상기 잔여 용량 보다 제 1 기준값 이상 큰 것에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 바이패스함으로써 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서, 상기 방법은, 상기 제 1 상태에서, 상기 제 1 배터리(114)의 완충에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로의 전력의 전달을 중단하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서, 상기 방법은, 상기 제 2 상태에서: 상기 외부 장치(120)의 제 2 배터리(124)의 잔여 용량을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제 2 배터리(124)의 상기 잔여 용량에 기반하여, 상기 출력 포트(112)로 전달될 전력의 제 1 크기를 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작은, 상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 결정된 제 1 크기에 기반하여 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 충전 장치(110)의 상기 출력 포트(112)로 전달하도록 상기 충전 장치(110)의 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작은, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 바이패스함으로써 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서, 상기 방법은, 상기 제 1 상태에서 상기 제 1 배터리(114)의 잔여 용량을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제 1 배터리(114)의 상기 잔여 용량에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로 전달될 전력의 제 2 크기를 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 충전 장치(110)의 상기 제 1 배터리(114)로 전달하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작은, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 결정된 제 2 크기에 기반하여 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 제 1 배터리(114)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서, 상기 방법은, 상기 제 1 상태에서 상기 외부 장치(120)의 제 2 배터리(124)의 잔여 용량을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력의 크기를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 상기 충전 장치(110)의 상기 출력 포트(112)로 전달하도록 상기 충전 장치(110)의 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작은, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력의 상기 크기가 상기 제 2 배터리(124)의 상기 잔여 용량을 초과하는 것에 기반하여, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서, 상기 방법은, 상기 제 1 상태에서 상기 제 1 배터리(114)의 잔여 용량을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제 1 배터리(114)의 상기 잔여 용량에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로 전달될 전력의 제 3 크기를 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 충전 장치(110)의 상기 제 1 배터리(114)로 전달하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작은, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 결정된 제 3 크기에 기반하여 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 제 1 배터리(114)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라, 상기 멀티 컨버터(113; 213)는, 제 1 스위치(201), 제 2 스위치(202), 인덕터(207), 제 3 스위치(203), 제 4 스위치(204), 제 5 스위치(205) 및 제 6 스위치(206)를 포함할 수 있다. 상기 멀티 컨버터(113; 213)는, 상기 제 1 스위치(201)의 제 1 단을 통해 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 수신하도록 설정될 수 있다. 상기 제 1 스위치(201)의 제 2 단은 상기 제 2 스위치(202)의 제 1 단 및 상기 인덕터(207)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 상기 제 2 스위치(202)의 제 2 단은 그라운드와 연결될 수 있다. 상기 인덕터(207)의 제 2 단은 상기 제 3 스위치(203)의 제 1 단, 상기 제 4 스위치(204)의 제 1 단, 및 상기 제 5 스위치(205)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 상기 제 3 스위치(203)의 제 2 단은 상기 그라운드와 연결될 수 있다. 상기 제 4 스위치(204)의 제 2 단은 상기 제 1 배터리(114)에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제 5 스위치(205)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제 6 스위치(206)의 제 1 단은 상기 제 1 스위치(201)의 상기 제 1 단과 연결될 수 있다. 상기 제 6 스위치(206)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다.
실시예에 따라, 상기 멀티 컨버터(113; 313)는, 제 1 스위치(301), 제 2 스위치(302), 인덕터(307), 제 3 스위치(303), 제 4 스위치(304), 제 5 스위치(305) 및 제 6 스위치(306)를 포함할 수 있다. 상기 멀티 컨버터(113; 313)는, 상기 제 1 스위치(301)의 제 1 단을 통해 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 수신하도록 설정될 수 있다. 상기 제 1 스위치(301)의 제 2 단은 상기 제 2 스위치(302)의 제 1 단, 상기 인덕터(307)의 제 1 단, 및 상기 제 6 스위치(306)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 상기 제 2 스위치(302)의 제 2 단은 그라운드와 연결될 수 있다. 상기 인덕터(307)의 제 2 단은 상기 제 3 스위치(303)의 제 1 단, 상기 제 4 스위치(304)의 제 1 단, 및 상기 제 5 스위치(305)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 상기 제 3 스위치(303)의 제 2 단은 상기 그라운드와 연결될 수 있다. 상기 제 4 스위치(304)의 제 2 단은 상기 제 1 배터리(114)에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제 5 스위치(305)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제 6 스위치(306)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다.
실시예에 따라, 충전 장치(110)의 컨트롤러(115)에 의하여 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된 명령들(instructions)이 저장된 컴퓨터 판독 가능한(computer readable) 기록 매체에 있어서, 상기 적어도 하나의 동작은, 외부의 전원 소스(130)로부터 상기 충전 장치(110)로 전원이 인가되는지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 전원 소스(130)로부터 상기 충전 장치(110)로 전원이 인가되는 제 1 상태에서: 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 외부 장치(120)를 충전하기 위한 상기 충전 장치(110)의 출력 포트(112)로 전달하도록 상기 충전 장치(110)의 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작 및 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 충전 장치(110)의 제 1 배터리(114)로 전달하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 동작은, 외부로부터 상기 충전 장치(110)로 전원이 인가되지 않는 제 2 상태에서: 상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 동작은 상기 제 2 상태에서, 상기 제 1 배터리(114)의 잔여 용량을 확인하는 동작, 및 상기 외부 장치(120)의 제 2 배터리(124)의 잔여 용량을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작은, 상기 제 1 배터리(114)의 상기 잔여 용량이 상기 제 2 배터리(124)의 상기 잔여 용량 보다 제 1 기준값 이상 큰 것에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 바이패스함으로써 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 제 1 상태에서, 상기 제 1 배터리(114)의 완충에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로의 전력의 전달을 중단하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 제 2 상태에서: 상기 외부 장치(120)의 제 2 배터리(124)의 잔여 용량을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 제 2 배터리(124)의 상기 잔여 용량에 기반하여, 상기 출력 포트(112)로 전달될 전력의 제 1 크기를 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작은, 상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 결정된 제 1 크기에 기반하여 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 충전 장치(110)의 상기 출력 포트(112)로 전달하도록 상기 충전 장치(110)의 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작은, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 바이패스함으로써 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 제 1 상태에서 상기 제 1 배터리(114)의 잔여 용량을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 제 1 배터리(114)의 상기 잔여 용량에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로 전달될 전력의 제 2 크기를 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 충전 장치(110)의 상기 제 1 배터리(114)로 전달하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작은, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 결정된 제 2 크기에 기반하여 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 제 1 배터리(114)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 제 1 상태에서 상기 외부 장치(120)의 제 2 배터리(124)의 잔여 용량을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력의 크기를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 상기 충전 장치(110)의 상기 출력 포트(112)로 전달하도록 상기 충전 장치(110)의 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작은, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력의 상기 크기가 상기 제 2 배터리(124)의 상기 잔여 용량을 초과하는 것에 기반하여, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 제 1 상태에서 상기 제 1 배터리(114)의 잔여 용량을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 제 1 배터리(114)의 상기 잔여 용량에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로 전달될 전력의 제 3 크기를 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 충전 장치(110)의 상기 제 1 배터리(114)로 전달하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작은, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 결정된 제 3 크기에 기반하여 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 제 1 배터리(114)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따라, 상기 멀티 컨버터(113; 213)는, 제 1 스위치(201), 제 2 스위치(202), 인덕터(207), 제 3 스위치(203), 제 4 스위치(204), 제 5 스위치(205) 및 제 6 스위치(206)를 포함할 수 있다. 상기 멀티 컨버터(113; 213)는, 상기 제 1 스위치(201)의 제 1 단을 통해 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 수신하도록 설정될 수 있다. 상기 제 1 스위치(201)의 제 2 단은 상기 제 2 스위치(202)의 제 1 단 및 상기 인덕터(207)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 상기 제 2 스위치(202)의 제 2 단은 그라운드와 연결될 수 있다. 상기 인덕터(207)의 제 2 단은 상기 제 3 스위치(203)의 제 1 단, 상기 제 4 스위치(204)의 제 1 단, 및 상기 제 5 스위치(205)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 상기 제 3 스위치(203)의 제 2 단은 상기 그라운드와 연결될 수 있다. 상기 제 4 스위치(204)의 제 2 단은 상기 제 1 배터리(114)에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제 5 스위치(205)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제 6 스위치(206)의 제 1 단은 상기 제 1 스위치(201)의 상기 제 1 단과 연결될 수 있다. 상기 제 6 스위치(206)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다.
실시예에 따라, 상기 멀티 컨버터(113; 313)는, 제 1 스위치(301), 제 2 스위치(302), 인덕터(307), 제 3 스위치(303), 제 4 스위치(304), 제 5 스위치(305) 및 제 6 스위치(306)를 포함할 수 있다. 상기 멀티 컨버터(113; 313)는, 상기 제 1 스위치(301)의 제 1 단을 통해 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 수신하도록 설정될 수 있다. 상기 제 1 스위치(301)의 제 2 단은 상기 제 2 스위치(302)의 제 1 단, 상기 인덕터(307)의 제 1 단, 및 상기 제 6 스위치(306)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 상기 제 2 스위치(302)의 제 2 단은 그라운드와 연결될 수 있다. 상기 인덕터(307)의 제 2 단은 상기 제 3 스위치(303)의 제 1 단, 상기 제 4 스위치(304)의 제 1 단, 및 상기 제 5 스위치(305)의 제 1 단과 연결될 수 있다. 상기 제 3 스위치(303)의 제 2 단은 상기 그라운드와 연결될 수 있다. 상기 제 4 스위치(304)의 제 2 단은 상기 제 1 배터리(114)에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제 5 스위치(305)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제 6 스위치(306)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결될 수 있다.
실시예에 따라, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 포함하는 상기 충전 장치(110) 및 상기 충전 장치(110)의 동작 방법에 따라, 상기 충전 장치(110)의 충전 효율이 증가할 수 있다.
본 문서에 개시된 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 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 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 실시예들은 기기(machine)(예: 무선 전력 송신 장치(100)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리 또는 외장 메모리)에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램)로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 무선 전력 송신 장치(100))의 프로세서(예: 프로세서(201))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 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.
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. 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. 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. 충전 장치(110)에 있어서,
    멀티 컨버터(113; 213; 313);
    외부 장치(120)를 충전하기 위한 출력 포트(112);
    제 1 배터리(114); 및
    컨트롤러(115)를 포함하고,
    상기 컨트롤러(115)는,
    외부의 전원 소스(130)로부터 상기 충전 장치(110)로 전원이 인가되는지 여부를 확인하고,
    상기 전원 소스(130)로부터 상기 충전 장치(110)로 전원이 인가되는 제 1 상태에서:
    상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하고, 및
    상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 제 1 배터리(114)로 전달하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하고, 및
    외부로부터 상기 충전 장치(110)로 전원이 인가되지 않는 제 2 상태에서:
    상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정되는,
    충전 장치(110).
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 컨트롤러(115)는,
    상기 제 2 상태에서:
    상기 제 1 배터리(114)의 잔여 용량을 확인하고,
    상기 외부 장치(120)의 제 2 배터리(124)의 잔여 용량을 확인하고,
    상기 제 1 배터리(114)의 상기 잔여 용량이 상기 제 2 배터리(124)의 상기 잔여 용량 보다 제 1 기준값 이상 큰 것에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 바이패스함으로써 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정되는,
    충전 장치(110).
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 컨트롤러(115)는,
    상기 제 1 상태에서, 상기 제 1 배터리(114)의 완충에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로의 전력의 전달을 중단하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정되는,
    충전 장치.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 제 2 상태에서:
    상기 외부 장치(120)의 제 2 배터리(124)의 잔여 용량을 확인하고,
    상기 제 2 배터리(124)의 상기 잔여 용량에 기반하여, 상기 출력 포트(112)로 전달될 전력의 제 1 크기를 결정하고,
    상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 결정된 제 1 크기에 기반하여 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정되는
    충전 장치(110).
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 컨트롤러(115)는,
    상기 제 1 상태에서:
    상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 바이패스함으로써 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정되는,
    충전 장치(110).
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 컨트롤러(115)는,
    상기 제 1 상태에서:
    상기 제 1 배터리(114)의 잔여 용량을 확인하고,
    상기 제 1 배터리(114)의 상기 잔여 용량에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로 전달될 전력의 제 2 크기를 결정하고,
    상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 결정된 제 2 크기에 기반하여 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 제 1 배터리(114)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정되는
    충전 장치(110).
  7. 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 컨트롤러(115)는,
    상기 제 1 상태에서:
    상기 외부 장치(120)의 제 2 배터리(124)의 잔여 용량을 확인하고,
    상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력의 크기를 확인하고,
    상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력의 상기 크기가 상기 제 2 배터리(124)의 상기 잔여 용량을 초과하는 것에 기반하여, 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정되는
    충전 장치(110).
  8. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 컨트롤러(115)는,
    상기 제 1 상태에서:
    상기 제 1 배터리(114)의 잔여 용량을 확인하고,
    상기 제 1 배터리(114)의 상기 잔여 용량에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로 전달될 전력의 제 3 크기를 결정하고,
    상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 결정된 제 3 크기에 기반하여 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 제 1 배터리(114)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하도록 설정되는
    충전 장치(110).
  9. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 멀티 컨버터(113; 213)는,
    제 1 스위치(201);
    제 2 스위치(202);
    인덕터(207);
    제 3 스위치(203);
    제 4 스위치(204);
    제 5 스위치(205); 및
    제 6 스위치(206)를 포함하고,
    상기 멀티 컨버터(113; 213)는, 상기 제 1 스위치(201)의 제 1 단을 통해 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 수신하도록 설정되고,
    상기 제 1 스위치(201)의 제 2 단은 상기 제 2 스위치(202)의 제 1 단 및 상기 인덕터(207)의 제 1 단과 연결되고,
    상기 제 2 스위치(202)의 제 2 단은 그라운드와 연결되고,
    상기 인덕터(207)의 제 2 단은 상기 제 3 스위치(203)의 제 1 단, 상기 제 4 스위치(204)의 제 1 단, 및 상기 제 5 스위치(205)의 제 1 단과 연결되고,
    상기 제 3 스위치(203)의 제 2 단은 상기 그라운드와 연결되고,
    상기 제 4 스위치(204)의 제 2 단은 상기 제 1 배터리(114)에 전기적으로 연결되고,
    상기 제 5 스위치(205)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결되고,
    상기 제 6 스위치(206)의 제 1 단은 상기 제 1 스위치(201)의 상기 제 1 단과 연결되고,
    상기 제 6 스위치(206)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결되는,
    충전 장치(110).
  10. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 멀티 컨버터(113; 313)는,
    제 1 스위치(301);
    제 2 스위치(302);
    인덕터(307);
    제 3 스위치(303);
    제 4 스위치(304);
    제 5 스위치(305); 및
    제 6 스위치(306)를 포함하고,
    상기 멀티 컨버터(113; 313)는, 상기 제 1 스위치(301)의 제 1 단을 통해 상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 수신하도록 설정되고,
    상기 제 1 스위치(301)의 제 2 단은 상기 제 2 스위치(302)의 제 1 단, 상기 인덕터(307)의 제 1 단, 및 상기 제 6 스위치(306)의 제 1 단과 연결되고,
    상기 제 2 스위치(302)의 제 2 단은 그라운드와 연결되고,
    상기 인덕터(307)의 제 2 단은 상기 제 3 스위치(303)의 제 1 단, 상기 제 4 스위치(304)의 제 1 단, 및 상기 제 5 스위치(305)의 제 1 단과 연결되고,
    상기 제 3 스위치(303)의 제 2 단은 상기 그라운드와 연결되고,
    상기 제 4 스위치(304)의 제 2 단은 상기 제 1 배터리(114)에 전기적으로 연결되고,
    상기 제 5 스위치(305)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결되고,
    상기 제 6 스위치(306)의 제 2 단은 상기 출력 포트(112)에 전기적으로 연결되는,
    충전 장치(110).
  11. 충전 장치(110)의 동작 방법에 있어서,
    외부의 전원 소스(130)로부터 상기 충전 장치(110)로 전원이 인가되는지 여부를 확인하는 동작;
    상기 전원 소스(130)로부터 상기 충전 장치(110)로 전원이 인가되는 제 1 상태에서:
    상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 전력을 외부 장치(120)를 충전하기 위한 상기 충전 장치(110)의 출력 포트(112)로 전달하도록 상기 충전 장치(110)의 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작; 및
    상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 충전 장치(110)의 제 1 배터리(114)로 전달하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작; 및
    외부로부터 상기 충전 장치(110)로 전원이 인가되지 않는 제 2 상태에서:
    상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함하는,
    방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 2 상태에서, 상기 제 1 배터리(114)의 잔여 용량을 확인하는 동작, 및 상기 외부 장치(120)의 제 2 배터리(124)의 잔여 용량을 확인하는 동작을 더 포함하고,
    상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작은,
    상기 제 1 배터리(114)의 상기 잔여 용량이 상기 제 2 배터리(124)의 상기 잔여 용량 보다 제 1 기준값 이상 큰 것에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 바이패스함으로써 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함하는,
    방법.
  13. 제 11 항 또는 제 12 항에 있어서,
    상기 제 1 상태에서, 상기 제 1 배터리(114)의 완충에 기반하여, 상기 제 1 배터리(114)로의 전력의 전달을 중단하도록 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 더 포함하는,
    방법.
  14. 제 11 항 내지 제 13 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 제 2 상태에서:
    상기 외부 장치(120)의 제 2 배터리(124)의 잔여 용량을 확인하는 동작; 및
    상기 제 2 배터리(124)의 상기 잔여 용량에 기반하여, 상기 출력 포트(112)로 전달될 전력의 제 1 크기를 결정하는 동작을 더 포함하고,
    상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작은,
    상기 제 1 배터리(114)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 결정된 제 1 크기에 기반하여 컨버팅하고, 상기 컨버팅된 전력을 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함하는,
    방법.
  15. 제 11 항 내지 제 14 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 상기 충전 장치(110)의 상기 출력 포트(112)로 전달하도록 상기 충전 장치(110)의 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작은,
    상기 전원 소스(130)로부터 제공되는 상기 전력을 바이패스함으로써 상기 출력 포트(112)로 전달하도록, 상기 멀티 컨버터(113; 213; 313)를 제어하는 동작을 포함하는,
    방법.
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