WO2024158128A1 - 전자 장치 및 전자 장치에서 유무선 충전 제어 방법 - Google Patents
전자 장치 및 전자 장치에서 유무선 충전 제어 방법 Download PDFInfo
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Definitions
- Embodiments of the present disclosure relate to electronic devices and methods for controlling wired and wireless charging in electronic devices.
- Electronic devices capable of wired charging and wireless charging may be connected for wired charging and connected for wireless charging together (or simultaneously).
- Electronic devices have a high possibility of generating heat in the battery and may have low charging efficiency when connected for wired charging and wireless charging, so choose a charging method that can provide high power between wired charging and wireless charging (e.g. wired charging).
- a charging method that can provide high power between wired charging and wireless charging (e.g. wired charging).
- an electronic device e.g., a smartphone
- a wireless charger e.g., a wireless charging pad
- the electronic device can perform wired charging using power from the wired charger while maintaining wireless charging by the wireless charger in a standby state.
- a standby mode heat generation from the wireless charging coil and heat from wired charging may combine, and the heat generation of the electronic device may rapidly increase, even though wireless charging is not performed. Increased heat generation may cause charging interruption.
- the electronic device may turn off (or block) the output voltage (Vout) output from the wireless charging integrated chip (IC) in order to maintain wireless charging in a standby state.
- Vout output voltage
- an AC signal may flow into the wireless charging IC through the antenna module, and the incoming AC signal may excessively increase the rectified voltage (Vrect) by the rectifier circuit within the wireless charging IC.
- the rectified voltage (Vrect) becomes excessively high, heat may be generated within the wireless charging IC and some circuits within the wireless charging IC may be burned out.
- the wireless charger may not recognize the electronic device due to the wireless charging IC being turned off, and other additional operations related to power transfer may also be stopped. It may be difficult to universally use the method of turning off the wireless charging IC. For example, some vehicle charging pads can identify that there is no electronic device being held when the wireless charging IC of the electronic device being held is turned off, and the holding operation can be stopped by turning off the wireless charging IC. You may let go of the electronic device you are holding, which could cause it to fall and become damaged. Therefore, it may be difficult to apply a method of turning off the wireless charging IC to keep wireless charging in a standby state.
- An electronic device includes a battery, a wireless charging circuit including a rectifier circuit that rectifies alternating current power received wirelessly through an antenna module, and a regulator that converts the voltage of the rectified direct current power into a specified battery charging voltage and outputs it;
- a power management module that charges the battery based on power output from the wireless charging circuit, a wired charging circuit that charges the battery based on power received wired through a connector, a memory that stores instructions, and the power management. It may include a processor operatively connected to a module, the wired charging circuit, and the memory.
- the instructions according to an embodiment when executed by the processor, cause the electronic device to enter a wireless charging standby state based on a wireless charging connection through the wireless charging circuit and a wired charging connection through the wired charging circuit. can be identified.
- the processor according to one embodiment may control the output voltage of the wireless charging circuit to be a specified voltage lower than the battery charging voltage when entering the wireless charging standby state.
- the processor according to an embodiment may be configured to turn off the regulator so that the power from the wireless charging circuit is not provided to the power management module after a specified period of time while the output voltage becomes the specified voltage.
- a wired and wireless charging control method in an electronic device includes the operation of identifying entry into a wireless charging standby state based on a wireless charging connection through a wireless charging circuit of the electronic device and a wired charging connection through a wired charging circuit of the electronic device. may include.
- the method according to one embodiment may include controlling the output voltage of the wireless charging circuit to be a specified voltage lower than the battery charging voltage when entering the wireless charging standby state.
- the method according to an embodiment includes turning off a regulator of the wireless charging circuit such that no power from the wireless charging circuit is provided to a power management module after a specified period of time with the output voltage being at the specified voltage. can do.
- a non-volatile storage medium storing instructions according to an embodiment
- the instructions are set to cause the electronic device to perform at least one operation when executed by the electronic device, and the at least one operation includes the electronic device.
- the method may include identifying entry into a wireless charging standby state based on a wireless charging connection through a wireless charging circuit of the device and a wired charging connection through a wired charging circuit of the electronic device.
- the at least one operation according to an embodiment may include controlling the output voltage of the wireless charging circuit to be a specified voltage lower than the battery charging voltage when entering the wireless charging standby state.
- the at least one operation according to an embodiment includes turning off a regulator of the wireless charging circuit such that no power from the wireless charging circuit is provided to a power management module after a specified period of time with the output voltage being at the specified voltage. Can include actions.
- the output voltage of the wireless charging IC is lowered to the minimum voltage that can communicate with the wireless charger without turning off the wireless charging IC. It can recognize electronic devices while reducing heat generation.
- the output voltage of the wireless charging IC is lowered to the minimum voltage that can communicate with the wireless charger, and the lowered output voltage of the wireless charging IC is identified in the wireless charger.
- Vout the output voltage of the wireless charging IC after a specified time
- the amount of AC signal flowing into the wireless charging IC through the antenna module from the wireless charger in the wireless charging standby state is reduced and the rectifier circuit within the wireless charging IC is reduced. This can prevent the phenomenon of excessively increasing the rectified voltage (Vrect).
- FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment.
- Figure 2 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment.
- Figure 3 is a circuit diagram of an antenna module and a wireless charging IC according to an embodiment.
- Figure 4 is a flowchart illustrating a method for controlling wired and wireless charging in an electronic device according to an embodiment.
- FIG. 5 is a flowchart illustrating a wired and wireless charging control operation depending on whether or not a wired charging is connected in a wireless charging connected state in an electronic device according to an embodiment.
- FIG. 6A is a flowchart illustrating a wired and wireless charging control operation when the first external device ID (identification) is an ID designated to enter the wireless charging standby state when connecting wireless charging and wired charging in an electronic device according to an embodiment.
- FIG. 6B is a flowchart illustrating a wired and wireless charging control operation when the first external device ID is an ID designated to turn off the wireless charging IC when connecting wireless charging and wired charging in an electronic device according to an embodiment.
- FIG. 7A is a diagram illustrating a voltage waveform of a rectifier circuit when the output voltage of the wireless charging IC is lowered and the LDO of the wireless charging IC is turned off before a specified time period, according to one embodiment.
- FIG. 7B is a diagram illustrating the voltage waveform of the rectifier circuit when the output voltage of the wireless charging IC is lowered and the LDO of the wireless charging IC is turned off after a designated time period, according to one embodiment.
- FIG. 8A is a diagram illustrating an example of a front heating temperature of an electronic device when connected to an electronic device for wireless charging and for wired charging, according to an embodiment.
- FIG. 8B is a diagram illustrating an example of a rear heating temperature of an electronic device when connected to an electronic device for wireless charging and for wired charging, according to an embodiment.
- the term user used in various embodiments may refer to a person using an electronic device or a device (eg, an artificial intelligence electronic device) using the electronic device.
- Figure 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to one embodiment.
- the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
- a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
- a second network 199 e.g., a long-distance wireless communication network.
- the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
- the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
- at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted, or one or more other components may be added to the electronic device 101.
- some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
- the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
- software e.g., program 140
- processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
- the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
- the processor 120 includes the main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
- the main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
- an auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
- the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
- the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
- the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
- the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
- coprocessor 123 e.g., image signal processor or communication processor
- may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
- the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
- Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
- Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
- An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
- Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
- artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
- the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
- Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
- the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
- the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
- the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
- the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
- the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
- the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
- the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
- the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
- the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
- the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
- the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
- the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
- the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
- the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
- the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
- HDMI high definition multimedia interface
- USB universal serial bus
- SD card interface Secure Digital Card interface
- audio interface audio interface
- connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
- the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
- the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
- the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
- the camera module 180 can capture still images and moving images.
- the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
- the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
- the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
- PMIC power management integrated circuit
- the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
- the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
- Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
- processor 120 e.g., an application processor
- the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
- a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
- GNSS global navigation satellite system
- wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
- the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
- a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
- a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
- a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
- the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
- subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
- IMSI International Mobile Subscriber Identifier
- the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
- NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or ultra-reliable and low-latency (URLLC). -latency communications)) can be supported.
- the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
- the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing.
- MIMO massive array multiple-input and multiple-output
- the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199). According to one embodiment, the wireless communication module 192 supports peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
- peak data rate e.g., 20 Gbps or more
- loss coverage e.g., 164 dB or less
- U-plane latency e.g., 164 dB or less
- the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
- the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
- the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is, for example, connected to the plurality of antennas by the communication module 190. can be selected. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
- other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
- RFIC radio frequency integrated circuit
- the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
- a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
- a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the
- peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
- signal e.g. commands or data
- commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
- Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
- all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
- the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
- one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
- One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
- the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
- cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
- the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
- the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
- Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
- the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
- the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
- Figure 2 is a block diagram of an electronic device 201 according to an embodiment.
- an electronic device 201 (or wireless power reception device) (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) according to an embodiment includes an antenna module 297 (e.g., an antenna module (e.g., the antenna module of FIG. 1) 197)), wireless charging integrated chip (e.g., magnetic field controller integrated circuit (MFC IC)) (also known as wireless charging circuit) (214), power management module (power management module (PMIC) integrated chip (or interface (IF) PMIC)) 216, a direct charging integrated chip (DC IC) (also known as a wired charging circuit) 218, a processor 220 (e.g., processor 120 in FIG. 1), It may include part or all of a memory 230 (e.g., memory 130 of FIG.
- MFC IC magnetic field controller integrated circuit
- PMIC power management module
- IF interface
- DC IC direct charging integrated chip
- processor 220 e.g., processor 120 in FIG. 1
- It may include part or all of a memory 230 (e.g.,
- the electronic device 201 is not limited to this and may be configured to further include various components or to exclude some of the components.
- the electronic device 201 according to an embodiment includes all or part of the electronic device 101 shown in FIG. 1 (e.g., memory (e.g., the memory 130, display 160, and communication module 190 of FIG. 1). , may further include a power management module 188).
- the antenna module 297 may include at least one coil.
- at least one coil may include a coil for wireless power reception (eg, near field magnetic induction (NFMI)).
- NFMI near field magnetic induction
- the shape, length, and/or number of turns of each of the at least one coil according to an embodiment may have a shape, length, or/and number of turns used to wirelessly receive power.
- the wireless charging IC (or wireless charging circuit) 214 may be connected to the antenna module 297.
- the wireless charging IC 214 may perform a wireless power reception operation using at least one coil included in the antenna module 297.
- the wireless charging IC 214 may include a wireless power reception circuit (eg, a rectifier circuit, a regulator (low drop out (LDO) regulator or switching regulator)) for wireless power reception.
- a wireless power reception circuit eg, a rectifier circuit, a regulator (low drop out (LDO) regulator or switching regulator
- the wireless power reception circuit generates a direct current voltage (DC voltage) (e.g., Vrect) by rectifying the power of the alternating current waveform received through the antenna module 297, and uses a regulator (LDO (or a plurality of Among the LDOs, MLDO (main low drop out)) can be used to convert the direct current voltage (Vrect) to a battery charging voltage and output the converted voltage (Vout).
- DC voltage direct current voltage
- Vrect direct current voltage
- MLDO main low drop out
- the wireless charging IC 214 transmits a power control packet (e.g., control error packet (CEP)) to an external electronic device (e.g., a wireless power transmitter or a wireless charger) when receiving wireless power, and It is possible to receive power of an alternating current waveform whose operating frequency is adjusted and duty controlled based on the CEP signal from the device.
- a power control packet e.g., control error packet (CEP)
- CEP control error packet
- the power management module 216 may be connected between the wireless charging IC 214 and the battery 289.
- the power management module 216 may charge the battery 289 using power supplied from an external power source to the electronic device 201.
- the power management module 216 selects a charging method (e.g., wired charging or You can select wireless charging) and charge the battery 289 using the selected charging method.
- the external power source is, for example, a second external device that is wired through a connector or connection terminal (e.g., connection terminal 178 in FIG. 1) to supply power, or is connected wirelessly through the antenna module 297. It may include a first external device that supplies power wirelessly.
- the power management module 216 may update the processor 220 with the selected charging method.
- the power management module 216 may include at least one currently available external power source, information about the chargeable power of each of the at least one currently available external power sources, and/or the current charging state using the selected charging method.
- the processor 220 can be updated.
- the DC IC (or wired charging circuit) 218 bypasses the power management module 216 and connects the battery to a second external device (e.g., a wired charger, power adapter, or USB) that supplies power by wire.
- Power can be input at a voltage that is a predetermined multiple of the voltage, divided using a cap divider, and the divided power can be directly input to the battery 289.
- the DC IC 218 may directly update the charging state and/or available charging power of the battery 289 to the processor 220.
- the processor 220 may perform overall control operations of the electronic device 201.
- AP application processor
- the processor 220 is connected to an external power source (e.g., a first external device (not shown)) that supplies power wirelessly and/or wired based on information updated from the power management module 216.
- an external power source e.g., a second external device (not shown)
- the processor 220 may identify a connection with a second external device that supplies power by wire based on information updated from the DC IC 218.
- the first external device and the second external device may be one device that supplies power wired and wirelessly, respectively.
- the processor 220 may identify a connection for wireless charging and a connection for wired charging. According to one embodiment, the processor 220 may identify that the connection for wireless charging with a first external device and the connection for wired charging with a second external device are performed together (or simultaneously). According to one embodiment, the processor 220 identifies a connection for wired charging with a second external device while performing wireless charging through a connection for wireless charging with a first external device, or performs wired charging with a second external device. Through the connection, a wireless charging connection for wireless charging with a first external device can be identified during wired charging.
- the connection for wireless charging with the first external device is identified by the power transfer phase state based on the wireless charging protocol between the electronic device 201 and the first external device or the output from the wireless charging IC 214. It can be identified by information updated from the power management module 216 based on the voltage (Vout).
- the connection for wired charging with a second external device is wired to the power management module 216 or the DC IC 218 as power by an external power source is applied to the power management module 216 or the DC IC 218. It can be identified by information updated from 218.
- the processor 220 may identify entry into the wireless charging standby state based on the identification of the connection for wireless charging with the first external device and the connection for wired charging with the second external device. .
- the processor 220 identifies entry into the wireless charging standby state based on the connection for wireless charging with the first external device and the connection for wired charging with the second external device being identified, or 1 Based on the ID of the external device, it can be determined (or selected or identified) whether to turn off the wireless charging IC 214 or enter the wireless charging standby state.
- the processor 220 identifies whether to turn off the wireless charging IC 214 or enter the wireless charging standby state based on the ID of the first external device, the ID of the first external device is the wireless charging IC ( It is possible to identify whether the ID is designated to turn off 214) or the ID is designated to enter the wireless charging standby state.
- the processor 220 may turn off the wireless charging IC 214 and perform wired charging.
- the processor 220 may identify entering the wireless charging standby state based on the ID of the first external device.
- the processor 220 may control the output voltage (wireless charging voltage or target voltage) (Vout) of the wireless charging IC 214 to be lowered to a specified voltage based on identification of entry into the wireless charging standby state.
- the specified voltage may be the minimum voltage capable of communicating with a first external device for wireless power reception.
- the processor 220 may turn off the LDO of the wireless charging IC 214 after a designated time period while the output voltage Vout of the wireless charging IC 214 becomes a designated voltage.
- the processor 220 may cause the output voltage Vout of the wireless charging IC 214 to be removed (or The LDO (or MLDO) included in the wireless charging IC 214 may be controlled (e.g., turned off) to be blocked or to a value close to 0.
- the designated time may be the time it takes for the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214, which has been lowered to the designated voltage, to be identified by the first external device.
- at least one CEP signal is transmitted to the first external device during the specified time, so that the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214, which is lowered to the specified voltage, can be identified by the first external device.
- the designated time may be determined based on the number of power control packets (eg, control error packet (CEP)) transmitted as the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214 is lowered.
- CEP transmission time e.g., CEP interval min (e.g., 30 msec)
- *n naturally number
- the n (natural number) value according to one embodiment is based on the voltage (Vrect) level of the step-down rectifier circuit (e.g., the rectifier circuit 312 in FIG. 3) and/or the absolute maximum rating (AMR) of the wireless charging IC 214. It can be adjusted or changed.
- the first external device is Gradually lower levels of power may be transmitted through operating frequency adjustment and/or duty control based on at least one CEP signal received from the electronic device 201 at a time of .
- the processor 220 according to an embodiment is in a wireless charging standby state (e.g., the LDO is turned off while the output voltage (wireless charging voltage or target voltage) (Vout) of the wireless charging IC 214 becomes a specified voltage) Wired charging can be performed while maintaining .
- the memory 230 (e.g., the memory 130 in FIG. 1) according to an embodiment includes a program (e.g., the program 140 in FIG. 1) used for wired and wireless charging control operations for the battery 289, and a program (140) Various data generated during execution can be stored.
- the memory 230 may largely include a program area 140 and a data area (not shown).
- the program area 140 may store program information related to driving the electronic device 201, such as an operating system (OS) that boots the electronic device 201 (eg, the operating system 142 of FIG. 1).
- the memory 230 may be a flash memory, hard disk, or multimedia card micro type memory (e.g., secure digital (SD) or extreme digital (XD)). It may be configured to include at least one storage medium among memory, RAM, and ROM.
- SD secure digital
- XD extreme digital
- An electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 201 of FIG. 2) according to an embodiment includes a battery (e.g., the battery 189 of FIG. 1 or the battery 289 of FIG. 2), A rectifier circuit (e.g., the rectifier circuit 312 in FIG. 3 and the rectified A wireless charging circuit (e.g., the wireless charging IC 214 of FIG. 2) including a regulator (e.g., the LDO 314 of FIG. 3) that converts the voltage of direct current power into a designated battery charging voltage and outputs it, the wireless charging circuit A power management module that charges the battery based on the power output from (e.g., the power management module 188 of FIG. 1 or the power management module 216 of FIG.
- a battery e.g., the battery 189 of FIG. 1 or the battery 289 of FIG. 2
- a rectifier circuit e.g., the rectifier circuit 312 in FIG. 3 and the rectified A wireless charging circuit
- the instructions When executed by the processor, the instructions according to an embodiment cause the electronic device to be in a wireless charging standby state based on a wireless charging connection through the wireless charging circuit and a wired charging connection through the wired charging circuit.
- the instructions according to an embodiment may be set to identify entry, when executed by the processor, to cause the electronic device to adjust the output voltage of the wireless charging circuit to the battery charging voltage when entering the wireless charging standby state.
- the instructions according to an embodiment may be configured to control the output voltage to a lower specified voltage after a specified time period when executed by the processor.
- the regulator may be set to turn off so that the power from the wireless charging circuit is not provided to the power management module.
- the instructions when executed by the processor, cause the electronic device to perform wireless charging with the first external device based on the level of the voltage of the direct current power rectified by the rectifier circuit. It may be further configured to identify the connection.
- the instructions according to an embodiment when executed by the processor, cause the electronic device to receive information updated from the power management module or the wired charging circuit as power by an external power source is applied wired through the connector. It can be further configured to identify the connection for wired charging using .
- the instructions according to an embodiment when executed by the processor, cause the electronic device to identify whether the ID of the first external device connected to wireless charging through the wireless charging circuit is a designated ID and to determine whether the first external device If the ID of is the specified ID, it can be further set to turn off the wireless charging circuit.
- the instructions according to an embodiment when executed by the processor, cause the electronic device to enter the wireless charging standby state when the ID of the first external device connected to wireless charging through the wireless charging circuit is not the specified ID. It can be further set to identify.
- the specified time period may include a time period until the state in which the output voltage of the wireless charging circuit is stepped down to the specified voltage is identified in the first external device that is the target of the wireless charging connection.
- the specified time period is the output voltage of the wireless charging circuit being stepped down to the specified voltage, and at least one control error packet (CEP) received from the first external device that is the target of the wireless charging connection. ) can be specified based on the number of
- Figure 3 is a circuit diagram of an antenna module and a wireless charging IC according to an embodiment.
- the antenna module 297 may include at least one coil 302 and at least one capacitor 304.
- at least one coil 302 may include a coil for wireless power transmission and reception (eg, NFMI).
- both ends (eg, AC1 and AC2) of at least one coil 302 may be connected to the rectifier circuit 312 of the wireless charging IC 214.
- the at least one capacitor 304 has a capacitance value required for the antenna module 297 to maintain specified inductance and resistance when wirelessly receiving power from a first external device through at least one coil 302. You can have
- the wireless charging IC 214 may include a rectifier circuit 312 and an LDO (or MLDO) 314.
- the rectifier circuit 312 may be connected to both ends (eg, AC1 and AC2) of at least one coil 302.
- the rectifier circuit 312 may generate a direct current voltage (DC voltage) (e.g., Vrect) by rectifying the power of the alternating current waveform received through both ends of at least one coil 302. .
- DC voltage direct current voltage
- the LDO 314 converts a direct current voltage (DC voltage) (e.g., Vrect) generated from the rectifier circuit 312 to a battery charging voltage (e.g., about 5V) or a specified voltage lower than the battery charging voltage (e.g., It can be converted (or voltage dropped) to about 3V and the converted voltage (Vout) can be output.
- DC voltage direct current voltage
- Vrect battery charging voltage
- Vout the converted voltage
- the processor (e.g., processor 220 of FIG. 2) according to an embodiment turns off the LDO 314 in the wireless charging standby mode so that the output voltage Vout output from the wireless charging IC 214 is removed or blocked. can do.
- electromagnetic induction may occur in the antenna module 297 by an external device (e.g., a first external device), and an alternating current signal may flow into the wireless charging IC 214 through the antenna module 297.
- the AC signal flowing into the wireless charging IC 214 in the wireless charging standby mode may be rectified by the rectifier circuit 312 within the wireless charging IC 214, and the rectification operation is performed with the LDO 314 turned off.
- the rectified voltage (Vrect) may become excessively high, causing heat generation within the wireless charging IC 214. Heat generated within the wireless charging IC 214 may damage some circuits within the wireless charging IC 214.
- the processor 220 may turn off the entire wireless charging IC 214 in the wireless charging standby mode so that the output voltage Vout output from the wireless charging IC 214 is removed or blocked. However, if the entire wireless charging IC 214 is turned off, an external device (eg, a first external device) may not recognize the electronic device 201 and may not be able to perform operations related to power transmission.
- an external device eg, a first external device
- the processor 220 When entering the wireless charging standby mode, the processor 220 according to an embodiment lowers the output voltage (wireless charging voltage or target voltage) (Vout) of the wireless charging IC 214 to the minimum voltage capable of communicating with the first external device and wirelessly
- the first external device is a device that is subject to wireless power reception by turning off the LDO 314 of the wireless charging IC 214 after a specified time period while the output voltage (Vout) of the charging IC 214 becomes a specified voltage. It is possible to identify the device 201 and prevent the rectified voltage (Vrect) from becoming excessively high.
- Figure 4 is a flowchart illustrating a method for controlling wired and wireless charging in an electronic device according to an embodiment.
- a processor e.g., processor 120 of FIG. 1, FIG. 2 of an electronic device (e.g., electronic device 101 of FIG. 1 or electronic device 201 of FIG. 2) according to an embodiment.
- the processor 220 may perform at least one operation among operations 410 to 420.
- each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
- the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
- the processor 220 may identify a connection for wireless charging and a connection for wired charging. According to one embodiment, the processor 220 may identify that the connection for wireless charging with a first external device and the connection for wired charging with a second external device are performed together (or simultaneously). According to one embodiment, the processor 220 identifies a connection for wired charging with a second external device while performing wireless charging through a connection for wireless charging with a first external device, or performs wired charging with a second external device. Through the connection, a wireless charging connection for wireless charging with a first external device can be identified during wired charging.
- the processor 220 identifies a connection for wireless charging with a first external device based on a power transfer phase based on a wireless charging protocol between the electronic device 201 and the first external device, or identifies a connection for wireless charging with a wireless charging IC.
- a first external device using information updated from a power management module (e.g., power management module 216 of FIG. 2) based on the output voltage (Vout) from (e.g., wireless charging IC 214 of FIG. 2) You can identify the connection for wireless charging.
- the processor 220 provides information updated from the power management module 216 or the DC IC 218 as power from an external power source is wired to the power management module 216 or the DC IC 218. You can use to identify the connection for wired charging.
- the processor 220 enters the wireless charging standby state based on identification of the connection for wireless charging with the first external device and the connection for wired charging with the second external device. can be identified.
- the processor 220 according to an embodiment performs a wired charging operation based on identification of a connection for wireless charging with a first external device and a connection for wired charging with a second external device, while wireless charging is in a standby state ( or mode) (e.g., low-heat wireless charging standby mode).
- a standby state or mode
- the processor 220 sets the output voltage (wireless charging voltage or target voltage) (Vout) of the wireless charging IC 214 to a specified voltage based on identification of entry into the wireless charging standby state. You can control it.
- the processor 220 controls the output voltage (wireless charging voltage or target voltage) (Vout) (e.g., about 5V) of the wireless charging IC 214 to be lowered to a specified voltage (e.g., about 3V). You can.
- the designated voltage may be the minimum voltage that can communicate for wireless power reception from a first external device.
- the processor 220 may turn off the LDO of the wireless charging IC 214 after a specified period of time while the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214 becomes a specified voltage. .
- the processor 220 may cause the output voltage Vout of the wireless charging IC 214 to be removed (or
- the LDO (or MLDO) included in the wireless charging IC 214 may be controlled (e.g., turned off) to be blocked or to a value close to 0.
- the designated time may be the time it takes for the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214, which has been lowered to the designated voltage, to be identified by the first external device.
- the processor 220 controls at least one CEP signal to be transmitted to the first external device during the specified time so that the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214 lowered to the specified voltage is transmitted to the first external device. It can be identified in .
- the designated time may be based on the number of power control packets (eg, control error packet (CEP)) transmitted as the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214 is lowered.
- CEP transmission time e.g., CEP interval min (e.g., 30 msec)
- the first external device is Gradually lower levels of power may be transmitted through operating frequency adjustment and/or duty control based on at least one CEP signal received from the electronic device 201 at a time of .
- the processor 220 according to an embodiment is in a wireless charging standby state (e.g., a state in which the output voltage (wireless charging voltage or target voltage) (Vout) of the wireless charging IC 214 is a specified voltage and the LDO is turned off). Wired charging can be performed while maintaining .
- the wired and wireless charging control method in an electronic device includes the wireless charging circuit of the electronic device (e.g., the wireless charging IC of FIG. 2 ( It may include an operation of identifying entry into a wireless charging standby state based on a wireless charging connection through 214) and a wired charging connection through a wired charging circuit of the electronic device (e.g., DC IC 218 in FIG. 2).
- the method according to an embodiment may include controlling the output voltage of the wireless charging circuit to be a specified voltage lower than the battery charging voltage when entering the wireless charging standby state.
- power from the wireless charging circuit is transferred to a power management module (e.g., power management module 188 in FIG. 1 or power management module 216 in FIG. 2). It may include turning off the regulator of the wireless charging circuit (eg, LDO 314 in FIG. 3) so that it is not provided.
- a power management module e.g., power management module 188 in FIG. 1 or power management module 216 in FIG. 2. It may include turning off the regulator of the wireless charging circuit (eg, LDO 314 in FIG. 3) so that it is not provided.
- the method according to one embodiment may include an operation of identifying the connection for the wireless charging with the first external device based on the level of the voltage of the direct current power rectified by the rectifier circuit included in the wireless charging circuit. You can.
- the method according to one embodiment may include an operation of identifying the connection for wired charging using information that is updated as power from an external power source is applied wired through a connector.
- the method according to one embodiment may include an operation of identifying whether the ID of the first external device connected to wireless charging through the wireless charging circuit is a designated ID.
- the method according to one embodiment may include turning off the wireless charging circuit when the ID of the first external device is a designated ID.
- the method according to an embodiment may include an operation of identifying entry into the wireless charging standby state when the ID of the first external device connected to wireless charging through the wireless charging circuit is not the specified ID.
- the designated time period may include a time period until a state in which the output voltage of the wireless charging circuit is stepped down to the designated voltage is identified in the first external device connected to the wireless charging. .
- the designated time period is at least one control error (CEP) received from the first external device connected to the wireless charging as the output voltage of the wireless charging circuit is reduced to the designated voltage. It can be specified based on the number of packets.
- CEP control error
- FIG. 5 is a flowchart illustrating a wired and wireless charging control operation depending on whether or not a wired charging is connected in a wireless charging connected state in an electronic device according to an embodiment.
- a processor e.g., processor 120 of FIG. 1, FIG. 2 of an electronic device (e.g., electronic device 101 of FIG. 1 or electronic device 201 of FIG. 2) according to an embodiment.
- the processor 220 may perform at least one of operations 512 to 530.
- each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
- the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
- the processor 220 may identify an external device (eg, a first external device) and the start of wireless charging.
- the processor 220 according to an embodiment generates a response (e.g., SSP ( Based on the output of the signal strength packet), the external device and the start of wireless charging can be identified.
- SSP Based on the output of the signal strength packet
- the processor 220 may perform an authentication (identification & configuration) operation for wireless power reception based on wireless charging start identification.
- the processor 220 may authenticate the electronic device 201 by transmitting identification information and/or authentication information to the first external device and determine the charging method (normal charging or fast charging). .
- the processor 220 may enter the power transfer mode (power transfer phase) based on successful authentication of the electronic device 201 and determination of the charging method.
- the processor 220 may identify a connection for wireless charging based on entering a power transfer mode (power transfer phase) and receive power wirelessly.
- the processor 220 wirelessly transmits data from a first external device using an antenna module (e.g., the antenna module 297 of FIG. 2) and the wireless charging IC 214 in a power transfer phase mode. Power can be received.
- the processor 220 may identify whether a connection for wired charging is established while a connection for wireless charging is identified.
- the processor 220 uses a power management module (e.g., the power management module 216 of FIG. 2) or a DC IC (e.g., the DC IC 218 of FIG. 2) in a power transfer phase mode.
- a power management module e.g., the power management module 216 of FIG. 2
- a DC IC e.g., the DC IC 218 of FIG. 2
- information updated from the power management module 216 or DC IC 218 is used to determine whether to connect for wired charging. can be identified.
- the processor 220 may continue to perform operation 516 if a connection for wired charging is not identified in wireless power transfer (power transfer phase) mode.
- the processor 220 determines the size of the first power received wirelessly and the second power received by wire. You can compare the sizes. According to one embodiment, the processor 220 continues to maintain the power transfer (power transfer phase) mode if the amount of second power received by wire is not greater than (smaller than or equal to) the amount of first power received wirelessly. Power can be received wirelessly. The processor 220 according to one embodiment may perform operation 522 when the amount of second power received by wire is greater than the amount of first power received wirelessly.
- the processor 220 enters the wireless charging standby state and controls the output voltage (wireless charging voltage or target voltage) (Vout) of the wireless charging IC 214 to be reduced to a specified voltage.
- the processor 220 performs wired charging and determines that the output voltage (wireless charging voltage or target voltage) (Vout) of the wireless charging IC 214 is a specified voltage based on identification of entry into the wireless charging standby state. It can be controlled as much as possible.
- the processor 220 controls the output voltage (wireless charging voltage or target voltage) (Vout) (e.g., about 5V) of the wireless charging IC 214 to be lowered to a specified voltage (e.g., about 3V). You can.
- the designated voltage may be the minimum voltage capable of communicating with a first external device to receive wireless power from the first external device.
- the processor 220 may turn off the LDO of the wireless charging IC 214 after a specified period of time while the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214 becomes a specified voltage. .
- the processor 220 may cause the output voltage Vout of the wireless charging IC 214 to be removed (or
- the LDO (or MLDO) included in the wireless charging IC 214 may be controlled (e.g., turned off) to be blocked or to a value close to 0.
- the designated time may be the time it takes for the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214, which has been lowered to the designated voltage, to be identified by the first external device.
- the processor 220 controls at least one CEP signal to be transmitted to the first external device during the specified time so that the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214 lowered to the specified voltage is transmitted to the first external device.
- the designated time may be based on the number of power control packets (eg, control error packet (CEP)) transmitted as the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214 is lowered.
- CEP control error packet
- the specified time is (CEP transmission time (e.g., CEP interval min (e.g., 30 msec)))*n (natural number).
- the first external device is Gradually lower levels of power may be transmitted through operating frequency adjustment and/or duty control based on at least one CEP signal received from the electronic device 201 at a time of .
- the processor 220 is in a wireless charging standby state (e.g., a state in which the output voltage (wireless charging voltage or target voltage) (Vout) of the wireless charging IC 214 is a specified voltage and the LDO is Wired charging can be performed while maintaining the off state.
- the wireless charging IC 214 turns off the LDO (e.g., the LDO 314 in FIG. 3) in the wireless charging IC 214, and other circuits in the wireless charging IC 214 ( Example: the rectifier circuit 312 in FIG. 3 may not be turned off.
- the state in which the LDO eg, LDO 314 in FIG.
- 3) in the wireless charging IC 214 is turned off may be different from the state in which the wireless charging IC 214 is turned off.
- a response corresponding to the ping signal can be output from the wireless charging IC 214, but in a state where the wireless charging IC 214 is turned off, a response corresponding to the ping signal is not output. It may be a state.
- the processor 220 When wired charging in a wireless charging standby state, the processor 220 according to one embodiment receives the first power for wired charging from the second external device and provides the minimum power capable of communicating with the first external device related to wireless charging. Wireless charging can stand by while receiving.
- the processor 220 When wired charging in a wireless charging standby state, the processor 220 according to one embodiment may display information indicating that wired charging is in progress on a display (eg, display 160 in FIG. 1) in a wireless charging standby state.
- the processor 220 may display information indicating that wired charging is in progress in the wireless charging standby state, and may stop displaying the information when the wired charging state is released from the wireless charging standby state.
- the processor 220 may identify whether wired charging is terminated while wired charging is being performed while maintaining the wireless charging standby state.
- the processor 220 may identify the end of wired charging when the connection for wired charging with a second external device is disconnected, when there is a wired charging end input from the user, or when a specified wired charging end condition is satisfied.
- the processor 220 may end the wireless charging standby state and enter a power transfer phase mode as in operation 516 to receive power wirelessly.
- the processor 220 may identify whether the wireless charging connection is disconnected while performing wired charging while maintaining the wireless charging standby state. If disconnection of the wireless charging connection is not identified, the processor 220 according to one embodiment may perform wired charging while maintaining the wireless charging standby state in operation 528. The processor 220 according to an embodiment may maintain the wireless charging standby state and end the wireless charging standby state when the wireless charging connection is disconnected while performing wired charging.
- FIGS. 6A and 6B are flowcharts illustrating wired and wireless charging control operations according to external device ID when connecting wireless charging and wired charging in an electronic device according to an embodiment.
- a processor e.g., processor 120 of FIG. 1
- the processor 220 of FIG. 2 may perform at least one of operations 612 to 638.
- FIG. 6A is a flowchart illustrating a wired and wireless charging control operation when the first external device ID is an ID designated to enter the wireless charging standby state when connecting wireless charging and wired charging in an electronic device according to an embodiment
- FIG. 6B is a flowchart illustrating a wired and wireless charging control operation. This is a flowchart showing a wired and wireless charging control operation when the first external device ID is an ID designated to turn off the wireless charging IC when connecting wireless charging and wired charging in an electronic device according to an embodiment.
- each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
- the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
- the processor 220 may identify the start of wireless charging.
- the processor 220 may generate a response (e.g., signal strength packet (SSP)) corresponding to the ping signal by a wireless charging IC (e.g., the wireless charging IC 214 of FIG. 2) in response to a ping signal from the outside.
- SSP signal strength packet
- the start of wireless charging can be identified based on the output of )).
- the processor 220 may perform an authentication (identification & configuration) operation for wireless power reception based on wireless charging start identification.
- the processor 220 authenticates the electronic device 201 through transmission and reception of identification information (ID) or/and authentication information of each of the first external device and the electronic device 201 and Electronic devices can be authenticated and the charging method (normal charging or fast charging) can be determined.
- the processor 220 may enter the power transfer mode (power transfer phase) based on successful authentication of the electronic device 201 and determination of the charging method.
- the processor 220 may identify a connection for wireless charging based on entering a power transfer mode (power transfer phase) and receive power wirelessly.
- the processor 220 wirelessly transmits data from a first external device using an antenna module (e.g., the antenna module 297 of FIG. 2) and the wireless charging IC 214 in a power transfer phase mode. Power can be received.
- the processor 220 may identify a connection for wireless charging based on the level of the voltage of the direct current power rectified by the rectifier circuit 312 included in the wireless charging IC 214.
- the processor 220 performs a connection for wired charging while the connection for wireless charging is identified, and the size of the second power received through a wire is greater than the amount of the first power received wirelessly. You can tell if the size is large.
- the processor 220 uses a power management module (e.g., the power management module 216 of FIG. 2) or a DC IC (e.g., the DC IC 218 of FIG. 2) in a power transfer phase mode.
- the connection for wired charging can be identified using information updated from the power management module 216 or the DC IC 218 depending on whether power from an external power source is applied wired through a connector (e.g., USB connector). You can.
- the processor 220 may continue to perform operation 616 if a connection for wired charging is not identified in wireless power transfer (power transfer phase) mode.
- the processor 220 determines whether the amount of second power received by wire is greater than the amount of first power received wirelessly. can do. If a connection for wired charging is identified in a wireless power transfer (power transfer phase) mode, the processor 220 according to one embodiment is configured to operate if the amount of second power received by wire is not greater than the amount of first power received wirelessly. (If it is less than or equal to), power can be continuously received wirelessly while maintaining the power transfer phase mode as in the 616 operation.
- the processor 220 may determine that, in a wireless power transfer (power transfer phase) mode, when a connection for wired charging is identified, the amount of second power received by wire is greater than the amount of first power received wirelessly. If it is large, 619 operations can be performed.
- the processor 220 may identify whether the ID of the first external device is a designated ID.
- the processor 220 uses the identification information (ID) of the first external electronic device obtained in operation 614 to determine the ID of the first external device (e.g., an ID designated to turn off the wireless charging IC). can be identified. If the ID of the first external device is not the designated ID, the processor 220 according to one embodiment may proceed to operation 622. If the ID of the first external device is a designated ID, the processor 220 according to one embodiment may proceed to operation 632 of FIG. 6B.
- ID identification information
- the processor 220 identifies the ID designated to enter the wireless charging standby state and performs operation 622 if the ID is designated to enter the wireless charging standby state based on whether the ID is designated to enter the wireless charging standby state. If the ID is not designated to enter the wireless charging standby state, you may proceed to operation 632.
- the processor 220 enters the wireless charging standby state and controls the output voltage (wireless charging voltage or target voltage) (Vout) of the wireless charging IC 214 to be reduced to a specified voltage.
- the processor 220 performs wired charging and determines that the output voltage (wireless charging voltage or target voltage) (Vout) of the wireless charging IC 214 is a specified voltage based on identification of entry into the wireless charging standby state. It can be controlled as much as possible.
- the processor 220 controls the output voltage (wireless charging voltage or target voltage) (Vout) (e.g., about 5V) of the wireless charging IC 214 to be lowered to a specified voltage (e.g., about 3V). You can.
- the designated voltage may be the minimum voltage capable of communicating with a first external device to receive wireless power from the first external device.
- the processor 220 may turn off the LDO of the wireless charging IC 214 after a specified period of time while the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214 becomes a specified voltage. .
- the processor 220 may cause the output voltage Vout of the wireless charging IC 214 to be removed (or
- the LDO (or MLDO) included in the wireless charging IC 214 may be controlled (e.g., turned off) to be blocked or to a value close to 0.
- the designated time may be the time it takes for the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214, which has been lowered to the designated voltage, to be identified by the first external device.
- the processor 220 controls at least one CEP signal to be transmitted to the first external device during the specified time so that the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214 lowered to the specified voltage is transmitted to the first external device.
- the designated time may be based on the number of power control packets (eg, control error packet (CEP)) transmitted as the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214 is lowered.
- CEP control error packet
- the specified time is (CEP transmission time (e.g., CEP interval min (e.g., 30 msec)))*n (natural number).
- the first external device is Gradually lower levels of power may be transmitted through operating frequency adjustment and/or duty control based on at least one CEP signal received from the electronic device 201 at a time of .
- the processor 220 is in a wireless charging standby state (e.g., a state in which the output voltage (wireless charging voltage or target voltage) (Vout) of the wireless charging IC 214 is a specified voltage and the LDO is Wired charging can be performed while maintaining the off state.
- the wireless charging IC 214 turns off the LDO (e.g., the LDO 314 in FIG. 3) in the wireless charging IC 214, and other circuits in the wireless charging IC 214 ( Example: the rectifier circuit 312 in FIG. 3 may not be turned off.
- the state in which the LDO eg, LDO 314 in FIG.
- 3) in the wireless charging IC 214 is turned off may be different from the state in which the wireless charging IC 214 is turned off.
- a response corresponding to the ping signal can be output from the wireless charging IC 214, but in a state where the wireless charging IC 214 is turned off, a response corresponding to the ping signal is not output. It may be a state.
- the processor 220 When wired charging in a wireless charging standby state, the processor 220 according to one embodiment receives the first power for wired charging from the second external device and provides the minimum power capable of communicating with the first external device related to wireless charging. Wireless charging can stand by while receiving.
- the processor 220 When wired charging in a wireless charging standby state, the processor 220 according to one embodiment may display information indicating that wired charging is in progress on a display (eg, display 160 in FIG. 1) in a wireless charging standby state.
- the processor 220 may display information indicating that wired charging is in progress in the wireless charging standby state, and may stop displaying the information when the wired charging state is released from the wireless charging standby state.
- the processor 220 may identify whether wired charging is terminated while wired charging is being performed while maintaining the wireless charging standby state.
- the processor 220 may identify the end of wired charging when the connection for wired charging with a second external device is disconnected, when there is a wired charging end input from the user, or when a specified wired charging end condition is satisfied.
- the processor 220 may end the wireless charging standby state and enter a power transfer phase mode as in operation 616 to receive power wirelessly.
- the processor 220 may identify whether the wireless charging connection is disconnected while performing wired charging while maintaining the wireless charging standby state. If disconnection of the wireless charging connection is not identified, the processor 220 according to one embodiment may perform wired charging while maintaining the wireless charging standby state in operation 626. The processor 220 according to an embodiment may maintain the wireless charging standby state and end the wireless charging standby state when the wireless charging connection is disconnected while performing wired charging.
- the processor 220 identifies a connection for wired charging in a wireless power transfer mode and determines that the size of the second power received by wire is equal to that of the first power received wirelessly. If it is larger than the size and the ID of the first external device is an ID designated to turn off the wireless charging IC, the wireless charging IC 214 can be turned off.
- An ID designated to turn off the wireless charging IC is a device in which heat is not generated in the wireless charging IC or other additional operations associated with the wireless charging operation are not affected even if wired charging is performed with the wireless charging IC turned off. It may be the ID of .
- the processor 220 may identify whether wired charging is terminated while wired charging is being performed with the wireless charging IC 214 turned off.
- the processor 220 may identify the end of wired charging when the connection for wired charging with a second external device is disconnected, when there is a wired charging end input from the user, or when a specified wired charging end condition is satisfied. . If wired charging does not end, the processor 220 according to one embodiment may maintain wired charging with the wireless charging IC 214 turned off.
- the processor 220 may turn on the wireless charging IC 214 when wired charging is terminated.
- the processor 220 may identify whether another nearby external power transmission device (eg, another wireless power transmission device) is detected as the wireless charging IC 214 is turned on.
- the processor 220 may proceed to the ending step of FIG. 6A if no other external wireless power transmission device is detected in the surrounding area.
- the processor 220 returns to operation 612 of FIG. 6A to identify the detected external wireless power transmission device and start of wireless charging, and performs steps 614 to 638. At least one of the actions can be performed.
- FIG. 7A is a diagram illustrating the voltage (Vrect) waveform of the rectifier circuit when the output voltage (Vout) of the wireless charging IC is lowered and the LDO of the wireless charging IC is turned off before a specified time period according to an embodiment
- FIG. 7B is a diagram showing the This diagram illustrates the voltage (Vrect) waveform of the rectifier circuit when the output voltage (Vout) of the wireless charging IC is lowered and the LDO of the wireless charging IC is turned off after a designated time period according to an embodiment.
- the horizontal axis may represent time, and the vertical axis may represent voltage and current.
- reference number 710 may represent the output voltage (Vout) of the wireless charging IC (e.g., the wireless charging IC 214 of FIG. 2)
- reference number 720 may represent the output current (Vout) of the wireless charging IC 214.
- Iout the output current of the wireless charging IC 214.
- reference number 730 may represent the voltage (Vrect) of the rectifier circuit 214 in the wireless charging IC 214.
- the processor 220 adjusts the output voltage (e.g., about 5V) output from the wireless charging IC 214 to a specified voltage (e.g., about 5V) to enter the wireless charging standby state when connecting for wireless charging and connecting for wired charging. : about 3V) and before a specified time period (e.g., before the CEP signal passes to the first external electronic device) (t1) (e.g., about 100 ms) the LDO of the wireless charging IC 214 (e.g., in FIG. 3 ).
- the LDO (314) can be turned off so that the output current output from the wireless charging IC (214) is about OmA.
- the voltage output from the wireless charging IC 214 is lowered and the LDO 314 of the wireless charging IC 214 is turned off before a specified time period, it is rectified through an antenna module (e.g., the antenna module 297 in FIG. 2).
- an antenna module e.g., the antenna module 297 in FIG. 2.
- a peak phenomenon 732 may occur in which the voltage (Vrect) suddenly increases to a voltage (e.g., about 23V).
- the horizontal axis may represent time, and the vertical axis may represent voltage and current.
- reference number 712 may represent the output voltage (Vout) of the wireless charging IC 214
- reference number 722 may represent the output current (Iout) of the wireless charging IC 214
- reference number 732 May represent the voltage (Vrect) of the rectifier circuit 214 in the wireless charging IC 214.
- the processor 220 adjusts the output voltage (e.g., about 5V) output from the wireless charging IC 214 to a specified voltage (e.g., about 5V) to enter the wireless charging standby state when connecting for wireless charging and connecting for wired charging. : about 3V) and turning off the LDO 314 of the wireless charging IC 214 after a specified period of time (e.g., after the CEP signal is delivered to the first external electronic device) (t2) (e.g., about 600 ms).
- the output current output from the wireless charging IC 214 can be set to approximately OmA.
- the voltage output from the wireless charging IC 214 is lowered and the LDO 314 of the wireless charging IC 214 is turned off after a specified time period, it is rectified through the antenna module 297 in response to the CEP signal for the specified period.
- Gradually lowering power is received in the circuit 312, and the lowered power is applied to the rectifier circuit 214, thereby preventing the peak phenomenon in which the voltage (Vrect) of the rectifier circuit 214 suddenly increases to a voltage (e.g., 23V). You can.
- FIG. 8A is a diagram illustrating an example of the front heating temperature of an electronic device when connected to an electronic device for wireless charging and wired charging according to an embodiment
- FIG. 8B is a diagram illustrating an example of a temperature generated from the front surface of an electronic device when connected to an electronic device for wireless charging according to an embodiment. This diagram shows an example of the rear heating temperature of an electronic device when connected for and wired charging.
- the processor 220 does not perform the wireless charging standby mode when connecting for wireless charging and connecting for wired charging while the external temperature is about -1 degrees (wireless charging IC ( Example: If you step down the output voltage of the wireless charging IC 214 in FIG. 2 and do not turn off the LDO (e.g., LDO 314 in FIG. 3) or do not turn off the wireless charging IC 214 after a specified period of time, the After 15 minutes, the front temperature of the electronic device (e.g., the electronic device 201 of FIG. 2), as indicated by reference number 810, can be measured to be about 35.5°C.
- the processor 220 When connecting for wireless charging and connecting for wired charging while the external temperature of the electronic device 201 is about -1 degree, the processor 220 according to one embodiment steps down the output voltage of the wireless charging IC 214 and specifies When the LDO 314 is turned off after a time period of about 15 minutes, the front temperature of the electronic device 201 can be measured to be about 32.9° C., as indicated by reference numeral 820. If the processor 220 according to one embodiment turns off the wireless charging IC 214 when connecting for wireless charging and connecting for wired charging while the external temperature of the electronic device 201 is about -1 degrees, it will last for about 15 minutes. In the elapsed state, the front temperature of the electronic device 201 can be measured to be about 32.2°C, as shown by reference number 830.
- the processor 220 does not perform the wireless charging standby mode when connecting for wireless charging and connecting for wired charging while the external temperature is about -1 degrees (wireless charging IC ( If you step down the output voltage of 214 and do not turn off the LDO 314 or turn off the wireless charging IC 214 after a specified period of time), the rear of the electronic device 201 as shown by reference numeral 812 after about 15 minutes has elapsed.
- the temperature can be measured to be approximately 37.7 °C.
- the processor 220 When connecting for wireless charging and connecting for wired charging while the external temperature of the electronic device 201 is about -1 degree, the processor 220 according to one embodiment steps down the output voltage of the wireless charging IC 214 and specifies When the LDO 314 is turned off after a time period of about 15 minutes, the rear temperature of the electronic device 201 can be measured to be about 33.9° C., as indicated by reference numeral 822. If the processor 220 according to one embodiment turns off the wireless charging IC 214 when connecting for wireless charging and connecting for wired charging while the external temperature of the electronic device 201 is about -1 degrees, the electronic device 201 will last for about 15 minutes. In the elapsed state, the front temperature of the electronic device 201 can be measured to be about 32.9°C, as indicated by reference number 832.
- FIGS. 8A and 8B an example of the front heating temperature of the electronic device measured when connected to the electronic device for wireless charging and wired charging may be shown in Table 1 below.
- the processor 220 generates the least heat when turning off the wireless charging IC 214 when connected for wireless charging and connecting for wired charging, but the wireless charging IC 214 Stepping down the output voltage of the wireless charging IC 214 and turning off the LDO 314 after a specified time period reduces peak voltage generation within the wireless charging IC 214 while generating less heat than when the wireless charging IC 214 is turned off. Stepping down the output voltage and turning the LDO off after a specified period of time can be useful.
- An electronic device according to an embodiment disclosed in this document 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.
- a or B “at least one of A and B”, “at least one of A or B”, “A, B or C”, “at least one of A, B and C”, and “A
- Each of phrases such as “at least one of , B, or C” may include any one of the items listed together in the corresponding phrase, or any possible combination thereof.
- Terms such as “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.”
- second component e.g., any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
- module used in one embodiment 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
- An embodiment of this document is a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101 or electronic device 301). ) may be implemented as software (e.g., program 140) including one or more instructions stored in .
- a processor e.g., processor 520
- a device e.g., electronic device 301
- 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.
- a method according to an embodiment 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.
- the instructions are set to cause the electronic device to perform at least one operation when executed by the electronic device, and the at least one operation is , an operation of identifying entry into a wireless charging standby state based on a wireless charging connection through a wireless charging circuit of the electronic device and a wired charging connection through a wired charging circuit of the electronic device, when entering the wireless charging standby state, the wireless charging circuit controlling the output voltage of the wireless charging circuit to be a specified voltage lower than the battery charging voltage, and preventing power from the wireless charging circuitry from being provided to a power management module after a specified period of time with the output voltage being at the specified voltage. It may include an operation of turning off the regulator of the charging circuit.
- 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 placed in other components.
- one or more of the above-described corresponding components or operations 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.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
Abstract
일 실시 예에 따른 전자 장치는 배터리, 안테나 모듈을 통해 무선으로 수신된 교류 전력을 정류하는 정류 회로 및 정류된 직류 전력의 전압을 지정된 배터리 충전 전압으로 변환하여 출력하는 레귤레이터를 포함하는 무선 충전 회로, 상기 무선 충전 회로로부터 출력된 전력을 기반으로 상기 배터리를 충전하는 전력 관리 모듈, 커넥터를 통해 유선으로 수신된 전력을 기반으로 상기 배터리를 충전하는 유선 충전 회로, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 무선 충전 회로를 통한 무선 충전 연결 및 상기 유선 충전 회로를 통한 유선 충전 연결에 기반하여 무선 충전 대기 상태 진입을 식별하고 상기 무선 충전 대기 상태 진입 시 상기 무선 충전 회로의 출력 전압을 상기 배터리 충전 전압보다 낮은 지정된 전압이 되도록 제어하고 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 상기 무선 충전 회로로부터 상기 전력이 상기 전력 관리 모듈에 제공되지 않도록 상기 레귤레이터를 오프하도록 설정될 수 있으며, 이외 다른 실시 예를 포함할 수 있다.
Description
본 개시의 실시 예들은 전자 장치 및 전자 장치에서 유무선 충전 제어 방법에 관한 것이다.
최근의 정보통신 기술과 반도체 기술의 눈부신 발전에 힘입어 각종 전자 장치들의 보급과 이용이 급속도로 증가하고 있다. 특히 최근의 전자 장치들은 휴대하고 다니며 통신할 수 있도록 개발되고 있다.
휴대 가능한 각종 전자 장치에 대한 사용량이 증가하면서, 전자 장치의 성능 및 사용 시간에 영향을 미치는 배터리 성능 및 배터리 충전 방식에 대한 관심이 증가하고 있다. 배터리 충전 방식으로서 유선 충전뿐만 아니라, 무선 충전이 가능한 전자 장치가 제공되고 있으며, 유선 충전 및 무선 충전이 모두 가능한 전자 장치도 제공되고 있다.
상술한 정보는 본 개시에 대한 이해를 돕기 위한 목적으로 하는 배경 기술(related art)로 제공될 수 있다. 상술한 내용 중 어느 것도 본 개시와 관련된 종래 기술(prior art)로서 적용될 수 있는지에 대하여 어떠한 주장이나 결정이 제기되지 않는다.
유선 충전 및 무선 충전이 가능한 전자 장치는 유선 충전을 위한 연결과 무선 충전을 위한 연결이 함께(또는 동시에) 수행될 수 있다.
전자 장치는 유선 충전을 위한 연결과 무선 충전을 위한 연결이 되는 경우 배터리의 발열 가능성이 높고 충전 효율이 낮을 수 있기 때문에 유선 충전 및 무선 충전 중 높은 전력을 제공받을 수 있는 충전 방식(예: 유선 충전 방식)을 선택하여 배터리를 충전함으로써 발열 가능성을 낮추고 충전 효율을 높일 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(예: 스마트 폰)를 무선 충전기(예: 무선 충전 패드)에 올려두어 무선 충전을 위한 연결이 된 상태에서 전자 장치가 유선 충전기(예: 어댑터, USB 전원)와 연결되거나 전자 장치가 유선 충전기와 연결된 상태에서 전자 장치가 무선 충전기에 올려지는 경우, 전자 장치는 무선 충전기에 의한 무선 충전을 대기 상태로 유지하면서 유선 충전기로부터의 전력을 이용하여 유선 충전 유선 충전을 수행할 수 있다. 전자 장치가 무선 충전을 대기 상태로 유지하면서 유선 충전을 수행하는 경우 무선 충전을 수행하지 않음에도 불구하고 무선 충전 코일의 열과 유선 충전에 의한 열이 합쳐지면서 전자 장치의 발열이 빠르게 증가할 수 있고, 발열의 증가는 충전 차단의 원인이 될 수 있다.
전자 장치는 무선 충전이 대기 상태로 유지되도록 하기 위해 무선 충전 IC(integrated chip)에서 출력되는 출력 전압(Vout)을 오프(또는 차단)할 수 있다. 그러나 무선 충전 대기 상태에서도 안테나 모듈을 통해 무선 충전 IC 내로 교류 신호가 유입될 수 있고, 유입된 교류 신호는 무선 충전 IC 내의 정류 회로에 의해 정류 전압(Vrect)을 과도하게 높일 수 있다. 또한 정류 전압(Vrect)이 과도하게 높아진 경우 무선 충전 IC 내의 발열을 일으켜 무선 충전 IC 내의 일부 회로를 소손시킬 수 있다.
또한 전자 장치는 무선 충전이 대기 상태로 유지되도록 하기 위해 무선 충전 IC를 오프시키는 경우 무선 충전기가 무선 충전 IC 오프로 인해 전자 장치를 인식하지 못하게 되어 전력 전송과 연관된 다른 추가 동작도 함께 중단할 수 있어서 무선 충전 IC를 오프시키는 방식을 범용적으로 이용하기는 어려울 수 있다. 예를 들면, 일부 차량용 충전 패드는 잡고 있던 충전 대상 전자 장치의 무선 충전 IC가 오프되면 그로 인해 잡고 있던 충전 대상 전자 장치가 없다고 식별할 수 있고, 무선 충전 IC 오프에 의해 잡는 동작을 중단할 수(잡고 있는 전자 장치를 놓을 수) 있으며, 이는 전자 장치의 떨어뜨려 망가지게 할 수도 있다. 따라서 무선 충전이 대기 상태로 유지되도록 하기 위해 무선 충전 IC를 오프시키는 방식은 적용하기가 어려울 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 배터리, 안테나 모듈을 통해 무선으로 수신된 교류 전력을 정류하는 정류 회로 및 정류된 직류 전력의 전압을 지정된 배터리 충전 전압으로 변환하여 출력하는 레귤레이터를 포함하는 무선 충전 회로, 상기 무선 충전 회로로부터 출력된 전력을 기반으로 상기 배터리를 충전하는 전력 관리 모듈, 커넥터를 통해 유선으로 수신된 전력을 기반으로 상기 배터리를 충전하는 유선 충전 회로, 인스트럭션들을 저장하는 메모리, 및 상기 전력 관리 모듈, 상기 유선 충전 회로, 및 상기 메모리와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 무선 충전 회로를 통한 무선 충전 연결 및 상기 유선 충전 회로를 통한 유선 충전 연결에 기반하여 무선 충전 대기 상태 진입을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 상기 프로세서는 상기 무선 충전 대기 상태 진입 시 상기 무선 충전 회로의 출력 전압을 상기 배터리 충전 전압보다 낮은 지정된 전압이 되도록 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따른 상기 프로세서는 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 상기 무선 충전 회로로부터 상기 전력이 상기 전력 관리 모듈에 제공되지 않도록 상기 레귤레이터를 오프하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치에서 유무선 충전 제어 방법은 상기 전자 장치의 무선 충전 회로를 통한 무선 충전 연결 및 상기 전자 장치의 유선 충전 회로를 통한 유선 충전 연결에 기반하여 무선 충전 대기 상태 진입을 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 상기 방법은 상기 무선 충전 대기 상태 진입 시 상기 무선 충전 회로의 출력 전압을 배터리 충전 전압보다 낮은 지정된 전압이 되도록 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 상기 방법은 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 상기 무선 충전 회로로부터의 전력이 전력 관리 모듈에 제공되지 않도록 상기 무선 충전 회로의 레귤레이터를 오프하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 명령들을 저장하고 있는 비휘발성 저장 매체에 있어서, 상기 명령들은 전자 장치에 의하여 실행될 때에 상기 전자 장치로 하여금 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된 것으로서, 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 전자 장치의 무선 충전 회로를 통한 무선 충전 연결 및 상기 전자 장치의 유선 충전 회로를 통한 유선 충전 연결에 기반하여 무선 충전 대기 상태 진입을 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 상기 적어도 하나의 동작은 상기 무선 충전 대기 상태 진입 시 상기 무선 충전 회로의 출력 전압을 배터리 충전 전압보다 낮은 지정된 전압이 되도록 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 상기 적어도 하나의 동작은 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 상기 무선 충전 회로로부터의 전력이 전력 관리 모듈에 제공되지 않도록 상기 무선 충전 회로의 레귤레이터를 오프하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면 전자 장치가 무선 충전을 대기 상태로 유지하면서 유선 충전 유선 충전을 수행하는 경우 무선 충전 IC를 오프시키지 않고 무선 충전 IC의 출력 전압을 무선 충전기와 통신 가능한 최소 전압으로 낮춤으로써 무선 충전기가 전자 장치를 인식할 수 있으면서도 발열은 줄일 수 있다.
일 실시 예에 따르면 전자 장치가 무선 충전을 대기 상태로 유지하면서 유선 충전을 수행하는 경우 무선 충전 IC의 출력 전압을 무선 충전기와 통신 가능한 최소 전압으로 낮추고 낮아진 무선 충전 IC의 출력 전압을 무선 충전기에서 식별할 수 있는 지정된 시간 이후에 무선 충전 IC의 출력 전압(Vout)을 오프시킴으로써 무선 충전 대기 상태에서 무선 충전기로부터 안테나 모듈을 통해 무선 충전 IC 내로 유입되는 교류 신호의 양을 줄여 무선 충전 IC 내의 정류 회로에 의해 정류 전압(Vrect)을 과도하게 높이는 현상을 방지할 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 안테나 모듈과 무선 충전 IC의 회로도이다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 유무선 충전 제어 방법을 도시한 흐름도이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 무선 충전 연결된 상태에서 유선 충전 연결 여부에 따른 유무선 충전 제어 동작을 도시한 흐름도이다.
도 6a는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 무선 충전 연결 및 유선 충전 연결 시 제1 외부 장치 ID(identification)가 무선 충전 대기 상태로 진입하도록 지정된 ID인 경우 유무선 충전 제어 동작을 도시한 흐름도이다.
도 6b는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 무선 충전 연결 및 유선 충전 연결 시 제1 외부 장치 ID가 무선 충전 IC를 오프하도록 지정된 ID인 경우 유무선 충전 제어 동작을 도시한 흐름도이다.
도 7a는 일 실시 예에 따라 무선 충전 IC의 출력 전압을 낮추고 지정된 시간 기간 전에 무선 충전 IC의 LDO를 오프한 경우 정류 회로의 전압 파형을 도시한 도면이다.
도 7b는 일 실시 예에 따라 무선 충전 IC의 출력 전압을 낮추고 지정된 시간 기간 이후에 무선 충전 IC의 LDO를 오프한 경우 정류 회로의 전압 파형을 도시한 도면이다.
도 8a는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 무선 충전을 위한 연결 및 유선 충전을 위한 연결 시 전자 장치의 전면 발열 온도의 예를 도시한 도면이다.
도 8b는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 무선 충전을 위한 연결 및 유선 충전을 위한 연결 시 전자 장치의 후면 발열 온도의 예를 도시한 도면이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에 대해서 살펴본다. 다양한 실시 예에서 이용되는 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예를 들어, 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의된 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미를 가지는 것으로 해석될 수 있으며, 본 문서에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 문서에서 정의된 용어일지라도 본 발명의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
도 1은 일 실시 예에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시 예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치(201)의 블록도이다.
도 2를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(201)(또는 무선 전력 수신 장치)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 안테나 모듈(297)(예: 도 1의 안테나 모듈(197)), 무선 충전 IC(wireless charging integrated chip)(예: 마그네틱 필드 제어 회로(MFC IC(magnetic field controller integrated circuit))(무선 충전 회로라고도 함)(214), 전력 관리 모듈(PMIC(power management integrated chip) 또는 IF(interface) PMIC))(216), DC IC(direct charging integrated chip)(유선 충전 회로라고도 함)(218), 프로세서(220)(예: 도 1의 프로세서(120)), 메모리(230)(예: 도 1의 메모리(130)), 및 배터리(289)(예: 도 1의 배터리(189))의 일부 또는 전부를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(201)는 이에 한정되지 않고 다양한 구성 요소들을 더 포함하여 구성 또는 상기 구성들 중 일부를 제외하여 구성될 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(201)는 도 1에 도시된 전자 장치(101)의 전체 또는 일부(예: 메모리(예: 도 1의 메모리(130), 디스플레이(160), 통신 모듈(190), 전력 관리 모듈(188))를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 안테나 모듈(297)은 적어도 하나의 코일을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 적어도 하나의 코일은 무선 전력 수신(예: NFMI(near field magnetic induction))을 위한 코일을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 적어도 하나의 코일 각각의 모양, 길이, 또는/및 턴 수는 무선으로 전력을 수신하는데 이용되는 모양, 길이, 또는/및 턴 수를 가질 수 있다.
일 실시 예에 따른 무선 충전 IC(또는 무선 충전 회로)(214)는 안테나 모듈(297)과 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따른 무선 충전 IC(214)는 안테나 모듈(297)에 포함된 적어도 하나의 코일을 이용하여 무선 전력 수신 동작을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 충전 IC(214)는 무선 전력 수신을 위한 무선 전력 수신 회로(예: 정류 회로, 레귤레이터(LDO(low drop out) regulator 또는 switching regulator))를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 무선 전력 수신 회로는 안테나 모듈(297)을 통해 수신된 교류 파형의 전력을 정류(rectifying)하여 직류 전압(DC 전압)(예: Vrect)을 생성하고, 레귤레이터(LDO(또는 복수의 LDO들 중 MLDO(main low drop out)))를 이용하여 직류 전압(Vrect)을 배터리 충전 전압으로 컨버팅(converting)하고 컨버팅된 전압(Vout)을 출력할 수 있다. 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)은 전력 관리 모듈(216)에 전달될 수 있다. 일 실시 예에 따른 무선 충전 IC(214)는 무선 전력 수신 시 외부 전자 장치(예: 무선 전력 전송 장치 또는 무선 충전기)에 파워 제어 패킷(예: CEP(control error packet))을 송신하고, 외부 전자 장치로부터 상기 CEP 신호에 기반하여 동작 주파수 조절 및 듀티 제어(duty control)된 교류 파형의 전력을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전력 관리 모듈(216)은 무선 충전 IC(214)와 배터리(289)사이에 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따른 전력 관리 모듈(216)은 전자 장치(201)에 대한 외부 전원으로부터 공급되는 전력을 이용하여 배터리(289)를 충전할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(216)은 외부 전원의 종류(예: 전원 어댑터, USB 또는 무선충전) 또는 각 외부 전원으로부터 공급 가능한 전력의 크기에 기반하여 선택된 충전 방식(예: 유선 충전 또는 무선 충전)을 선택하고 선택된 충전 방식을 이용하여 배터리(289)를 충전할 수 있다. 외부 전원은, 예를 들면, 커넥터 또는 연결 단자(예: 도 1의 연결 단자(178))를 통해 유선 연결되어 전원을 공급하는 제2 외부 장치, 또는 안테나 모듈(297)을 통해 무선으로 연결되어 무선으로 전원을 공급하는 제1 외부 장치를 포함할 수 있다. 전력 관리 모듈(216)은 선택된 충전 방식을 프로세서(220)에 업데이트할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전력 관리 모듈(216)은 현재 가용한 적어도 하나의 외부 전원, 현재 가용한 적어도 하나의 외부 전원 각각의 충전 가능 전력에 관한 정보, 및/또는 선택된 충전 방식을 이용한 현재 충전 상태를 프로세서(220)에 업데이트 할 수 있다.
일 실시 예에 따른 DC IC(또는 유선 충전 회로)(218)는 전력 관리 모듈(216)을 거치지 않고, 유선으로 전력 공급하는 제2 외부 장치(예: 유선 충전기, 전원 어댑터, 또는 USB)으로부터 배터리 전압의 정해진 배수의 전압으로 전력을 입력 받아 캡 디바이더(cap divider)를 이용하여 디바이딩하고 디바이딩된 전력이 직접 배터리(289)에 입력되도록 할 수 있다. 일 실시 예에 따른 DC IC(218)는 배터리(289)의 충전 상태 및/또는 가용한 충전 전력을 프로세서(220)에 직접 업데이트할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(220)(예: AP(application processor))는 전자 장치(201)의 전반적인 제어 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 전력 관리 모듈(216)로부터 업데이트되는 정보에 기반하여 무선으로 전력을 공급하는 외부 전원(예: 제1 외부 장치(미도시))과의 연결 및/또는 유선으로 전력을 공급하는 외부 전원(예: 제2 외부 장치(미도시))과의 연결을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 DC IC(218)로부터 업데이트되는 정보에 기반하여 유선으로 전력을 공급하는 제2 외부 장치와의 연결을 식별할 수 있다. 예를 들면, 제1 외부 장치와 제2 외부 장치는 하나의 장치로서 유선 및 무선으로 각각 전력을 공급하는 장치일 수도 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전을 위한 연결과 유선 충전을 위한 연결을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 프로세서(220)는 제1 외부 장치와의 무선 충전을 위한 연결과 제2 외부 장치와의 유선 충전을 위한 연결이 함께(또는 동시에) 수행되는 것을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 프로세서(220)는 제1 외부 장치와 무선 충전을 위한 연결을 통해 무선 충전 수행 중 제2 외부 장치와의 유선 충전을 위한 연결을 식별하거나, 제2 외부 장치와의 유선 충전을 위한 연결을 통해 유선 충전 중 제1 외부 장치와의 무선 충전을 위한 무선 충전 연결을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 제1 외부 장치와의 무선 충전을 위한 연결은 전자 장치(201)와 제1 외부 장치간의 무선 충전 프로토콜 기반의 power transfer phase 상태에 의해 식별되거나 무선 충전 IC(214)로부터의 출력 전압(Vout)에 기반하여 전력 관리 모듈(216)로부터 업데이트되는 정보에 의해 식별될 수 있다. 일 실시 예에 따르면 제2 외부 장치와의 유선 충전을 위한 연결은 전력 관리 모듈(216) 또는 DC IC(218)에 유선으로 외부 전원에 의한 전력이 인가됨에 따라 전력 관리 모듈(216) 또는 DC IC(218)로부터 업데이트되는 정보에 의해 식별될 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 제1 외부 장치와의 무선 충전을 위한 연결과 제2 외부 장치와의 유선 충전을 위한 연결이 식별됨에 기반하여 무선 충전 대기 상태로의 진입을 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 제1 외부 장치와의 무선 충전을 위한 연결과 제2 외부 장치와의 유선 충전을 위한 연결이 식별됨에 기반하여 무선 충전 대기 상태로의 진입을 식별하거나, 제1 외부 장치의 ID를 기반으로 무선 충전 IC(214)를 오프할지 무선 충전 대기 상태로 진입할지를 결정(또는 선택 또는 식별)할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 제1 외부 장치의 ID를 기반으로 무선 충전 IC(214)를 오프할지 또는 무선 충전 대기 상태로 진입할지를 식별하는 경우 제1 외부 장치의 ID가 무선 충전 IC(214)를 오프하도록 지정된 ID 인지 무선 충전 대기 상태로 진입하도록 지정된 ID인지 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 제1 외부 장치의 ID에 기반하여 무선 충전 IC(214)를 오프하도록 결정된 경우 무선 충전 IC(214)를 오프하고 유선 충전을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 제1 외부 장치의 ID에 기반하여 무선 충전 대기 상태로 진입하는 것을 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태로 진입이 식별됨에 기반하여 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(무선 충전 전압 또는 타겟 전압)(Vout)이 지정된 전압으로 낮아지도록 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 지정된 전압은 무선 전력 수신을 위해 제1 외부 장치와 통신 가능한 최소 전압일 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 무선 충전 IC(214)의 LDO를 오프할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 제거되도록(또는 차단되도록 또는 약 0에 가까운 값이 되도록) 무선 충전 IC(214)에 포함된 LDO(또는 MLDO)를 제어(예: 오프)할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 지정된 시간은 지정된 전압으로 낮아진 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 제1 외부 장치에서 식별되기까지 걸리는 시간일 수 있다. 일 실시 예에 따르면 상기 지정된 시간 동안 적어도 하나의 CEP 신호가 제1 외부 장치에 전송되어 지정된 전압으로 낮아진 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 제1 외부 장치에서 식별될 수 있다. 일 실시 예에 따르면 지정된 시간은 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 낮아짐에 따라 송신되는 파워 제어 패킷(예: CEP(control error packet))의 수에 기반하여 정해질 수 있다. 예를 들면, 지정된 시간은 (CEP 전송 시간(예: CEP interval min(예: 30msec)))*n(자연수)에 기반하여 정해질 수 있다. 일 실시예에 따른 n(자연수) 값은 강압 정류 회로(예: 도 3의 정류 회로(312))의 전압(Vrect) 레벨 및/또는 무선 충전 IC(214)의 AMR(absolute maximum rating)에 기반하여 조절 또는 변경 가능할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 외부 장치는 의 시간에 전자 장치(201)로부터 수신되는 적어도 하나의 CEP 신호에 기반하여 동작 주파수 조절 및/또는 듀티 제어(duty control)를 통해 점차적으로 낮은 크기의 전력을 전달할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태(예: 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(무선 충전 전압 또는 타겟 전압)(Vout)이 지정된 전압이 된 상태에서 LDO가 오프된 상태)를 유지하면서 유선 충전을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 메모리(230)(예: 도 1의 메모리(130))는 배터리(289)에 대한 유무선 충전 제어 동작에 사용되는 프로그램(예: 도 1의 프로그램(140))을 비롯하여, 프로그램(140) 실행 중에 발생되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 상기 메모리(230)는 크게 프로그램 영역(140)과 데이터 영역(미도시)을 포함할 수 있다. 상기 프로그램 영역(140)은 전자 장치(201)를 부팅시키는 운영체제(OS)(예: 도 1의 운영 체제(142))와 같은 전자 장치(201)의 구동을 위한 관련된 프로그램 정보들을 저장할 수 있다. 예를 들면, 메모리(230)는 플래시 메모리(flash memory), 하드디스크(hard disk), 멀티미디어 카드 마이크로(multimedia card micro) 타입의 메모리(예를 들어, secure digital(SD) 또는 extreme digital(XD) 메모리), 램(RAM), 롬(ROM) 중의 적어도 하나의 저장매체를 포함하여 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(201))는 배터리(예: 도 1의 배터리(189) 또는 도 2의 배터리(289)), 안테나 모듈(예: 도 1의 안테나 모듈(197) 또는 도 2의 안테나 모듈(297))을 통해 무선으로 수신된 교류 전력을 정류하는 정류 회로(예: 도 3의 정류 회로(312) 및 정류된 직류 전력의 전압을 지정된 배터리 충전 전압으로 변환하여 출력하는 레귤레이터(예: 도 3의 LDO(314))를 포함하는 무선 충전 회로(예: 도 2의 무선 충전 IC(214)), 상기 무선 충전 회로로부터 출력된 전력을 기반으로 상기 배터리를 충전하는 전력 관리 모듈(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188) 또는 도 2의 전력 관리 모듈(216)), 커넥터(예: 도 1의 연결단자(178))를 통해 유선으로 수신된 전력을 기반으로 상기 배터리를 충전하는 유선 충전 회로(예: 도 2의 DC IC(218)), 인스트럭션들을 저장하는 메모리(예: 도 1의 메모리(130) 또는 도 2의 메모리(230)) 및 상기 전력 관리 모듈, 상기 유선 충전 회로, 및 상기 메모리와 작동적으로 연결된 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 프로세서(220))를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 무선 충전 회로를 통한 무선 충전 연결 및 상기 유선 충전 회로를 통한 유선 충전 연결에 기반하여 무선 충전 대기 상태 진입을 식별하도록 설정될 수 있다. 일 실시 예에 따른 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 무선 충전 대기 상태 진입 시 상기 무선 충전 회로의 출력 전압을 상기 배터리 충전 전압보다 낮은 지정된 전압이 되도록 제어하도록 설정될 수 있다. 일 실시 예에 따른 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 상기 무선 충전 회로로부터 상기 전력이 상기 전력 관리 모듈에 제공되지 않도록 상기 레귤레이터를 오프하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 정류 회로에 의해 정류된 상기 직류 전력의 전압의 레벨에 기반하여 상기 제1 외부 장치와의 무선 충전을 위한 연결을 식별하도록 더 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 커넥터를 통해 유선으로 외부 전원에 의한 전력이 인가됨에 따라 상기 전력 관리 모듈 또는 상기 유선 충전 회로로부터 업데이트되는 정보를 이용하여 상기 유선 충전을 위한 연결을 식별하도록 더 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 무선 충전 회로를 통한 무선 충전 연결된 제1 외부 장치의 ID가 지정된 ID인지 여부를 식별하고 상기 제1 외부 장치의 ID가 상기 지정된 ID 인 경우 상기 무선 충전 회로를 오프하도록 더 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 무선 충전 회로를 통한 무선 충전 연결된 제1 외부 장치의 ID가 상기 지정된 ID가 아닌 경우 상기 무선 충전 대기 상태 진입을 식별하도록 더 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 지정된 시간 기간은 상기 무선 충전 회로의 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압으로 강압된 상태가 상기 무선 충전 연결의 대상인 제1 외부 장치에서 식별되기까지 걸리는 시간 기간을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 지정된 시간 기간은 상기 무선 충전 회로의 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압으로 강압된 상태가 됨에 따라 상기 무선 충전 연결의 대상인 제1 외부 장치로부터 수신되는 적어도 하나의 CEP(control error packet)의 수에 기반하여 지정될 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 안테나 모듈과 무선 충전 IC의 회로도이다.
도 3을 참조하면, 일 실시 예에 따른 안테나 모듈(297)은 적어도 하나의 코일(302), 적어도 하나의 캐패시터(304)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 적어도 하나의 코일(302)은 무선 전력 송수신(예: NFMI)을 위한 코일을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 적어도 하나의 코일(302)의 양단(예: AC1 및 AC2)은 무선 충전 IC(214)의 정류 회로(312)와 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따르면 적어도 하나의 캐패시터(304)는 적어도 하나의 코일(302)을 통해 제1 외부 장치로부터 무선으로 전력을 수신하는 경우 안테나 모듈(297)이 지정된 인덕턴스 및 저항을 유지하는데 필요한 캐패시턴스 값을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따른 무선 충전 IC(214)는 정류 회로(312) 및 LDO(또는 MLDO)(314)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 정류 회로(312)는 적어도 하나의 코일(302)의 양단(예: AC1 및 AC2)과 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따른 정류 회로(312)는 적어도 하나의 코일(302)의 양단을 통해 수신된 교류 파형의 전력을 정류(rectifying)하여 직류 전압(DC 전압)(예: Vrect)을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따른 LDO(314)는 정류 회로(312)로부터 생성된 직류 전압(DC 전압)(예: Vrect)을 배터리 충전 전압(예: 약 5V) 또는 배터리 충전 전압 보다 낮은 지정된 전압(예: 약 3V)로 컨버팅(converting)(또는 전압 강하)하고 컨버팅된 전압(Vout)을 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(예: 도 2의 프로세서(220))는 무선 충전 대기 모드에서 LDO(314)를 오프하여 무선 충전 IC(214)에서 출력되는 출력 전압(Vout)이 제거되도록 또는 차단되도록 할 수 있다. 그러나 무선 충전 대기 모드에서도 외부 장치(예: 제1 외부 장치)에 의해 안테나 모듈(297)에 전자기 유도가 발생할 수 있으며 안테나 모듈(297)을 통해 무선 충전 IC(214) 내로 교류 신호가 유입될 수 있다. 무선 충전 대기 모드에서 무선 충전 IC(214)에 유입된 교류 신호는 무선 충전 IC(214) 내의 정류 회로(312)에 의해 정류될 수 있고, LDO(314)가 오프된 상태에서 정류 동작이 이루어지는 경우 정류 전압(Vrect)이 과도하게 높아져 무선 충전 IC(214) 내에 발열이 발생할 수 있다. 이러한 무선 충전 IC(214) 내의 발열은 무선 충전 IC(214) 내의 일부 회로를 소손시킬 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 모드에서 무선 충전 IC(214) 전체를 오프하여 무선 충전 IC(214)에서 출력되는 출력 전압(Vout)이 제거되도록 또는 차단되도록 할 수 있다. 그러나 무선 충전 IC(214) 전체가 오프되도록 하는 경우 외부 장치(예: 제1 외부 장치)가 전자 장치(201)를 인식하지 못하게 되어 전력 전송과 연관된 동작을 수행할 수 없을 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 모드로 진입 시 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(무선 충전 전압 또는 타겟 전압)(Vout)을 제1 외부 장치와 통신 가능한 최소 전압으로 낮추고 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 무선 충전 IC(214)의 LDO(314)를 오프시킴으로써 제1 외부 장치가 무선 전력 수신 대상이 되는 장치로서 전자 장치(201)를 식별할 수 있으면서도 정류 전압(Vrect)이 과도하게 높아지는 것을 방지할 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 유무선 충전 제어 방법을 도시한 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 또는 도 2의 전자 장치(201))의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2의 프로세서(220))는 410 내지 420 동작 중 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다.
이하 실시 예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다.
410 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전을 위한 연결과 유선 충전을 위한 연결을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 프로세서(220)는 제1 외부 장치와의 무선 충전을 위한 연결과 제2 외부 장치와의 유선 충전을 위한 연결이 함께(또는 동시에) 수행되는 것을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 프로세서(220)는 제1 외부 장치와 무선 충전을 위한 연결을 통해 무선 충전 수행 중 제2 외부 장치와의 유선 충전을 위한 연결을 식별하거나, 제2 외부 장치와의 유선 충전을 위한 연결을 통해 유선 충전 중 제1 외부 장치와의 무선 충전을 위한 무선 충전 연결을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 프로세서(220)는 전자 장치(201)와 제1 외부 장치간의 무선 충전 프로토콜 기반의 power transfer phase를 기반으로 제1 외부 장치와의 무선 충전을 위한 연결을 식별하거나, 무선 충전 IC(예: 도 2의 무선 충전 IC(214))로부터의 출력 전압(Vout)에 기반하여 전력 관리 모듈(예: 도 2의 전력 관리 모듈(216))로부터 업데이트되는 정보를 이용하여 제1 외부 장치와의 무선 충전을 위한 연결을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 프로세서(220)는 전력 관리 모듈(216) 또는 DC IC(218)에 유선으로 외부 전원에 의한 전력이 인가됨에 따라 전력 관리 모듈(216) 또는 DC IC(218)로부터 업데이트되는 정보를 이용하여 유선 충전을 위한 연결을 식별할 수 있다.
420 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 제1 외부 장치와의 무선 충전을 위한 연결과 제2 외부 장치와의 유선 충전을 위한 연결이 식별됨에 기반하여 무선 충전 대기 상태로의 진입을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 제1 외부 장치와의 무선 충전을 위한 연결과 제2 외부 장치와의 유선 충전을 위한 연결이 식별됨에 기반하여 유선 충전 동작을 수행하면서 무선 충전은 대기 상태(또는 모드)(예: 저발열 무선 충전 대기 모드)로 동작하도록 제어할 수 있다.
430 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태로 진입이 식별됨에 기반하여 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(무선 충전 전압 또는 타겟 전압)(Vout)이 지정된 전압이 되도록 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(무선 충전 전압 또는 타겟 전압)(Vout)(예: 약 5V)이 지정된 전압(예: 약 3V)로 낮아지도록 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 지정된 전압은 제1 외부 장치로부터 무선 전력 수신을 위해 통신 가능한 최소 전압일 수 있다.
440 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 무선 충전 IC(214)의 LDO를 오프할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 제거되도록(또는 차단되도록 또는 약 0에 가까운 값이 되도록) 무선 충전 IC(214)에 포함된 LDO(또는 MLDO)를 제어(예: 오프)할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 지정된 시간은 지정된 전압으로 낮아진 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 제1 외부 장치에서 식별되기까지 걸리는 시간일 수 있다. 일 실시 예에 따르면 프로세서(220)는 상기 지정된 시간 동안 적어도 하나의 CEP 신호가 제1 외부 장치에 전송되도록 제어하여 지정된 전압으로 낮아진 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 제1 외부 장치에서 식별되도록 할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 지정된 시간은 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 낮아짐에 따라 송신되는 파워 제어 패킷(예: CEP(control error packet))의 수에 기반할 수 있다. 예를 들면, 지정된 시간은 (CEP 전송 시간(예: CEP interval min(예: 30msec)))*n(자연수)일 수 있다. 일 실시 예에 따른 제1 외부 장치는 의 시간에 전자 장치(201)로부터 수신되는 적어도 하나의 CEP 신호에 기반하여 동작 주파수 조절 및/또는 듀티 제어(duty control)를 통해 점차적으로 낮은 크기의 전력을 전달할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태(예: 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(무선 충전 전압 또는 타겟 전압)(Vout)이 지정된 전압이 된 상태이고 LDO가 오프된 상태)를 유지하면서 유선 충전을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(201)에서 유무선 충전 제어 방법은 상기 전자 장치의 무선 충전 회로(예: 도 2의 무선 충전 IC(214))를 통한 무선 충전 연결 및 상기 전자 장치의 유선 충전 회로(예: 도 2의 DC IC(218))를 통한 유선 충전 연결에 기반하여 무선 충전 대기 상태 진입을 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 상기 방법은 상기 무선 충전 대기 상태 진입 시 상기 무선 충전 회로의 출력 전압을 배터리 충전 전압보다 낮은 지정된 전압이 되도록 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 상기 방법은 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 상기 무선 충전 회로로부터의 전력이 전력 관리 모듈(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188) 또는 도 2의 전력 관리 모듈(216))에 제공되지 않도록 상기 무선 충전 회로의 레귤레이터(예: 도 3의 LDO(314))를 오프하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 방법은 상기 무선 충전 회로에 포함된 정류 회로에 의해 정류된 직류 전력의 전압의 레벨에 기반하여 상기 제1 외부 장치와의 상기 무선 충전을 위한 연결을 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 방법은 커넥터를 통해 유선으로 외부 전원에 의한 전력이 인가됨에 따라 업데이트되는 정보를 이용하여 상기 유선 충전을 위한 연결을 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 방법은 상기 무선 충전 회로를 통해 무선 충전 연결된 제1 외부 장치의 ID가 지정된 ID인지 여부를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 방법은 상기 제1 외부 장치의 ID가 지정된 ID 인 경우 상기 무선 충전 회로를 오프하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 방법은 상기 무선 충전 회로를 통해 무선 충전 연결된 상기 제1 외부 장치의 ID가 상기 지정된 ID가 아닌 경우 상기 무선 충전 대기 상태 진입을 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 방법에서 상기 지정된 시간 기간은 상기 무선 충전 회로의 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압으로 강압된 상태가 상기 무선 충전 연결된 제1 외부 장치에서 식별되기까지 걸리는 시간 기간을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 방법에서 상기 지정된 시간 기간은 상기 무선 충전 회로의 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압으로 강압된 상태가 됨에 따라 상기 무선 충전 연결된 제1 외부 장치로부터 수신되는 적어도 하나의 CEP(control error packet)의 수에 기반하여 지정될 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 무선 충전 연결된 상태에서 유선 충전 연결 여부에 따른 유무선 충전 제어 동작을 나타낸 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 또는 도 2의 전자 장치(201))의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2의 프로세서(220))는 512 내지 530 동작 중 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다.
이하 실시 예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다.
512 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 외부 장치(예: 제1 외부 장치)와 무선 충전 시작을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 제1 외부 장치로부터의 핑 신호에 응답하여 무선 충전 IC(예: 도 2의 무선 충전 IC(214))에 의해 핑 신호에 대응하는 응답(예: SSP(signal strength packet))이 출력됨에 기반하여 외부 장치와 무선 충전 시작을 식별할 수 있다.
514 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 시작 식별에 기반하여 무선 전력 수신을 위한 인증(identification & configuration) 동작을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 인증 동작 수행 시 제1 외부 장치에 식별 정보 또는/및 인증 정보를 전송하여 전자 장치(201)를 인증받고 충전 방식(일반 충전 또는 고속 충전)을 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 전자 장치(201)의 인증 성공 및 충전 방식 결정에 기반하여 전력 전송 모드(power transfer phase)로 진입할 수 있다.
516 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 전력 전송 모드(power transfer phase) 진입에 기반하여 무선 충전을 위한 연결을 식별하고 무선으로 전력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 전력 전송(power transfer phase) 모드에서 안테나 모듈(예: 도 2의 안테나 모듈(297)) 및 무선 충전 IC(214)를 이용하여 제1 외부 장치로부터 무선으로 전력을 수신할 수 있다.
518 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전을 위한 연결이 식별된 상태에서 유선 충전을 위한 연결 여부를 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 전력 전송(power transfer phase) 모드에서 전력 관리 모듈(예: 도 2의 전력 관리 모듈(216)) 또는 DC IC(예: 도 2의 DC IC(218))에 커넥터(예: USB 커넥터)를 통해 유선으로 외부 전원에 의한 전력이 인가되는지 여부에 따라 전력 관리 모듈(216) 또는 DC IC(218)로부터 업데이트되는 정보를 이용하여 유선 충전을 위한 연결을 여부를 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 전력 전송(power transfer phase) 모드에서 유선 충전을 위한 연결이 식별되지 않으면 516 동작을 계속 수행할 수 있다
520 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전을 위한 연결이 식별된 상태에서 유선 충전을 위한 연결이 식별되는 경우 무선으로 수신되는 제1 전력의 크기와 유선으로 수신되는 제2 전력의 크기를 비교할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 유선으로 수신되는 제2 전력의 크기가 무선으로 수신되는 제1 전력의 크기보다 크지 않으면(작거나 같으면) 전력 전송(power transfer phase) 모드를 유지하면서 계속해서 무선으로 전력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 유선으로 수신되는 제2 전력의 크기가 무선으로 수신되는 제1 전력의 크기보다 크면 522 동작을 수행할 수 있다.
522 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태로 진입하여 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(무선 충전 전압 또는 타겟 전압)(Vout)이 지정된 전압으로 강압되도록 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 유선 충전을 수행하면서 무선 충전 대기 상태로의 진입 식별에 기반하여 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(무선 충전 전압 또는 타겟 전압)(Vout)이 지정된 전압이 되도록 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(무선 충전 전압 또는 타겟 전압)(Vout)(예: 약 5V)이 지정된 전압(예: 약 3V)로 낮아지도록 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 지정된 전압은 제1 외부 장치로부터 무선 전력 수신을 위해 제1 외부 장치와 통신 가능한 최소 전압일 수 있다.
524 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 무선 충전 IC(214)의 LDO를 오프할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 제거되도록(또는 차단되도록 또는 약 0에 가까운 값이 되도록) 무선 충전 IC(214)에 포함된 LDO(또는 MLDO)를 제어(예: 오프)할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 지정된 시간은 지정된 전압으로 낮아진 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 제1 외부 장치에서 식별되기까지 걸리는 시간일 수 있다. 일 실시 예에 따르면 프로세서(220)는 상기 지정된 시간 동안 적어도 하나의 CEP 신호가 제1 외부 장치에 전송되도록 제어하여 지정된 전압으로 낮아진 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 제1 외부 장치에서 식별되도록 할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 지정된 시간은 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 낮아짐에 따라 송신되는 파워 제어 패킷(예: CEP(control error packet))의 수에 기반할 수 있다. 예를 들면, 지정된 시간은 (CEP 전송 시간(예: CEP interval min(예: 30msec)))*n(자연수)일 수 있다. 일 실시 예에 따른 제1 외부 장치는 의 시간에 전자 장치(201)로부터 수신되는 적어도 하나의 CEP 신호에 기반하여 동작 주파수 조절 및/또는 듀티 제어(duty control)를 통해 점차적으로 낮은 크기의 전력을 전달할 수 있다.
526 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태(예: 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(무선 충전 전압 또는 타겟 전압)(Vout)이 지정된 전압이 된 상태이고 LDO가 오프된 상태)를 유지하면서 유선 충전 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 무선 충전 대기 상태에서는 무선 충전 IC(214)는 무선 충전 IC(214) 내의 LDO(예: 도 3의 LDO(314))가 오프되고, 무선 충전 IC(214) 내의 다른 회로(예: 도 3의 정류 회로(312))는 오프되지 않을 수 있다. 일 실시 예에 따르면 무선 충전 IC(214) 내의 LDO(예: 도 3의 LDO(314))가 오프된 상태는 무선 충전 IC(214)가 오프된 상태와 상이할 수 있다. 예를 들면, 무선 충전 대기 상태에서는 무선 충전 IC(214)에서 핑 신호에 대응하는 응답이 출력될 수 있는 상태이나 무선 충전 IC(214)가 오프된 상태에서는 핑 신호에 대응하는 응답이 출력되지 않는 상태일 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태에서 유선 충전 시, 제2 외부 장치와는 유선 충전을 위한 제1 전력을 수신하면서 제1 외부 장치와는 무선 충전과 연관된 통신 가능한 최소한의 전력을 수신하면서 무선 충전은 대기할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태에서 유선 충전 시, 무선 충전 대기 상태에서 유선 충전 중임을 나타내는 정보를 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이(160))에 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태에서 유선 충전 중임을 나타내는 정보를 디스플레이하다가 무선 충전 대기 상태에서 유선 충전 중인 상태에서 해제되는 경우 상기 정보의 디스플레이를 중단할 수 있다.
528 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태를 유지하면서 유선 충전 수행 중 유선 충전이 종료되는지 여부를 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 제2 외부 장치와의 유선 충전을 위한 연결이 해제되거나 사용자로부터 유선 충전 종료 입력이 있거나 지정된 유선 충전 종료 조건이 만족되는 경우 유선 충전의 종료를 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 유선 충전의 종료가 식별되는 경우 무선 충전 대기 상태를 종료하고, 516 동작과 같이 전력 전송(power transfer phase) 모드로 진입하여 무선으로 전력을 수신할 수 있다.
530 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태를 유지하면서 유선 충전 수행 중 무선 충전 연결이 해제되는지 여부를 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 연결의 해제가 식별되지 않는 경우 528 동작과 같이 무선 충전 대기 상태를 유지하면서 유선 충전을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태를 유지하면서 유선 충전 수행 중 무선 충전 연결이 해제되는 경우 무선 충전 대기 상태를 종료할 수 있다.
도 6a 및 6b는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 무선 충전 연결 및 유선 충전 연결 시 외부 장치 ID에 따른 유무선 충전 제어 동작을 나타낸 흐름도이다. 도 6a 및 도 6b를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 또는 도 2의 전자 장치(201))의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2의 프로세서(220))는 612 내지 638 동작 중 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다.
도 6a는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 무선 충전 연결 및 유선 충전 연결 시 제1 외부 장치 ID가 무선 충전 대기 상태로 진입하도록 지정된 ID인 경우 유무선 충전 제어 동작을 도시한 흐름도이고, 도 6b는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 무선 충전 연결 및 유선 충전 연결 시 제1 외부 장치 ID가 무선 충전 IC를 오프하도록 지정된 ID인 경우 유무선 충전 제어 동작을 도시한 흐름도이다.
이하 실시 예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다.
먼저 도 6a를 참조하면, 612 동작에서 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 시작을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 외부로부터의 핑 신호에 응답하여 무선 충전 IC(예: 도 2의 무선 충전 IC(214))에 의해 핑 신호에 대응하는 응답(예: SSP(signal strength packet))이 출력됨에 기반하여 무선 충전 시작을 식별할 수 있다.
614 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 시작 식별에 기반하여 무선 전력 수신을 위한 인증(identification & configuration) 동작을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 인증 동작 수행 시 제1 외부 장치 및 전자 장치(201) 각각의 식별 정보(ID) 또는/및 인증 정보 송수신을 통해 전자 장치(201)를 인증받고 제1 외부 전자 장치를 인증할 수 있으며, 충전 방식(일반 충전 또는 고속 충전)을 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 전자 장치(201)의 인증 성공 및 충전 방식 결정에 기반하여 전력 전송 모드(power transfer phase)로 진입할 수 있다.
616 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 전력 전송 모드(power transfer phase) 진입에 기반하여 무선 충전을 위한 연결을 식별하고 무선으로 전력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 전력 전송(power transfer phase) 모드에서 안테나 모듈(예: 도 2의 안테나 모듈(297)) 및 무선 충전 IC(214)를 이용하여 제1 외부 장치로부터 무선으로 전력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 IC(214)에 포함된 정류 회로(312)에 의해 정류된 직류 전력의 전압의 레벨에 기반하여 무선 충전을 위한 연결을 식별할 수 있다.
618 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전을 위한 연결이 식별된 상태에서 유선 충전을 위한 연결이 수행되고 무선으로 수신되는 제1 전력의 크기보다 유선으로 수신되는 제2 전력의 크기가 큰지 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 전력 전송(power transfer phase) 모드에서 전력 관리 모듈(예: 도 2의 전력 관리 모듈(216)) 또는 DC IC(예: 도 2의 DC IC(218))에 커넥터(예: USB 커넥터)를 통해 유선으로 외부 전원에 의한 전력이 인가되는지 여부에 따라 전력 관리 모듈(216) 또는 DC IC(218)로부터 업데이트되는 정보를 이용하여 유선 충전을 위한 연결을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 전력 전송(power transfer phase) 모드에서 유선 충전을 위한 연결이 식별되지 않으면 616 동작을 계속 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 전력 전송(power transfer phase) 모드에서 유선 충전을 위한 연결이 식별되면 유선으로 수신되는 제2 전력의 크기가 무선으로 수신되는 제1 전력의 크기보다 큰지 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 전력 전송(power transfer phase) 모드에서 유선 충전을 위한 연결이 식별되면 유선으로 수신되는 제2 전력의 크기가 무선으로 수신되는 제1 전력의 크기보다 크지 않으면(작거나 같으면) 616 동작과 같이 전력 전송(power transfer phase) 모드를 유지하면서 계속해서 무선으로 전력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 전력 전송(power transfer phase) 모드에서 유선 충전을 위한 연결이 식별된 상태에서 유선으로 수신되는 제2 전력의 크기가 무선으로 수신되는 제1 전력의 크기보다 크면 619 동작을 수행할 수 있다.
619 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 제1 외부 장치의 ID가 지정된 ID인지 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 614 동작에서 획득된 제1 외부 전자 장치의 식별 정보(ID)를 이용하여 제1 외부 장치의 ID가 지정된 ID(예: 무선 충전 IC를 오프하도록 지정된 ID)인지 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 제1 외부 장치의 ID가 지정된 ID가 아닌 경우 622 동작으로 진행할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 제1 외부 장치의 ID가 지정된 ID인 경우 도 6b의 632 동작으로 진행할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태로 진입하도록 지정된 ID를 식별하고 무선 충전 대기 상태로 진입하도록 지정된 ID인지 여부에 기반하여 무선 충전 대기 상태로 진입하도록 지정된 ID인 경우 622 동작으로 진행하고, 무선 충전 대기 상태로 진입하도록 지정된 ID가 아닌 경우 632 동작으로 진행할 수도 있다.
622 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태로 진입하여 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(무선 충전 전압 또는 타겟 전압)(Vout)이 지정된 전압으로 강압되도록 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 유선 충전을 수행하면서 무선 충전 대기 상태로의 진입 식별에 기반하여 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(무선 충전 전압 또는 타겟 전압)(Vout)이 지정된 전압이 되도록 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(무선 충전 전압 또는 타겟 전압)(Vout)(예: 약 5V)이 지정된 전압(예: 약 3V)로 낮아지도록 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 지정된 전압은 제1 외부 장치로부터 무선 전력 수신을 위해 제1 외부 장치와 통신 가능한 최소 전압일 수 있다.
624 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 무선 충전 IC(214)의 LDO를 오프할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 제거되도록(또는 차단되도록 또는 약 0에 가까운 값이 되도록) 무선 충전 IC(214)에 포함된 LDO(또는 MLDO)를 제어(예: 오프)할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 지정된 시간은 지정된 전압으로 낮아진 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 제1 외부 장치에서 식별되기까지 걸리는 시간일 수 있다. 일 실시 예에 따르면 프로세서(220)는 상기 지정된 시간 동안 적어도 하나의 CEP 신호가 제1 외부 장치에 전송되도록 제어하여 지정된 전압으로 낮아진 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 제1 외부 장치에서 식별되도록 할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 지정된 시간은 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)이 낮아짐에 따라 송신되는 파워 제어 패킷(예: CEP(control error packet))의 수에 기반할 수 있다. 예를 들면, 지정된 시간은 (CEP 전송 시간(예: CEP interval min(예: 30msec)))*n(자연수)일 수 있다. 일 실시 예에 따른 제1 외부 장치는 의 시간에 전자 장치(201)로부터 수신되는 적어도 하나의 CEP 신호에 기반하여 동작 주파수 조절 및/또는 듀티 제어(duty control)를 통해 점차적으로 낮은 크기의 전력을 전달할 수 있다.
626 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태(예: 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(무선 충전 전압 또는 타겟 전압)(Vout)이 지정된 전압이 된 상태이고 LDO가 오프된 상태)를 유지하면서 유선 충전 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 무선 충전 대기 상태에서는 무선 충전 IC(214)는 무선 충전 IC(214) 내의 LDO(예: 도 3의 LDO(314))가 오프되고, 무선 충전 IC(214) 내의 다른 회로(예: 도 3의 정류 회로(312))는 오프되지 않을 수 있다. 일 실시 예에 따르면 무선 충전 IC(214) 내의 LDO(예: 도 3의 LDO(314))가 오프된 상태는 무선 충전 IC(214)가 오프된 상태와 상이할 수 있다. 예를 들면, 무선 충전 대기 상태에서는 무선 충전 IC(214)에서 핑 신호에 대응하는 응답이 출력될 수 있는 상태이나 무선 충전 IC(214)가 오프된 상태에서는 핑 신호에 대응하는 응답이 출력되지 않는 상태일 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태에서 유선 충전 시, 제2 외부 장치와는 유선 충전을 위한 제1 전력을 수신하면서 제1 외부 장치와는 무선 충전과 연관된 통신 가능한 최소한의 전력을 수신하면서 무선 충전은 대기할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태에서 유선 충전 시, 무선 충전 대기 상태에서 유선 충전 중임을 나타내는 정보를 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이(160))에 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태에서 유선 충전 중임을 나타내는 정보를 디스플레이하다가 무선 충전 대기 상태에서 유선 충전 중인 상태에서 해제되는 경우 상기 정보의 디스플레이를 중단할 수 있다.
628 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태를 유지하면서 유선 충전 수행 중 유선 충전이 종료되는지 여부를 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 제2 외부 장치와의 유선 충전을 위한 연결이 해제되거나 사용자로부터 유선 충전 종료 입력이 있거나 지정된 유선 충전 종료 조건이 만족되는 경우 유선 충전의 종료를 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 유선 충전의 종료가 식별되는 경우 무선 충전 대기 상태를 종료하고, 616 동작과 같이 전력 전송(power transfer phase) 모드로 진입하여 무선으로 전력을 수신할 수 있다.
630 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태를 유지하면서 유선 충전 수행 중 무선 충전 연결이 해제되는지 여부를 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 연결의 해제가 식별되지 않는 경우 626 동작과 같이 무선 충전 대기 상태를 유지하면서 유선 충전을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 대기 상태를 유지하면서 유선 충전 수행 중 무선 충전 연결이 해제되는 경우 무선 충전 대기 상태를 종료할 수 있다.
도 6b를 참조하면, 632 동작에서 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 전력 전송 모드에서 유선 충전을 위한 연결이 식별되고 유선으로 수신되는 제2 전력의 크기가 무선으로 수신되는 제1 전력의 크기보다 크고 제1 외부 장치의 ID가 무선 충전 IC를 오프하도록 지정된 ID인 경우 무선 충전 IC(214)를 오프시킬 수 있다. 일 실시 예에 따른 무선 충전 IC를 오프하도록 지정된 ID는 무선 충전 IC를 오프한 상태에서 유선 충전을 수행하더라도 무선 충전 IC에 발열이 발생하지 않거나 무선 충전 동작과 연관된 다른 추가 동작이 영향을 받지 않는 장치의 ID일 수 있다.
634 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 IC(214)를 오프한 상태에서 유선 충전 수행 중 유선 충전이 종료되는지 여부를 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 제2 외부 장치와의 유선 충전을 위한 연결이 해제되거나 사용자로부터 유선 충전 종료 입력이 있거나 지정된 유선 충전 종료 조건이 만족되는 경우 유선 충전의 종료를 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 유선 충전이 종료되지 않는 경우 무선 충전 IC(214)를 오프한 상태에서 유선 충전을 유지할 수 있다.
636 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 유선 충전이 종료되는 경우 무선 충전 IC(214)를 온 시킬 수 있다.
638 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전 IC(214)가 온 됨에 따라 주변의 다른 외부 전력 송신 장치(예: 다른 무선 전력 송신 장치)가 감지되는지 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 주변의 다른 외부 무선 전력 송신 장치가 감지되지 않으면 도 6a의 종료 단계로 진행할 수 있다.
638 동작에서, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 주변의 다른 외부 무선 전력 송신 장치가 감지되면 도 6a의 612 동작으로 돌아가서 감지된 외부 무선 전력 송신 장치와 무선 충전 시작을 식별하고, 614 내지 638 동작 중 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다.
도 7a는 일 실시 예에 따라 무선 충전 IC의 출력 전압(Vout)을 낮추고 지정된 시간 기간 전에 무선 충전 IC의 LDO를 오프한 경우 정류 회로의 전압(Vrect) 파형을 도시한 도면이고, 도 7b는 일 실시 예에 따라 무선 충전 IC의 출력 전압(Vout)을 낮추고 지정된 시간 기간 이후에 무선 충전 IC의 LDO를 오프한 경우 정류 회로의 전압(Vrect) 파형을 도시한 도면이다.
먼저 도 7a를 참조하면, 일 실시 예에 따르면 가로축은 시간을 나타내고, 세로축은 전압 및 전류를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에 따르면 참조번호 710은 무선 충전 IC(예: 도 2의 무선 충전 IC(214))의 출력 전압(Vout)을 나타낼 수 있고, 참조번호 720은 무선 충전 IC(214)의 출력 전류(Iout)를 나타낼 수 있고, 참조 번호 730은 무선 충전 IC(214) 내의 정류 회로(214)의 전압(Vrect)을 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전을 위한 연결 및 유선 충전을 위한 연결 시 무선 충전 대기 상태가 되도록 무선 충전 IC(214)로부터 출력되는 출력 전압(예: 약 5V)을 지정된 전압(예: 약 3V)로 낮추고 지정된 시간 기간 전(예: CEP 신호가 제1 외부 전자 장치에 전달하기 전)(t1)(예: 약 100ms)에 무선 충전 IC(214)의 LDO(예: 도 3의 LDO(314))를 오프하여 무선 충전 IC(214)로부터 출력되는 출력 전류가 약 OmA가 되도록 할 수 있다. 이와 같이 무선 충전 IC(214)로부터 출력되는 전압을 낮추고 지정된 시간 기간 전에 무선 충전 IC(214)의 LDO(314)를 오프하는 경우 안테나 모듈(예: 도 2의 안테나 모듈(297))을 통해 정류 회로(예: 도 3의 정류 회로(312))에 높은 전력이 수신되는 상태에서 급격한 사용 전력 저하에 반응하지 못해 필요한 파워 대비 과도한 파워가 정류 회로(214)에 인가되게 되어 정류 회로(214)의 전압(Vrect)이 급격한 전압(예: 약 23V)으로 높아지는 peak 현상(732)이 발생할 수 있다.
도 7b를 참조하면, 일 실시 예에 따르면 가로축은 시간을 나타내고, 세로축은 전압 및 전류를 나타낼 수 있다. 일 실시 예에 따르면 참조번호 712는 무선 충전 IC(214)의 출력 전압(Vout)을 나타낼 수 있고, 참조번호 722는 무선 충전 IC(214)의 출력 전류(Iout)를 나타낼 수 있고, 참조 번호 732는 무선 충전 IC(214) 내의 정류 회로(214)의 전압(Vrect)을 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전을 위한 연결 및 유선 충전을 위한 연결 시 무선 충전 대기 상태가 되도록 무선 충전 IC(214)로부터 출력되는 출력 전압(예: 약 5V)을 지정된 전압(예: 약 3V)로 낮추고 지정된 시간 기간 이후(예: CEP 신호가 제1 외부 전자 장치에 전달된 후)(t2)(예: 약 600ms)에 무선 충전 IC(214)의 LDO(314)를 오프하여 무선 충전 IC(214)로부터 출력되는 출력 전류가 약 OmA가 되도록 할 수 있다. 이와 같이 무선 충전 IC(214)로부터 출력되는 전압을 낮추고 지정된 시간 기간 후에 무선 충전 IC(214)의 LDO(314)를 오프하는 경우 지정된 기간 동안 CEP 신호에 의한 응답으로 안테나 모듈(297)을 통해 정류 회로(312)에 점차 낮아지는 전력이 수신되고, 낮아진 전력이 정류 회로(214)에 인가되게 되어 정류 회로(214)의 전압(Vrect)이 급격한 전압(예: 23V)으로 높아지는 peak 현상이 방지될 수 있다.
도 8a는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 무선 충전을 위한 연결 및 유선 충전을 위한 연결 시 전자 장치의 전면 발열 온도의 예를 도시한 도면이고, 도 8b는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 무선 충전을 위한 연결 및 유선 충전을 위한 연결 시 전자 장치의 후면 발열 온도의 예를 도시한 도면이다.
도 8a를 참조하면, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)가 외부 온도가 약 -1도인 상태에서 무선 충전을 위한 연결 및 유선 충전을 위한 연결 시 무선 충전 대기 모드를 수행하지 않으면(무선 충전 IC(예: 도 2의 무선 충전 IC(214))의 출력 전압을 강압하고 지정된 시간 기간 이후 LDO(예: 도 3의 LDO(314))를 오프하지 않거나 무선 충전 IC(214)를 오프하지 않으면) 약 15분이 경과한 상태에서 참조번호 810과 같이 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(201))의 전면온도는 약 35.5 ℃ 로 측정될 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)가 전자 장치(201)의 외부 온도가 약 -1도인 상태에서 무선 충전을 위한 연결 및 유선 충전을 위한 연결 시 무선 충전 IC(214)의 출력 전압을 강압하고 지정된 시간 기간 이후 LDO(314)를 오프하면 약 15분이 경과한 상태에서 참조번호 820과 같이 전자 장치(201)의 전면온도는 약 32.9 ℃ 로 측정될 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)가 전자 장치(201)의 외부 온도가 약 -1도 인 상태에서 무선 충전을 위한 연결 및 유선 충전을 위한 연결 시 무선 충전 IC(214)를 오프하면 약 15분이 경과한 상태에서 참조번호 830과 같이 전자 장치(201)의 전면온도는 약 32.2℃ 로 측정될 수 있다.
도 8b를 참조하면, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)가 외부 온도가 약 -1도인 상태에서 무선 충전을 위한 연결 및 유선 충전을 위한 연결 시 무선 충전 대기 모드를 수행하지 않으면(무선 충전 IC(214)의 출력 전압을 강압하고 지정된 시간 기간 이후 LDO(314)를 오프하지 않거나 무선 충전 IC(214)를 오프하지 않으면) 약 15분이 경과한 상태에서 참조번호 812와 같이 전자 장치(201)의 후면온도는 약 37.7 ℃ 로 측정될 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)가 전자 장치(201)의 외부 온도가 약 -1도인 상태에서 무선 충전을 위한 연결 및 유선 충전을 위한 연결 시 무선 충전 IC(214)의 출력 전압을 강압하고 지정된 시간 기간 이후 LDO(314)를 오프하면 약 15분이 경과한 상태에서 참조번호 822와 같이 전자 장치(201)의 후면온도는 약 33.9 ℃ 로 측정될 수 있다. 일 실시 예에 따른 프로세서(220)가 전자 장치(201)의 외부 온도가 약 -1도 인 상태에서 무선 충전을 위한 연결 및 유선 충전을 위한 연결 시 무선 충전 IC(214)를 오프하면 약 15분이 경과한 상태에서 참조번호 832와 같이 전자 장치(201)의 전면온도는 약 32.9℃ 로 측정될 수 있다.
상기 도 8a 및 도 8b에서와 같이 전자 장치에 무선 충전을 위한 연결 및 유선 충전을 위한 연결 시 측정된 전자 장치의 전면 발열 온도의 예를 표로 나타내면 하기 표 1과 같을 수 있다.
무선 충전 대기 모드 수행하지 않음 | 무선 충전 IC의 출력 전압을 강압하고 지정된 시간 기간 이후 LDO 오프 | 무선 충전 IC 오프 | |
전면 온도 (℃) | 35.5 ℃ | 32.9 ℃ | 32.2 ℃ |
후면 온도 (℃) | 37.7 ℃ | 33.9 ℃ | 32.9 ℃ |
상기 표 1을 참조하면, 일 실시 예에 따른 프로세서(220)는 무선 충전을 위한 연결 및 유선 충전을 위한 연결 시 무선 충전 IC(214)를 오프하는 경우 발열이 가장 적지만 무선 충전 IC(214)의 출력 전압을 강압하고 지정된 시간 기간 이후 LDO(314)를 오프하는 경우 무선 충전 IC(214) 내의 피크 전압 발생을 줄이면서도 무선 충전 IC(214)를 오프했을 때만큼 발열이 적기 때문에 무선 충전 IC의 출력 전압을 강압하고 지정된 시간 기간 이후 LDO 오프하는 동작은 유용할 수 있다. 본 문서에 개시된 일 실시 예에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.본 문서의 일 실시 예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "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 일 실시 예에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 일 실시 예는 기기(machine)(예: 전자 장치(101) 또는 전자 장치(301)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(301))의 프로세서(예: 프로세서(520))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 일 실시 예에 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.
본 개시의 실시 예에 따르면, 명령들을 저장하고 있는 비휘발성 저장 매체에 있어서, 상기 명령들은 전자 장치에 의하여 실행될 때에 상기 전자 장치로 하여금 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된 것으로서, 상기 적어도 하나의 동작은, 상기 전자 장치의 무선 충전 회로를 통한 무선 충전 연결 및 상기 전자 장치의 유선 충전 회로를 통한 유선 충전 연결에 기반하여 무선 충전 대기 상태 진입을 식별하는 동작, 상기 무선 충전 대기 상태 진입 시 상기 무선 충전 회로의 출력 전압을 배터리 충전 전압보다 낮은 지정된 전압이 되도록 제어하는 동작, 및 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 상기 무선 충전 회로로부터의 전력이 전력 관리 모듈에 제공되지 않도록 상기 무선 충전 회로의 레귤레이터를 오프하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 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. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
Claims (15)
- 전자 장치(도 1의 101 또는 도 2의 201)에 있어서,배터리(도 1의 189 또는 도 2의 289);안테나 모듈(도 1의 197 또는 도 2의 297)을 통해 무선으로 수신된 교류 전력을 정류하는 정류 회로(도 3의 312) 및 정류된 직류 전력의 전압을 지정된 배터리 충전 전압으로 변환하여 출력하는 레귤레이터(도 3의 314)를 포함하는 무선 충전 회로(도 2의 214);상기 무선 충전 회로로부터 출력된 전력을 기반으로 상기 배터리를 충전하는 전력 관리 모듈(도 1의 188 또는 도 2의 216);커넥터를 통해 유선으로 수신된 전력을 기반으로 상기 배터리를 충전하는 유선 충전 회로(도 2의 218);인스트럭션들을 저장하는 메모리(도 1의 130 또는 도 2의 230); 및상기 전력 관리 모듈, 상기 유선 충전 회로, 및 상기 메모리와 작동적으로 연결된 프로세서(도 1의 120 또는 도 2의 220)를 포함하고,상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금,상기 무선 충전 회로를 통한 무선 충전 연결 및 상기 유선 충전 회로를 통한 유선 충전 연결에 기반하여 무선 충전 대기 상태 진입을 식별하고 상기 무선 충전 대기 상태 진입 시 상기 무선 충전 회로의 출력 전압을 상기 배터리 충전 전압보다 낮은 지정된 전압이 되도록 제어하고 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 상기 무선 충전 회로로부터 상기 전력이 상기 전력 관리 모듈에 제공되지 않도록 상기 레귤레이터를 오프하도록 설정된 전자 장치.
- 제1항에 있어서,상기 인스트럭션들은, 상기 전자 장치로 하여금,상기 정류 회로에 의해 정류된 상기 직류 전력의 전압의 레벨에 기반하여 상기 제1 외부 장치와의 무선 충전을 위한 연결을 식별하도록 더 설정된 전자 장치.
- 제1항 또는 제2항에 있어서,상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금,상기 커넥터를 통해 유선으로 외부 전원에 의한 전력이 인가됨에 따라 상기 전력 관리 모듈 또는 상기 유선 충전 회로로부터 업데이트되는 정보를 이용하여 상기 유선 충전을 위한 연결을 식별하도록 더 설정된 전자 장치.
- 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금,상기 무선 충전 회로를 통한 무선 충전 연결된 제1 외부 장치의 ID가 지정된 ID인지 여부를 식별하고 상기 제1 외부 장치의 ID가 상기 지정된 ID 인 경우 상기 무선 충전 회로를 오프하도록 더 설정된 전자 장치.
- 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 무선 충전 회로를 통한 무선 충전 연결된 제1 외부 장치의 ID가 상기 지정된 ID가 아닌 경우 상기 무선 충전 대기 상태 진입을 식별하도록 더 설정된 전자 장치.
- 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,상기 지정된 시간 기간은 상기 무선 충전 회로의 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압으로 강압된 상태가 상기 무선 충전 연결의 대상인 제1 외부 장치에서 식별되기까지 걸리는 시간 기간을 포함하는 전자 장치.
- 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,상기 지정된 시간 기간은 상기 무선 충전 회로의 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압으로 강압된 상태가 됨에 따라 상기 무선 충전 연결의 대상인 제1 외부 장치로부터 수신되는 적어도 하나의 CEP(control error packet)의 수에 기반하여 지정되는 전자 장치.
- 전자 장치(도 1의 101 또는 도 2의 201)에서 유무선 충전 제어 방법에 있어서,상기 전자 장치의 무선 충전 회로(도 2의 214)를 통한 무선 충전 연결 및 상기 전자 장치의 유선 충전 회로(도 2의 218)를 통한 유선 충전 연결에 기반하여 무선 충전 대기 상태 진입을 식별하는 동작;상기 무선 충전 대기 상태 진입 시 상기 무선 충전 회로의 출력 전압을 배터리 충전 전압보다 낮은 지정된 전압이 되도록 제어하는 동작; 및상기 출력 전압이 상기 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 상기 무선 충전 회로로부터의 전력이 전력 관리 모듈(도 1의 188 또는 도 2의 216)에 제공되지 않도록 상기 무선 충전 회로의 레귤레이터(도 3의 314)를 오프하는 동작을 포함하는 방법.
- 제8항에 있어서,상기 무선 충전 회로에 포함된 정류 회로에 의해 정류된 직류 전력의 전압의 레벨에 기반하여 상기 제1 외부 장치와의 상기 무선 충전을 위한 연결을 식별하는 동작을 포함하는 방법.
- 제8항 또는 제9항에 있어서,커넥터를 통해 유선으로 외부 전원에 의한 전력이 인가됨에 따라 업데이트되는 정보를 이용하여 상기 유선 충전을 위한 연결을 식별하는 동작을 포함하는 방법.
- 제8항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,상기 무선 충전 회로를 통해 무선 충전 연결된 제1 외부 장치의 ID가 지정된 ID인지 여부를 식별하는 동작; 및상기 제1 외부 장치의 ID가 지정된 ID 인 경우 상기 무선 충전 회로를 오프하는 동작을 포함하는 방법.
- 제8항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,상기 프로세서는,상기 무선 충전 회로를 통해 무선 충전 연결된 상기 제1 외부 장치의 ID가 상기 지정된 ID가 아닌 경우 상기 무선 충전 대기 상태 진입을 식별하는 동작을 포함하는 방법.
- 제8항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,상기 지정된 시간 기간은 상기 무선 충전 회로의 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압으로 강압된 상태가 상기 무선 충전 연결된 제1 외부 장치에서 식별되기까지 걸리는 시간 기간을 포함하는 방법.
- 제8항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,상기 지정된 시간 기간은 상기 무선 충전 회로의 상기 출력 전압이 상기 지정된 전압으로 강압된 상태가 됨에 따라 상기 무선 충전 연결된 제1 외부 장치로부터 수신되는 적어도 하나의 CEP(control error packet)의 수에 기반하여 지정되는 방법.
- 인스트럭션들을 저장하고 있는 비휘발성 저장 매체에 있어서, 상기 인스트럭션들은 전자 장치에 의하여 실행될 때에 상기 전자 장치로 하여금 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된 것으로서, 상기 적어도 하나의 동작은,상기 전자 장치의 무선 충전 회로를 통한 무선 충전 연결 및 상기 전자 장치의 유선 충전 회로를 통한 유선 충전 연결에 기반하여 무선 충전 대기 상태 진입을 식별하는 동작;상기 무선 충전 대기 상태 진입 시 상기 무선 충전 회로의 출력 전압을 배터리 충전 전압보다 낮은 지정된 전압이 되도록 제어하는 동작; 및상기 출력 전압이 상기 지정된 전압이 된 상태에서 지정된 시간 기간 이후 상기 무선 충전 회로로부터의 전력이 전력 관리 모듈에 제공되지 않도록 상기 무선 충전 회로의 레귤레이터를 오프하는 동작을 포함하는 방법.
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