WO2025249751A1 - 복수의 배터리들의 충전을 제어하기 위한 전자 장치 - Google Patents

복수의 배터리들의 충전을 제어하기 위한 전자 장치

Info

Publication number
WO2025249751A1
WO2025249751A1 PCT/KR2025/004787 KR2025004787W WO2025249751A1 WO 2025249751 A1 WO2025249751 A1 WO 2025249751A1 KR 2025004787 W KR2025004787 W KR 2025004787W WO 2025249751 A1 WO2025249751 A1 WO 2025249751A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
battery
voltage
pmic
electronic device
power
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
PCT/KR2025/004787
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
류주열
김성락
김현묵
심재성
장규대
전재영
정송희
최선용
최진욱
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020240089977A external-priority patent/KR20250172762A/ko
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of WO2025249751A1 publication Critical patent/WO2025249751A1/ko
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/165Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other DC sources, e.g. providing buffering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets

Definitions

  • the descriptions below relate to an electronic device for controlling the charging of multiple batteries.
  • Electronic devices such as smartphones, tablet personal computers, or smart watches, may include various components to provide enhanced convenience.
  • power circuits within the electronic device may be designed to provide voltages appropriate for each of the components within the electronic device.
  • the electronic device may include one or more load electrical components including an application processor, a first battery having a first battery capacity, a second battery having a second battery capacity smaller than the first battery capacity, and at least one power management circuit electrically connected to the first battery and the second battery.
  • the at least one power management circuit may be configured to identify a voltage associated with the first battery and a voltage associated with the second battery while providing power from the first battery and the second battery to the one or more load electrical components.
  • the at least one power management circuit may be configured to stop providing power from the first battery and the second battery to the one or more load electrical components based on the voltage associated with the first battery and the voltage associated with the second battery becoming lower than a first reference voltage.
  • the at least one power management circuit may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components from the first battery and the second battery.
  • the at least one power management circuit may be configured to provide power from the first battery to the second battery to charge the second battery by boosting a voltage of the first battery.
  • the second reference voltage may be lower than the first reference voltage.
  • the electronic device may include one or more load electrical components, a first battery having a first battery capacity, a second battery having a second battery capacity smaller than the first battery capacity, a boosting circuit, a switching circuit electrically connected to the first battery, a node electrically connecting the switching circuit and the first battery, and a power management integrated circuit (PMIC) electrically connected to the second battery.
  • the PMIC may be configured to identify a voltage from the first battery and a voltage from the second battery while providing power from the first battery and the second battery to the one or more load electrical components.
  • the PMIC may be configured to stop providing power to the one or more load electrical components based on the voltage from the first battery and the voltage from the second battery being lower than a first reference voltage.
  • the switching circuit may be configured to compare a voltage from the first battery to a second reference voltage that is lower than the first reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components electrically connected to the switching circuit and the PMIC.
  • the switching circuit may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components from the switching circuit based on the voltage from the first battery being lower than the second reference voltage to enter a shipping mode.
  • the PMIC may be configured to compare a voltage from the second battery to the second reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components electrically connected to the switching circuit and the PMIC.
  • the PMIC may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components from the PMIC to enter the shipping mode based on the voltage from the second battery being lower than the second reference voltage.
  • the PMIC may be configured to transmit a signal that is transmitted from the PMIC to the boosting circuit.
  • the boosting circuit may be configured to boost a voltage from the first battery in response to the signal.
  • the boosting circuit may be configured to provide the boosted voltage to the PMIC.
  • the PMIC may be configured to charge the second battery using the boosted voltage obtained from the boosting circuit.
  • a method is described. The method may be performed in an electronic device comprising one or more load electrical components including an application processor, a first battery having a first battery capacity, a second battery having a second battery capacity less than the first battery capacity, and at least one power management circuit electrically connected to the first battery and the second battery.
  • the method may include operation of the at least one power management circuit to identify a voltage associated with the first battery and a voltage associated with the second battery while providing power from the first battery and the second battery to the one or more load electrical components.
  • the method may include operation of the at least one power management circuit to stop providing power from the first battery and the second battery to the one or more load electrical components based on the voltage associated with the first battery and the voltage associated with the second battery becoming lower than a first reference voltage.
  • the method may include operation of the at least one power management circuit to electrically disconnect the one or more load electrical components from the first battery and the second battery based on the voltage associated with the first battery and the voltage associated with the second battery being lower than a second reference voltage while the electronic device is in the power-off state.
  • the method may include operation of the at least one power management circuit to provide power from the first battery to the second battery to charge the second battery by boosting a voltage of the first battery.
  • the second reference voltage may be lower than the first reference voltage.
  • the method may be performed in an electronic device including one or more load electrical components, a first battery having a first battery capacity, a second battery having a second battery capacity less than the first battery capacity, a boosting circuit, a switching circuit electrically connected to the first battery, a node electrically connecting the switching circuit and the first battery, the node also being electrically connected to the boosting circuit, and a power management integrated circuitry (PMIC) electrically connected to the second battery.
  • the method may include an operation of the PMIC to identify a voltage from the first battery and a voltage from the second battery while providing power from the first battery and the second battery to the one or more load electrical components.
  • the method may include an operation of the PMIC to stop providing power to the one or more load electrical components based on the voltage from the first battery and the voltage from the second battery being lower than a first reference voltage.
  • the method may include an operation of the switching circuit to compare a voltage from the first battery to a second reference voltage that is lower than the first reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components electrically connected to the switching circuit and the PMIC.
  • the method may include an operation of the switching circuit to electrically disconnect the one or more load electrical components from the switching circuit based on the voltage from the first battery being lower than the second reference voltage to enter a shipping mode.
  • the method may include an operation of the PMIC to compare a voltage from the second battery to the second reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components electrically connected to the switching circuit and the PMIC.
  • the method may include an operation of the PMIC to electrically disconnect the one or more load electrical components from the PMIC to enter a shipping mode based on the voltage from the second battery being lower than the second reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC to transmit the signal transmitted from the PMIC to the boosting circuit.
  • the method may include an operation of the boosting circuit to boost a voltage from the first battery in response to the signal.
  • the method may include an operation of the boosting circuit to provide the boosted voltage to the PMIC.
  • the method may include an operation of the PMIC to charge the second battery using the boosted voltage obtained from the boosting circuit.
  • a non-transitory computer-readable storage medium can store one or more programs.
  • the one or more programs can be executed by an electronic device including one or more load electrical components including an application processor, a first battery having a first battery capacity, a second battery having a second battery capacity smaller than the first battery capacity, and at least one power management circuit electrically connected to the first battery and the second battery.
  • the one or more programs when executed by the at least one power management circuit, can cause the at least one power management circuit to identify a voltage associated with the first battery and a voltage associated with the second battery while providing power from the first battery and the second battery to the one or more load electrical components.
  • the one or more programs when executed by the at least one power management circuit, may cause the at least one power management circuit to stop providing power from the first battery and the second battery to the one or more load electrical components based on the voltage associated with the first battery and the voltage associated with the second battery being lower than a first reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions, when executed by the at least one power management circuit, that cause the at least one power management circuit to electrically disconnect the one or more load electrical components from the first battery and the second battery based on the voltage associated with the first battery and the voltage associated with the second battery being lower than a second reference voltage while the electronic device is in a power-off state of the electronic device.
  • the one or more programs may include instructions that cause the at least one power management circuit to provide power from the first battery to the second battery to charge the second battery by boosting the voltage of the first battery.
  • the second reference voltage may be lower than the first reference voltage.
  • the non-transitory computer-readable storage medium may store one or more programs.
  • the one or more programs may be executed by an electronic device including one or more load electrical components, a first battery having a first battery capacity, a second battery having a second battery capacity smaller than the first battery capacity, a boosting circuit, a switching circuit electrically connected to the first battery, a node electrically connecting the switching circuit and the first battery, the node being electrically connected to the boosting circuit, and a power management integrated circuit (PMIC) electrically connected to the second battery.
  • the one or more programs when executed by the PMIC, may cause the PMIC to identify a voltage from the first battery and a voltage from the second battery while providing power from the first battery and the second battery to the one or more load electrical components.
  • the one or more programs when executed by the PMIC, may cause the PMIC to stop providing power to the one or more load electrical components based on the voltage from the first battery being lower than a first reference voltage and the voltage from the second battery.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the switching circuit, cause the switching circuit to compare the voltage from the first battery to a second reference voltage lower than the first reference voltage based on stopping providing power to the one or more load electrical components electrically connected to the switching circuit and the PMIC.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device, cause the switching circuit to electrically disconnect the one or more load electrical components from the switching circuit to enter a shipping mode based on the voltage from the first battery being lower than the second reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device, cause the PMIC to compare a voltage from the second battery to the second reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components electrically connected to the switching circuit and the PMIC.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device, cause the PMIC to electrically disconnect the one or more load electrical components from the PMIC to enter the shipping mode based on the voltage from the second battery being lower than the second reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device, cause the PMIC to transmit a signal transmitted from the PMIC to the boosting circuit.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device, cause the boosting circuit to boost a voltage from the first battery in response to the signal.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device, cause the boosting circuit to provide the boosted voltage to the PMIC.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device, cause the PMIC to charge the second battery using the boosted voltage obtained from the boosting circuit.
  • the electronic device may include one or more load electrical components, a first battery having a first battery capacity, a second battery having a second battery capacity less than the first battery capacity, a switching circuit electrically connected to the first battery, and a power management integrated circuit (PMIC) electrically connected to the second battery.
  • the switching circuit may be configured to compare a voltage from the first battery to a reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components electrically connected to the switching circuit and the PMIC.
  • the switching circuit may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components from the switching circuit to enter a shipping mode based on the voltage from the first battery being lower than the reference voltage.
  • the PMIC may be configured to compare a voltage from the second battery to the reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components electrically connected to the switching circuit and the PMIC.
  • the PMIC may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components from the PMIC to enter the shipping mode based on the voltage from the second battery being lower than the reference voltage.
  • the PMIC may be configured to transmit a signal from the PMIC to the switching circuit to electrically connect the first battery to the PMIC based on identifying that a reference time has elapsed since the PMIC was electrically disconnected from the one or more load electrical components.
  • the switching circuit may be configured, in response to the signal, to electrically connect the first battery to the PMIC.
  • the switching circuit may be configured to provide a voltage from the first battery to the second battery via an electrical connection between the first battery and the PMIC to charge the second battery.
  • the PMIC may be configured to provide a voltage from the first battery to the second battery via the electrical connection between the first battery and the PMIC to charge the second battery.
  • a method is described. The method may be performed in an electronic device including one or more load electrical components, a first battery having a first battery capacity, a second battery having a second battery capacity less than the first battery capacity, a switching circuit electrically connected to the first battery, and a power management integrated circuitry (PMIC) electrically connected to the second battery.
  • the method may include an operation of the switching circuit comparing a voltage from the first battery to a reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components electrically connected to the switching circuit and the PMIC.
  • the method may include an operation of the switching circuit electrically disconnecting the one or more load electrical components from the switching circuit to enter a shipping mode based on the voltage from the first battery being lower than the reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC comparing a voltage from the second battery to the reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components electrically connected to the switching circuit and the PMIC.
  • the method may include an operation of the PMIC to electrically disconnect the one or more load electrical components from the PMIC to enter the shipping mode based on the voltage from the second battery being lower than the reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC to transmit a signal from the PMIC to the switching circuit to electrically connect the first battery to the PMIC based on identifying that a reference time has elapsed since the PMIC was electrically disconnected from the one or more load electrical components.
  • the method may include an operation of the switching circuit to electrically connect the first battery to the PMIC in response to the signal.
  • the method may include an operation of the switching circuit to provide a voltage from the first battery to the second battery via an electrical connection between the first battery and the PMIC to charge the second battery.
  • a non-transitory computer-readable storage medium may store one or more programs.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by an electronic device including one or more load electrical components, a first battery having a first battery capacity, a second battery having a second battery capacity less than the first battery capacity, a switching circuit electrically connected to the first battery, and a power management integrated circuitry (PMIC) electrically connected to the second battery, cause the switching circuit to compare a voltage from the first battery to a reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components electrically connected to the switching circuit and the PMIC.
  • PMIC power management integrated circuitry
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device, cause the switching circuit to electrically disconnect the one or more load electrical components from the switching circuit to enter a shipping mode based on the voltage from the first battery being less than the reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device, cause the PMIC to compare a voltage from the second battery to the reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components electrically connected to the switching circuit and the PMIC.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device, cause the PMIC to electrically disconnect the one or more load electrical components from the PMIC to enter the shipping mode based on the voltage from the second battery being lower than the reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device, cause the PMIC to transmit a signal transmitted from the PMIC to the switching circuit to electrically connect the first battery to the PMIC based on identifying that a reference time has elapsed since the PMIC was electrically disconnected from the one or more load electrical components.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device, cause the PMIC, in response to the signal, to compare a voltage from the first battery with a threshold voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device, cause the switching circuit, in response to the signal, to electrically connect the first battery to the PMIC.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device, cause the switching circuit to provide a voltage from the first battery to the second battery via an electrical connection between the first battery and the PMIC to charge the second battery.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device, cause the switching circuit to provide a voltage from the first battery to the second battery via the electrical connection between the first battery and the PMIC to charge the second battery.
  • Figure 1 illustrates an example of a mode of a plurality of switchable electronic devices based on the voltage of a first battery and the voltage of a second battery.
  • FIG. 2 is a simplified block diagram of an electronic device having an exemplary individual charging structure.
  • FIG. 3 illustrates a chart representing the change in voltage of a first battery and the change in voltage of a second battery in an electronic device having individual charging structures based on the passage of time.
  • FIG. 4 illustrates a chart representing the change in capacity of a first battery and a second battery of an electronic device having individual charging structures based on the passage of time.
  • FIG. 5 illustrates exemplary operations of an electronic device for charging a second battery using at least one power management circuit.
  • FIG. 6 illustrates exemplary operations of an electronic device for charging a secondary battery using a boosting circuit since entering a shipping mode.
  • Figure 7 illustrates exemplary operations of an electronic device that stops boosting voltage.
  • FIG. 8 is a simplified block diagram of an electronic device including an exemplary third battery, a second boosting circuit, and a second switching circuit.
  • Figure 9 is a simplified block diagram of an electronic device including exemplary signal paths.
  • FIG. 10 illustrates exemplary operations of an electronic device for charging a second battery via a boosted voltage according to a signal transmitted using signal paths.
  • FIG. 11 illustrates exemplary operations of an electronic device that stops charging a second battery in response to a signal transmitted using signal paths.
  • Figure 12 is a simplified block diagram of an electronic device for charging a second battery using an exemplary switching circuit.
  • FIG. 13 illustrates a chart representing changes in the voltage of a first battery and changes in the voltage of a second battery of an electronic device based on the passage of time.
  • FIG. 14 illustrates a chart representing the change in capacity of a first battery and a second battery of an electronic device based on the passage of time.
  • FIG. 15 illustrates exemplary operations of an electronic device for charging a second battery using a switching circuit since entering a shipping mode.
  • Figure 16 illustrates exemplary operations of an electronic device to stop a switching circuit from providing voltage.
  • FIG. 17 is a simplified block diagram of an electronic device for charging a second battery using a switching circuit, including an exemplary third battery and a second switching circuit.
  • FIG. 18 is a block diagram of an electronic device within a network environment according to various embodiments.
  • FIG. 19 is a block diagram of a power management module and a battery according to various embodiments.
  • Figure 1 illustrates an example of a mode of a plurality of switchable electronic devices based on the voltage of a first battery and the voltage of a second battery.
  • the electronic device (100) may include a smart phone having a bar type shape.
  • the electronic device (100) may include a first battery (101-1) and a second battery (101-2).
  • the first battery (101-1) and the second battery (101-2) may include, for example, a rechargeable secondary battery or a fuel cell.
  • the first battery (101-1) and the second battery (101-2) may be discharged as they provide power to the hardware of the electronic device (100). As the first battery (101-1) and the second battery (101-2) are discharged, a method of charging the first battery (101-1) and the second battery (101-2) may be required.
  • various types of charging devices e.g., charging device (109) and/or wireless charging device (111)
  • the charging device (109) may be connected to a port of the electronic device (100).
  • the charging device (109) may transmit electric energy using the port.
  • the electronic device (100) may use a component (e.g., PMIC) within the electronic device (100) to charge the first battery (101-1) and the second battery (101-2) using the transmitted electric energy.
  • the wireless charging device (111) may charge the first battery (101-1) and the second battery (101-2) based on contact with (or separation from) the electronic device (100).
  • the battery capacity (e.g., total capacity) of the first battery (101-1) and the battery capacity of the second battery (101-2) may have different capacities.
  • the battery capacity may refer to the total amount of charge that can be stored in the battery.
  • the battery capacity may be measured in ampere hours (Ah) or may be parameterized.
  • the electronic device (100) may have a form factor (e.g., size or physical properties) of a rollable smartphone (100-1) and/or a foldable smartphone (100-2).
  • the rollable smartphone (100-1) may include a housing including a first housing part and a second housing part configured to be movably coupled with the first housing part between a collapsed position and an expanded position.
  • the housing part may be referred to as a part that forms the exterior of the rollable smartphone (100-1).
  • the rollable smartphone (100-1) may include a flexible display coupled to the first housing part and the second housing part such that the size of an area of the flexible display visible on the front side of the housing changes as the housing moves between the collapsed position and the expanded position.
  • the rollable smartphone (100-1) may include an actuator configured to move the second housing part relative to the first housing part.
  • the first battery (101-1) may be included in the first housing part.
  • the second battery (101-2) may be included in the second housing part.
  • the first housing part and the second housing part may have different internal spaces. For example, based on the fact that the first housing part has a larger space than the second housing part, the first battery (101-1) having a larger capacity than the second battery (101-2) or the first battery (101-1) having a larger size than the second battery (101-2) may be placed in the first housing part.
  • the second battery (101-2) having a smaller capacity than the first battery (101-1) or the second battery (101-2) having a smaller size than the first battery (101-1) may be placed in the second housing part.
  • the foldable smartphone (100-2) may be a foldable or bendable electronic device (100), as an example of the electronic device (100) illustrated in FIG. 1.
  • the foldable smartphone (100-2) may include a foldable housing and a flexible or foldable display disposed within a space formed by the foldable housing.
  • the foldable housing may include a first housing structure, a second housing structure, and a hinge structure.
  • the first housing structure and the second housing structures may have different internal spaces. For example, based on the fact that the first housing structure has a larger space than the second housing structure, a first battery (101-1) having a larger capacity than the second battery (101-2) or a first battery (101-1) having a larger size than the second battery (101-2) may be placed in the first housing structure. For example, based on the fact that the second housing structure has a smaller space than the first housing structure, a second battery (101-2) having a smaller capacity than the first battery (101-1) or a second battery (101-2) having a smaller size than the first battery (101-1) may be placed in the second housing structure.
  • the electronic device (100) can perform various functions (e.g., a call function, a photographing function, or a display display function) using the power of the first battery (101-1) and the power of the second battery (101-2).
  • the electronic device (100) can include various electronic components to perform the various functions.
  • the mode of the electronic device (100) may include a power on mode (103), a power off mode (105), and a shipping mode (107).
  • the mode of the electronic device (100) may be referred to as a state of the electronic device (100).
  • the state of the electronic device (100) may include a power-on state, a power-off state, and a shipping state.
  • the power on mode (103) and the power on state may be the same.
  • the power off mode (105) and the power off state may be the same.
  • the shipping mode (107) and the shipping state may be the same.
  • the mode of the electronic device (100) may be divided into a plurality of modes (e.g., power on mode (103), power off mode (105), or shipping mode (107)) depending on the state of the first battery (101-1) (e.g., voltage of the first battery (101-1), current of the first battery (101-1), charge amount of the first battery (101-1), capacity of the first battery (101-1)) and the state of the second battery (101-2) (e.g., voltage of the second battery (101-2), current of the second battery (101-2), charge amount of the second battery (101-2), capacity of the second battery (101-2)).
  • the charge amount may be referred to as the amount of charge possessed by a charging body (e.g., first battery (101-1)).
  • Battery capacity may be referred to as the amount of charge that a battery can store and transmit.
  • the mode of the electronic device (100) may be switched from at least one of the plurality of modes to another mode of the electronic device (100) depending on the state of the first battery (101-1) and the state of the second battery (101-2).
  • the various functions can be executed by the electronic device (100).
  • the electronic device (100) can display the battery state (SOC) of the electronic device (100) on the display of the electronic device (100).
  • SOC battery state
  • the battery state can be referred to as the amount of electricity that can be used by the battery.
  • the battery state can be determined using a chemical measurement method, a voltage measurement method, an amperometric method, an open circuit voltage (OCV) measurement method, and/or a pressure measurement method.
  • the power-on mode (103) of the electronic device (100) may be an S0 state or an S1 state.
  • the S0 state all hardware of the electronic device (100) may be in a working state.
  • the input/output devices e.g., a display
  • the processor of the electronic device (100) may be in a state where no power is supplied.
  • the power on mode (103) may refer to a power management mode in which power from the first battery (101-1) and power from the second battery (101-2) are provided to one or more load electrical components based on the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) being higher than a reference voltage.
  • the reference voltage may be, for example, 3.4 V.
  • the reference voltage may be referred to as a lower limit threshold of the power on mode (103), a lower limit voltage of the power on mode (103), and/or a first reference voltage.
  • the first reference voltage may represent a reference voltage used to change the state of the electronic device (100) to a power off state (105) without a user input for changing the state of the electronic device (100) to a power off state.
  • the power on mode (103) may refer to a power management mode that provides power of the first battery (101-1) and power of the second battery (101-2) to one or more load electrical components based on the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) being about 3.4 V or higher. Based on executing the various functions in the power on mode (103), the first battery (101-1) and the second battery (101-2) may be discharged.
  • the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) may be lowered below a first reference voltage (e.g., about 3.4 V).
  • the mode of the electronic device (100) may be switched from the power on mode (103) to the power off mode (105).
  • the electronic device (100) may be switched from the power on mode (103) to the power off mode (105) based on identifying (or determining) that the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) are lowered below the first reference voltage.
  • the electronic device (100) may stop displaying screens other than a screen for notifying that charging is required on the display of the electronic device (100) based on switching to the power off mode (105).
  • the power off mode (105) may refer to a power management mode that stops providing the power of the first battery (101-1) and the power of the second battery (101-2) to at least some load circuits of the one or more load electrical components based on the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) being between the first reference voltage and the second reference voltage (e.g., about 2.8 V).
  • the power off state of the electronic device (100) may indicate a state of the electronic device (100) that stops providing electrical power to one or more load electrical components.
  • the second reference voltage may be referred to as a lower limit threshold of the power off mode (105), a lower limit voltage of the power off mode (105), and/or a second reference voltage.
  • the electronic device (100) in power-on mode (103) may switch from power-on mode (103) to power-off mode (105) when the voltages of both the first battery (101-1) and the second battery (101-2) decrease below the first reference voltage.
  • at least some load circuits among the one or more load electrical components may be deactivated based on the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) being between the first reference voltage and the second reference voltage.
  • the power-off mode (105) may refer to a mode of the electronic device (100) that stops providing power to the at least some load circuits that are deactivated.
  • the power-saving state may be an S3 (sleep mode) state, an S4 (standby mode) state, or an S5 (soft off) state.
  • S3 state
  • power may be supplied to the memory of the electronic device (100), and power may not be supplied to the processor of the electronic device (100).
  • S4 state
  • power may not be supplied to the memory and the processor.
  • S5 state
  • the system of the electronic device (100) may be completely shut down without a power-saving mode file. When shut down without the power-saving mode file, the period for rebooting the electronic device (100) may be relatively longer than in other power-saving modes (e.g., the S1 state).
  • the materials inside the first battery (101-1) and the second battery (101-2) may be oxidized (or deteriorated). Based on the oxidation (or deterioration) of the first battery (101-1) and the second battery (101-2), permanent damage may occur to the first battery (101-1) and the second battery (101-2), such as swelling.
  • the silicon anode material which is a component of a battery, can experience approximately 300% volume expansion during the battery's charging and discharging processes.
  • the solid electrolyte interphase (SEI) layer As the silicon anode material repeatedly expands and contracts, a new anode surface can appear.
  • SEI layer can form again on the newly formed surface.
  • the battery is repeatedly charged and discharged, a new SEI layer continuously forms, and the electrolyte can be depleted. Based on the formation of the SEI layer and the depletion of the electrolyte, the battery's lifespan can be reduced.
  • SEI solid electrolyte interphase
  • the swelling phenomenon can be accelerated based on the battery voltage being very low.
  • the electronic device (100) can delay the point in time when the voltage of the battery with a smaller capacity among the first battery (101-1) or the second battery (101-2) drops below the voltage at which the swelling phenomenon is accelerated based on controlling the charging between the first battery (101-1) and the second battery (101-2) having different capacities.
  • the mode of the electronic device (100) may include the shipping mode (107).
  • the mode of the electronic device (100) may be switched from the power off mode (105) to the shipping mode (107) based on the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) becoming lower than a second reference voltage.
  • the delivery mode (107) may include a mode that stops providing power from the first battery (101-1) and power from the second battery (101-2) to the one or more load electrical components based on the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) being less than a second reference voltage (e.g., about 2.8 V).
  • a second reference voltage e.g., about 2.8 V
  • the delivery mode (107) may include a mode for disconnecting electrical connections between the one or more load electrical components from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to stop providing the power from the first battery (101-1) and the power from the second battery (101-2) to the one or more load electrical components.
  • the electronic device (100) may include the circuit of FIG. 2 for balancing the remaining amount of the first battery (101-1) and the remaining amount of the second battery (101-2).
  • the power saving state may be the S6 state.
  • the first battery (101-1) and the second battery (101-2) of the electronic device (100) may be electrically disconnected from hardware other than the first battery (101-1) and the second battery (101-2) of the electronic device (100).
  • FIG. 2 is a simplified block diagram of an electronic device having an exemplary individual charging structure.
  • the electronic device (100) may include at least one power management circuit (200) including a PMIC (201), a switching circuit (203), and a boosting circuit (205), a first battery (101-1), a second battery (101-2), one or more load electrical components (207), a port (217), and a signal path (209).
  • the electronic device (100) may include a first node (211) electrically connected to the switching circuit (203), the first battery (101-1), and the boosting circuit (205).
  • the electronic device (100) may include a second node (213) electrically connected to the PMIC (201), the boosting circuit (205), and the port (217).
  • the electronic device (100) may include a third node (215) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the PMIC (201) may include a first switch (202).
  • the first switch (202) may include a first terminal (202-1) electrically connected to the switching circuit (203) and a second terminal (202-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the first switch (202) may be referred to as a Qbat switch.
  • the switching circuit (203) may include a second switch (204).
  • the second switch (204) may include a third terminal (204-1) electrically connected to the PMIC (201) and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the first battery (101-1).
  • the switching circuit (203) may include a limiter circuit that limits overcharging and/or overdischarging of the first battery (101-1).
  • the switching circuit (203) may be configured to establish or disconnect an electrical connection between the first battery (101-1) and another circuit, which is established in the switching circuit (203), by using a voltage and/or current applied to the first battery (101-1).
  • the electronic device (100) may include an individual charging structure for performing individual charging through an electrical connection between components of the electronic device (100) (e.g., a PMIC (201) or a switching circuit (203)).
  • the individual charging structure may be referred to as a structure that distributes heat generated by charging the first battery (101-1) and the second battery (101-2) based on receiving power from an external power source (e.g., a charging device (109) or a wireless charging device (111)), using the PMIC (201), and charging the first battery (101-1) using the boosting circuit (205).
  • an external power source e.g., a charging device (109) or a wireless charging device (111)
  • the electronic device (100) may include an interface for receiving power from the external power source (e.g., a charging device (109) or a wireless charging device (111)).
  • the interface may include a port (217) (e.g., a USB Type C port) for receiving electrical energy from a power distribution system such as an outlet.
  • the port (217) may have a structure based on a universal serial bus (USB) Type C receptacle. Based on the structure of the USB Type C receptacle, the port (217) may include Dp1, Dn1, and/or CC pins.
  • the interface may further include a mux integrated circuit (MUIC) for data communication based on the Dp1 and the Dn1.
  • MUIC mux integrated circuit
  • the port (217) may have a structure based on a universal serial bus (USB) type A receptacle. Based on the structure of the USB type A receptacle, the port (217) may include D+ and D- pins.
  • USB universal serial bus
  • the interface may include an antenna or wireless charging circuit for wirelessly receiving electrical energy based on electric and/or magnetic fields.
  • the one or more load electrical components (207) may include hardware for processing data based on one or more instructions.
  • the hardware for processing the data may include, for example, an arithmetic and logic unit (ALU), a floating point unit (FPU), a field programmable gate array (FPGA), a central processing unit (CPU), a graphic processing unit (GPU), a neural processing unit (NPU), and/or an application processor (AP).
  • ALU arithmetic and logic unit
  • FPU floating point unit
  • FPGA field programmable gate array
  • CPU central processing unit
  • GPU graphic processing unit
  • NPU neural processing unit
  • AP application processor
  • the number of hardware for processing the data may be one or more.
  • the hardware for processing the data may include an application processor.
  • the application processor may have a multi-core processor structure such as a dual core, a quad core, or a hexa core.
  • the at least one power management circuit (200) may be electrically connected to the first battery (101-1), the second battery (101-2), the at least one load electrical component (207), and the port (217).
  • the PMIC (201) may be electrically connected to the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) may be electrically connected to the port (217).
  • the PMIC (201) may be electrically connected to the boosting circuit (205).
  • the PMIC (201) may be electrically connected to one or more load electrical components (207).
  • the PMIC (201) may be connected to the boosting circuit (205) through a signal path (209).
  • the signal path (209) connecting the PMIC (201) and the boosting circuit (205) may be configured to transmit and/or receive electrical signals based on a system power management interface (SPMI), an inter-integrated circuit (I2C) communication, a serial peripheral interface (SPI), and/or a mobile industry processor interface (MIPI).
  • SPMI system power management interface
  • I2C inter-integrated circuit
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the embodiment is not limited thereto, and the signal path (209) may include any conductive line for transmitting a control signal having a voltage (e.g., designated voltages set to represent a specific bit, referred to as high or low).
  • the switching circuit (203) may be electrically connected to the PMIC (201).
  • the switching circuit (203) may be electrically connected to the first battery (101-1).
  • the switching circuit (203) may be electrically connected to the boosting circuit (205).
  • the switching circuit (203) may be electrically connected to one or more load electrical components (207).
  • the modes of the electronic device (100) may include a power-on mode (103), a power-off mode (105), and/or a shipping mode (107).
  • a power-on mode 103
  • a power-off mode 105
  • a shipping mode 107
  • the operation of the electronic device (100) (or the circuit of FIG. 2) in the power-on mode (103) is described.
  • the PMIC (201) can provide power of the second battery (101-2) to one or more load electrical components (207).
  • the switching circuit (203) can provide power of the first battery (101-1) electrically connected to the switching circuit (203) to one or more load electrical components (207).
  • the one or more load electrical components (207) can include an application processor.
  • the application processor can identify (or determine) (or calculate) the remaining power of the first battery (101-1) and the remaining power of the second battery (101-2) within the power-on mode (103).
  • the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) may decrease. Based on the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) becoming lower than a first reference voltage, the mode of the electronic device (100) may be switched from the power on mode (103) to the power off mode (105).
  • the application processor may determine to switch from the power on mode (103) to the power off mode (105) based on the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) being lower than a first reference voltage.
  • the application processor may transmit a reference charge amount to the PMIC (201) to be used as a target charge capacity of the second battery (101-2) within the shipping mode (107) based on the determination to switch the mode of the electronic device (100) from the power on mode (103) to the power off mode (105).
  • the application processor may transmit the remaining capacity of the second battery (101-2) to the PMIC (201) to be used as the target charge capacity of the second battery (101-2) within the shipping mode (107) based on determining to switch the mode of the electronic device (100) from the power on mode (103) to the power off mode (105).
  • the reference charge amount may be determined based on the point in time when the battery swelling phenomenon of the first battery (101-1) accelerates and the point in time when the battery swelling phenomenon of the second battery (101-2) accelerates. Accordingly, the reference charge amount may be set so that the point in time when the battery swelling phenomenon of the first battery (101-1) accelerates and the point in time when the battery swelling phenomenon of the second battery (101-2) accelerates are the same.
  • the reference charge amount may be determined based on the difference between the point in time when the battery swelling phenomenon of the first battery (101-1) accelerates and the point in time when the battery swelling phenomenon of the first battery (101-1) accelerates. Accordingly, the reference charge amount may be set so that the difference is less than a certain period of time.
  • the above reference charge amount may be a charge amount calculated by considering the cycle of the first battery (101-1), the cycle of the second battery (101-2), and coulombic efficiency while the first battery (101-1) charges the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) may stop providing power of the second battery (101-2) electrically connected to the PMIC (201) to the one or more load electrical components (207) based on the mode of the electronic device (100) being switched from the power on mode (103) to the power off mode (105).
  • the switching circuit (203) can stop providing power of the first battery (101-1) electrically connected to the switching circuit (203) to the one or more load electrical components (207) based on the mode of the electronic device (100) being switched from the power-on mode (103) to the power-off mode (105).
  • the power of the first battery (101-1) and the power of the second battery (101-2) may be discharged.
  • the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) may decrease.
  • the electronic device (100) can compare the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) with a second reference voltage (e.g., 2.8 V). Based on the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage, the mode of the electronic device (100) can be switched from the power off mode (105) to the shipping mode (107).
  • a second reference voltage e.g., 2.8 V
  • the mode of the electronic device (100) may enter the shipping mode (107) based on the voltage of the second battery (101-2) electrically connected to the PMIC (201) being lower than a second reference voltage.
  • the PMIC (201) may control the first switch (202) to electrically disconnect the first terminal (202-1) and the second terminal (202-2).
  • the PMIC (201) may disconnect the electrical connection between the one or more load electrical components (207) based on the control of the first switch (202).
  • the mode of the electronic device (100) may enter the shipping mode (107) based on the voltage of the first battery (101-1) electrically connected to the switching circuit (203) becoming lower than the second reference voltage.
  • the switching circuit (203) may control the second switch (204) to electrically disconnect the third terminal (204-1) and the fourth terminal (204-2).
  • the switching circuit (203) may disconnect the electrical connection between the one or more load electrical components (207) based on the control of the second switch (204).
  • the PMIC (201) can change a signal in the first state to a signal in the second state.
  • the PMIC (201) can transmit the signal in the second state to the boosting circuit (205).
  • the signal in the first state can represent a designated bit that instructs the boosting circuit (205) to deactivate the boosting circuit (205).
  • the signal in the second state can include a designated bit that instructs the boosting circuit (205) to activate the boosting circuit (205) (e.g., boosting based on the boosting circuit (205).
  • the boosting circuit (205) may boost the voltage from the first battery (101-1) electrically connected to the boosting circuit (205) based on receiving a signal within the second state.
  • the boosting circuit (205) may be configured to increase the voltage of the first battery (101-1) within a voltage range below a specified voltage that causes activation (e.g., turn-on) of one or more electrical components (207).
  • the boosting circuit (205) can boost the voltage from the first battery (101-1) to a voltage that is twice the voltage from the first battery (101-1).
  • the boosting circuit (205) can boost the voltage from the first battery (101-1) to a voltage that is the voltage from the first battery (101-1) plus a headroom voltage (or margin voltage or padding voltage).
  • the boosting circuit (205) can provide power to the PMIC (201) electrically connected to the boosting circuit (205) using the boosted voltage from the first battery (101-1).
  • the PMIC (201) can be configured to provide power received from the second node (213) to the second battery (101-2) using the boosted voltage obtained (or applied) from the boosting circuit (205).
  • the PMIC (201) can control the first switch (202) to electrically connect the first terminal (202-1) and the second terminal (202-2) only while providing power received from the second node (213) to the second battery (101-2). Charging of the second battery (101-2) can be performed based on the power provided from the PMIC (201).
  • charging the second battery (101-2) using the first battery (101-1) may be maintained or stopped based on at least one of the reference charge amount, reference remaining amount, and/or current of the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) can identify the charge amount of the second battery (101-2) while the charging is being performed. Based on the charge amount of the second battery (101-2) being higher than the reference charge amount, the PMIC (201) can change the signal in the second state to the signal in the first state and transmit it to the boosting circuit (205).
  • the PMIC (201) can identify the remaining amount of the second battery (101-2) while the charging is being performed. Based on the remaining amount of the second battery (101-2) becoming higher than the reference remaining amount, the PMIC (201) can change the signal in the second state into the signal in the first state and transmit it to the boosting circuit (205).
  • the PMIC (201) may identify the current of the second battery (101-2) while the charging is being performed. Based on the current of the second battery (101-2) becoming higher than the reference current, the PMIC (201) may change the signal in the second state into the signal in the first state and transmit it to the boosting circuit (205).
  • the boosting circuit (205) can stop boosting the voltage from the first battery (101-1). Based on the charge amount of the second battery (101-2) becoming higher than the reference charge amount, the PMIC (201) can control the first switch (202) to disconnect the electrical connection between the first terminal (202-1) and the second terminal (202-2).
  • the PMIC (201) can control the first switch (202) to disconnect the electrical connection between the first terminal (202-1) and the second terminal (202-2). For example, based on the current of the second battery (101-2) becoming higher than the reference current, the PMIC (201) can control the first switch (202) to disconnect the electrical connection between the first terminal (202-1) and the second terminal (202-2).
  • charging of the second battery (101-2) using the first battery (101-1) may be stopped. Based on the charging, the remaining amount of the first battery (101-1) and the remaining amount of the second battery (101-2) may be adjusted. Based on the adjustment of the remaining amount of the first battery (101-1) and the remaining amount of the second battery (101-2), the difference between the time point at which the swelling phenomenon of the first battery (101-1) accelerates based on the remaining amount of the first battery (101-1) and the time point at which the swelling phenomenon of the second battery (101-2) accelerates based on the remaining amount of the second battery (101-2) may be reduced. Accordingly, the time point at which the swelling phenomenon of the second battery (101-2) accelerates may be delayed.
  • a connection may be established with an external power source. According to the connection, charging of the electronic device (100) may proceed. The operation of the electronic device (100) according to the charging will be described.
  • the mode of the electronic device (100) may be maintained in the power on mode (103).
  • the mode of the electronic device (100) may be switched to the power on mode (103).
  • the mode of the electronic device (100) may be switched to the power off mode (105) or the power on mode (103).
  • the above PMIC (201) can identify that a wired connection is established with the external power source based on the exchange of information performed using the port (217).
  • the PMIC (201) can identify that a wireless connection has been established with the external power source based on detecting a wireless charging device through the wireless charging circuit.
  • the PMIC (201) can identify that a wireless connection has been established with the external power source by identifying the ping signal received through the wireless charging circuit.
  • the PMIC (201) can identify (or detect) (or recognize) that an external power source is connected through information exchange of the CC pin of the port (217). Based on the identification, the PMIC (201) can control the first switch (202) to electrically connect the first terminal (202-1) and the second terminal (202-2). Based on the control of the first switch (202), the PMIC (201) can provide power of the second battery (101-2) electrically connected to the PMIC (201) to the one or more load electrical components (207).
  • the PMIC (201) can identify (or detect) (or recognize) that an external power source is connected through information exchange between the D+ and D- pins of the port (217). Based on the identification, the PMIC (201) can control the first switch (202) to electrically connect the first terminal (202-1) and the second terminal (202-1). Based on the control of the first switch (202), the PMIC (201) can provide power of the second battery (101-2) electrically connected to the PMIC (201) to the one or more load electrical components (207).
  • the PMIC (201) can identify (or detect) (or recognize) that an external power source is connected through signal exchange of the wireless charging circuit.
  • the PMIC (201) can electrically connect the first terminal (202-1) and the second terminal (202-1) by controlling the first switch (202).
  • the PMIC (201) can provide power of the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207) based on the control of the first switch (202).
  • the switching circuit (203) may control the second switch (204) to electrically connect the third terminal (204-1) and the fourth terminal (204-2).
  • the switching circuit (203) may provide power of the first battery (101-1) electrically connected to the switching circuit (203) to the one or more load electrical components (207) based on the control of the second switch (204).
  • the voltage provided from the third node (215) may increase above a first reference voltage.
  • the switching circuit (203) may control the second switch (204) based on the voltage increased above the first reference voltage to electrically connect the third terminal (204-1) and the fourth terminal (204-2).
  • the switching circuit (203) may provide power of the first battery (101-1) electrically connected to the switching circuit (203) to the one or more load electrical components (207) based on the control of the second switch (204).
  • the mode of the electronic device (100) can be switched from the shipping mode (107) to the power on mode (103) or the power off mode (105).
  • the PMIC (201) may charge the first battery (101-1) using the boosted voltage obtained (or applied) from the boosting circuit (205) while an external power source is connected. Similarly, the PMIC (201) may charge the second battery (101-2). The voltage of the first battery (101-1) may increase based on the charging.
  • the electronic device (100) may be designed to stop the charging based on the increase in the voltage of the first battery (101-1). According to the stop, the charging of the second battery (101-2) may be stopped before the second battery (101-2) is charged to a reference charge amount. Accordingly, while the charging is in progress, a change in the reference voltage for the stop may be required.
  • an operation of changing the reference voltage of the PMIC (201) will be described.
  • the PMIC (201) may stop comparing the voltage from the second battery (101-2) with the second reference voltage (e.g., 2.8 V) when charging the first battery (101-1) using the boosted voltage obtained (or applied) from the boosting circuit (205).
  • the PMIC (201) may change the reference voltage at which charging is stopped to another reference voltage while connected to the external power source.
  • the other reference voltage may be higher than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) can maintain the shipping mode (107) based on the voltage from the second battery (101-2) that is lower than the other reference voltage.
  • the PMIC (201) can switch the mode of the electronic device (100) from the shipping mode (107) to another mode based on the voltage from the second battery (101-2) that is higher than the other reference voltage.
  • the one or more load electrical components (207) and the PMIC (201) can be electrically connected.
  • the PMIC (201) can change the signal in the second state to the signal in the first state based on the voltage of the second battery (101-2) that is higher than the other reference voltage.
  • the PMIC (201) can transmit the signal in the first state to the boosting circuit (205).
  • FIG. 3 illustrates a chart representing the change in voltage of a first battery and the change in voltage of a second battery in an electronic device having individual charging structures based on the passage of time.
  • the chart (300) represents changes in voltage magnitude over time.
  • the horizontal axis within the chart (300) represents time, and the vertical axis within the chart (300) represents voltage magnitude.
  • the time axis of the chart (300) it is assumed that the electronic device (100) is not being charged.
  • the first voltage (301-1) may be referred to as a reference voltage (e.g., a first reference voltage) of the power-off mode (105).
  • the second voltage (301-2) may be referred to as a reference voltage (e.g., a second reference voltage) of the shipping mode (107).
  • the third voltage (301-3) may be referred to as a voltage at which the swelling phenomenon of the first battery (101-1) and the second battery (101-2) is accelerated (or occurs).
  • the first point in time (303-1) may be referred to as the point in time when the power off mode (105) is switched to the shipping mode (107).
  • the second point in time (303-2) may be referred to as the point in time when the charging of the second battery (101-2) is stopped within the shipping mode (107).
  • the third point in time (303-3) may be referred to as the point in time when the swelling phenomenon of the first battery (101-1) and the second battery (101-2) is accelerated within the shipping mode (107).
  • the first section (305-1) may refer to a period corresponding to the power off mode (105).
  • the second section (305-2) may refer to a period during which the second battery (101-2) is being charged within the shipping mode (107).
  • the third section (305-3) may refer to a period during which charging of the second battery (101-2) is stopped within the shipping mode (107).
  • the solid line of the chart (300) may represent the voltage of the first battery (101-1).
  • the dotted line of the chart (300) may represent the voltage of the second battery (101-2).
  • the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) may be reduced below the first voltage (301-1) at at least one point in time within the first section (305-1). Based on the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) being reduced below the first voltage (301-1), the mode of the electronic device (100) may be switched from the power on mode (103) to the power off mode (105).
  • the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) can be reduced at the same rate.
  • the voltages of the first battery (101-1) and the second battery (101-2) may be reduced to the second voltage (301-2). Based on the reduction of the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) to the second voltage (301-2), the mode of the electronic device (100) may be switched from the power-off mode (105) to the shipping mode (107).
  • the PMIC (201) in the second section (305-2) (or when switching from the power mode (105) to the shipping mode (107)), can transmit a signal in the second state to the boosting circuit (205).
  • the boosting circuit (205) can boost the voltage provided from the first battery (101-1).
  • the boosting circuit (205) can provide the boosted voltage to the PMIC (201).
  • the second battery (101-2) Based on the PMIC (201) providing the boosted voltage obtained (or applied) from the boosting circuit (205) to the second battery (101-2), the second battery (101-2) can be charged.
  • the voltage of the second battery (101-2) may increase based on the charging of the second battery (101-2).
  • the voltage of the first battery (101-1) may decrease based on the charging.
  • the magnitude of the current input to the second battery (101-2) may gradually decrease within the second section (305-2).
  • the PMIC (201) can change the signal in the second state into a signal in the first state and transmit it to the boosting circuit (205).
  • the magnitude of the current input to the second battery (101-2) can decrease below a specified current for stopping charging of the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) which identifies the current that has decreased below the specified current, can change the signal in the second state transmitted to the boosting circuit (205) into a signal in the first state.
  • the boosting circuit (205) can stop boosting the voltage of the first battery (101-1).
  • the voltage reduction rate of the first battery (101-1) and the voltage reduction rate of the second battery (101-2) may be different.
  • the voltage reduction rate of the second battery (101-2) may be twice the voltage reduction rate of the first battery (101-1).
  • the voltage of the second battery (101-2) may be higher than the voltage of the first battery (101-2).
  • the discharge period until the voltage at which the swelling phenomenon of the second battery (101-2) is accelerated may increase.
  • the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) may be the third voltage (301-3).
  • the difference between the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) may be less than a certain voltage.
  • the certain voltage may be a voltage with a relatively small value.
  • the third voltage (301-3) may be a voltage at which the swelling phenomenon of the first battery (101-1) and the second battery (101-2) is accelerated.
  • the point in time at which the swelling phenomenon of the second battery (101-2) accelerates may be delayed to a third point in time (303-3). That is, both the first battery (101-1) and the second battery (101-2) may enter a state in which the swelling phenomenon accelerates from the third point in time (303-3).
  • FIG. 4 illustrates a chart representing the change in capacity of a first battery and a second battery of an electronic device having individual charging structures based on the passage of time.
  • a chart (400) represents changes in the capacity of a first battery (101-1) and a second battery (101-2) over time.
  • the horizontal axis in the chart (400) represents time, and the vertical axis in the chart (400) represents the capacity of the batteries.
  • the electronic device (100) is not being charged.
  • the first point in time (403-1), the second point in time (403-2), and the third point in time (403-3) may be the same as or similar to the first point in time (303-1), the second point in time (303-2), and the third point in time (303-3) of FIG. 3, respectively.
  • the first section (405-1), the second section (405-2), and the third section (405-3) may be the same as or similar to the first section (305-1), the second section (305-2), and the third section (305-3) of FIG. 3, respectively.
  • the first capacity (401-1) (e.g., about 30 mAh) may be referred to as the capacity of the first battery (101-1) at a point in time when the voltage of the first battery (101-1) is a first reference voltage (e.g., about 3.4 V).
  • the second capacity (401-2) (e.g., about 20 mAh) may be referred to as the capacity of the first battery (101-1) at a point in time when the voltage of the first battery (101-1) is a second reference voltage (e.g., about 2.8 V).
  • the third capacity (401-3) (e.g., about 10 mAh) may be referred to as the capacity of the first battery (101-1) at the point in time when charging from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) begins.
  • the third capacity (401-3) (e.g., about 10 mAh) may be referred to as the capacity of the second battery (101-2) at the second reference voltage.
  • the solid line of the above chart (400) may represent the capacity of the first battery (101-1).
  • the dotted line of the above chart (400) may represent the capacity of the second battery (101-2).
  • the capacity may refer to the remaining capacity of the battery.
  • the capacity may be proportional to the remaining capacity of the battery.
  • the capacity may refer to the charge amount of the battery.
  • the capacity may be proportional to the charge amount of the battery.
  • the capacity may refer to the current amount of the battery.
  • the capacity may be proportional to the current amount of the battery.
  • the capacity of the first battery (101-1) may be reduced from the first capacity (401-1) to the second capacity (401-2).
  • the capacity of the second battery (101-2) may be reduced from the second capacity (401-2) to the third capacity (401-3).
  • the second capacity (401-2) may be twice the third capacity (401-3).
  • the electronic device (100) can be switched from a power on mode (103) to a power off mode (105).
  • the electronic device (100) may be switched from a power-off mode (105) to a shipping mode (107).
  • the PMIC (201) may transmit a signal within the second state to the boosting circuit (205).
  • the boosting circuit (205) may boost a voltage provided from the first battery (101-1).
  • the boosting circuit (205) may provide the boosted voltage to the PMIC (201).
  • the second battery (101-2) may be charged based on the PMIC (201) providing the boosted voltage obtained (or applied) from the boosting circuit (205) to the second battery (101-2). For example, within the second section (405-2), based on the charging, the capacity of the second battery (101-2) may be increased. For example, within the second section (405-2), based on the charging, the capacity of the first battery (101-1) may be decreased.
  • the capacity of the first battery (101-1) may be the third capacity (401-3).
  • the capacity of the first battery (101-1) may be the second capacity (401-2).
  • the second battery (101-2) may be charged by a reference charge amount based on the charging.
  • the second capacity (401-2) may be referred to as the reference charge amount.
  • the reference charge amount may be set so that both the first battery (101-1) and the second battery (101-2) enter a state in which the swelling phenomenon is accelerated at the same point in time (e.g., at a third point in time (403-3)).
  • the PMIC (201) can change the signal in the second state into a signal in the first state.
  • the PMIC (201) can transmit the signal in the first state.
  • the boosting circuit (205) can stop boosting the voltage of the first battery (101-1).
  • the rate of decrease in capacity of the second battery (101-2) may be twice the rate of decrease in capacity of the first battery (101-1).
  • the capacity of the second battery (101-2) may be twice that of the first battery (101-1) at the second time point (403-2). Accordingly, the time point at which the capacity of the first battery (101-1) decreases to become the first reference capacity and the time point at which the capacity of the second battery (101-2) decreases to become the second reference capacity may be the same or similar.
  • the first battery (101-1) has the first reference capacity
  • the swelling phenomenon of the first battery (101-1) may be accelerated.
  • the second battery (101-2) has the second reference capacity
  • the swelling phenomenon of the second battery (101-2) may be accelerated.
  • the first battery (101-1) may have the first reference capacity.
  • the second battery (101-2) may have the second reference capacity.
  • the voltage of the first battery (101-1) according to the first reference capacity may be referred to as a voltage at which the swelling phenomenon of the first battery (101-1) is accelerated.
  • the voltage of the second battery (101-2) according to the second reference capacity may be referred to as a voltage at which the swelling phenomenon of the second battery (101-2) is accelerated.
  • the point in time at which the capacity of the second battery (101-2) decreases to a capacity at which the swelling phenomenon accelerates may be delayed to a third point in time (403-3).
  • FIG. 5 illustrates exemplary operations of an electronic device for charging a second battery using at least one power management circuit.
  • At least one power management circuit (200) may compare a voltage associated with the first battery (101-1) and a voltage associated with the second battery (101-2) with the second reference voltage (e.g., about 2.8 V) while the electronic device (100) is in a power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the second reference voltage e.g., about 2.8 V
  • the at least one power management circuit (200) can identify whether the voltage associated with the first battery and the voltage associated with the second battery (101-2) are lower (or higher) than the second reference voltage.
  • the at least one power management circuit (200) can electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1) and the second battery (101-2).
  • the at least one power management circuit (200) can maintain electrical connection of the one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1) and the second battery (101-2).
  • the at least one power management circuit (200) can provide power from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) to charge the second battery (101-2) by boosting the voltage of the first battery (101-1).
  • FIG. 6 illustrates exemplary operations of an electronic device for charging a secondary battery using a boosting circuit since entering a shipping mode.
  • the switching circuit (203) may compare the voltage from the first battery (101-1) with a reference voltage. Operation 601 may be performed to determine whether to enter the power-on mode (103) into the power-off mode (105).
  • the switching circuit (203) may compare the voltage from the first battery (101-1) electrically connected to the switching circuit (203) with a second reference voltage (e.g., about 2.8 V) for entering the shipping mode (107).
  • a second reference voltage e.g., about 2.8 V
  • the switching circuit (203) may electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203) to enter a shipping mode (107) based on the voltage from the first battery (101-1) being lower than the reference voltage. For example, based on the voltage from the first battery (101-1) being lower than a second reference voltage (e.g., about 2.6 V), the mode of the electronic device (100) may enter the shipping mode (107) from the power off mode (105). To enter the shipping mode (107), the switching circuit (203) may control the second switch (204) to electrically disconnect the third terminal (204-1) and the fourth terminal (204-2). The above switching circuit (203) can disconnect the electrical connection between the PMIC (201) and the first battery (101-1) through the switching circuit (203) based on the control of the second switch (204).
  • a second reference voltage e.g., about 2.6 V
  • the PMIC (201) may compare the voltage from the second battery (101-2) with the reference voltage (e.g., a reference voltage for entering the power-on mode (103) into the power-off mode (105). For example, while the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) are lower than or equal to the first reference voltage, the PMIC (201) may perform operation 607.
  • the reference voltage e.g., a reference voltage for entering the power-on mode (103) into the power-off mode (105). For example, while the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) are lower than or equal to the first reference voltage, the PMIC (201) may perform operation 607.
  • the PMIC (201) may electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the PMIC (201) to enter the shipping mode (107) based on the voltage from the second battery (101-2) being lower than the reference voltage.
  • the PMIC (201) may control the first switch (202) based on the voltage from the second battery (101-2) being lower than a second reference voltage (e.g., 2.5 V). Based on the control, the PMIC (201) may electrically disconnect the first terminal (202-1) and the second terminal (202-1). Accordingly, the PMIC (201) may disconnect the electrical connection with the first battery (101-1) based on the switching circuit (203).
  • the PMIC (201) can change the state of a signal transmitted from the PMIC (201) to the boosting circuit (205) (e.g., a signal transmitted through the signal path (209) of FIG. 2) from a first state to a second state. For example, after a reference time has elapsed since the PMIC (201) was electrically disconnected from the first battery (101-1), the PMIC (201) can change the signal within the first state to the signal within the second state.
  • the PMIC (201) can change the signal within the first state to the signal within the second state.
  • the PMIC (201) can transmit the signal in the second state to the boosting circuit (205) through the signal path (209).
  • the boosting circuit (205) can boost the voltage from the first battery (101-1) in response to the signal within the second state.
  • the boosting circuit (205) can provide the boosted voltage to the PMIC (201).
  • the PMIC (201) can charge the second battery (101-2) using the boosted voltage obtained (or applied) from the boosting circuit (205).
  • the PMIC (201) can charge the second battery (101-2) using the boosted voltage obtained (or applied) from the boosting circuit (205) by electrically connecting the first terminal (202-1) and the second terminal (202-2) that were electrically disconnected in operation 607.
  • Charging of the second battery (101-2) based on operation 617 can be maintained or stopped based on the voltage, charge amount, and/or current of the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) may compare the magnitude of the current input to the second battery (101-2) with a designated current. As the second battery (101-2) is charged, the magnitude of the current input to the second battery (101-2) may decrease.
  • the PMIC (201) may, based on detecting that the magnitude of the current input to the second battery (101-2) decreases below the designated current, at least temporarily stop charging the second battery (101-2) based on operation 617.
  • Figure 7 illustrates exemplary operations of an electronic device in which a boosting circuit stops boosting voltage.
  • the PMIC (201) can identify the charge amount of the second battery (101-2) according to the boosted voltage obtained (or applied) from the boosting circuit (205).
  • the PMIC (201) can compare the reference charge amount for switching the shipping mode (107) to another mode of the electronic device (100) with the charge amount provided from the second battery (101-2) according to the boosted voltage.
  • the PMIC (201) can maintain the signal in the second state based on the charge amount of the second battery (101-2) that is lower than the reference charge amount in the shipping mode (107).
  • the PMIC (201) can perform an operation of identifying the charge amount according to the boosted voltage, which is referred to as operation 701.
  • the PMIC (201) can change the signal in the second state to the signal in the first state based on the charge amount of the second battery (101-2) being greater than the reference charge amount.
  • the PMIC (201) can transmit the signal in the first state to the boosting circuit (205).
  • the boosting circuit (205) may stop boosting the voltage from the first battery (101-1) in response to the signal within the first state.
  • FIG. 8 is a simplified block diagram of an electronic device including an exemplary third battery, a second boosting circuit, and a second switching circuit.
  • the electronic device (100) may include a PMIC (201), a first switching circuit (203-1), a second switching circuit (203-2), a first boosting circuit (205-1), a second boosting circuit (205-2), a first battery (101-1), a second battery (101-2), a third battery (101-3), one or more load electrical components (207), and a port (217).
  • the battery capacities of the first battery (101-1) and the third battery (101-3) may be greater than the battery capacity of the second battery (101-2).
  • the battery capacities of the first battery (101-) and the third battery (101-3) may be substantially the same.
  • the electronic device (100) may include a first node (211) connected to the first switching circuit (203-1), the first battery (101-1), and the first boosting circuit (205-1).
  • the electronic device (100) may include a second node (213) connected to the PMIC (201), the first boosting circuit (205-1), and the second boosting circuit (205-2).
  • the electronic device (100) may include a fourth node (212) connected to the second switching circuit (203-2), the third battery (101-3), and the second boosting circuit (205-2).
  • the first switching circuit (203-1) may include a second switch (204).
  • the second switch (204) may include a third terminal (204-1) electrically connected to the PMIC (201) and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the first battery (101-1).
  • the second switching circuit (203-2) may include a third switch (206).
  • the third switch (206) may include a fifth terminal (206-1) electrically connected to the PMIC (201) and a sixth terminal (206-2) electrically connected to the third battery (101-3).
  • the PMIC (201) may be identical to or similar to the PMIC (201) of FIG. 2.
  • the first battery (101-1) may be identical to or similar to the first battery (101-1) of FIG. 2.
  • the second battery (101-2) may be identical to or similar to the second battery (101-2) of FIG. 2.
  • the first boosting circuit (205-1) and the second boosting circuit (205-2) of FIG. 8 may be identical to or similar to the boosting circuit (205) of FIG. 2.
  • the first switching circuit (203-1) and the second switching circuit (203-2) of FIG. 8 may be identical to or similar to the switching circuit (203) of FIG. 2.
  • the first signal path (209-1) and the second signal path (209-2) of FIG. 8 may be identical to or similar to the signal path (209) of FIG. 2.
  • the PMIC (201) may be connected to the first boosting circuit (205-1) via the first signal path (209-1).
  • the PMIC (201) may be connected to the second boosting circuit (205-2) via the second signal path (209-2).
  • the PMIC (201) may be electrically connected to the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) may be electrically connected to the port (217).
  • the PMIC (201) may be electrically connected to the first boosting circuit (205-1).
  • the PMIC (201) may be electrically connected to the second boosting circuit (205-2).
  • the PMIC (201) may be electrically connected to one or more load electrical components (207).
  • the first switching circuit (203-1) may be electrically connected to the PMIC (201).
  • the first switching circuit (203-1) may be electrically connected to the first battery (101-1).
  • the first switching circuit (203-1) may be electrically connected to the first boosting circuit (205-1).
  • the first switching circuit (203-1) may be electrically connected to one or more load electrical components (207).
  • the second switching circuit (203-2) may be electrically connected to the PMIC (201).
  • the second switching circuit (203-2) may be electrically connected to the third battery (101-3).
  • the second switching circuit (203-2) may be electrically connected to the second boosting circuit (205-2).
  • the second switching circuit (203-2) may be electrically connected to one or more load electrical components (207).
  • the first boosting circuit (205-1) may be electrically connected to the first battery (101-1), the PMIC (201), and the first switching circuit (203-1).
  • the second boosting circuit (205-2) may be electrically connected to the third battery (101-3), the PMIC (201), and the second switching circuit (203-2).
  • the first switching circuit (203-1) can provide power of the first battery (101-1) to one or more load electrical components (207).
  • the second switching circuit (203-2) can provide power of the third battery (101-3) to one or more load electrical components (207).
  • As the power of the first battery (101-1), the power of the second battery (101-2), and the power of the third battery (101-3) are provided to the one or more load electrical components (207), the voltage of the first battery (101-1), the voltage of the second battery (101-2), and the voltage of the third battery can be lowered.
  • the mode of the electronic device (100) can be switched from the power on mode (103) to the power off mode (105).
  • the first switching circuit (203-1) may stop providing power of the first battery (101-1) to the one or more load electrical components (207).
  • the second switching circuit (203-2) may stop providing power of the third battery (101-3) to the one or more load electrical components (207).
  • the power of the first battery (101-1), the power of the second battery (101-2), and the power of the third battery (101-3) may be discharged.
  • the voltage of the first battery (101-1), the voltage of the second battery (101-2), and the voltage of the third battery may decrease.
  • the electronic device (100) can compare the voltage of the first battery (101-1), the voltage of the second battery (101-2), and the voltage of the third battery (101-3) with a second reference voltage (e.g., about 2.8 V). Based on the voltage of the first battery (101-1), the voltage of the second battery (101-2), and the voltage of the third battery (101-3) decreasing below the second reference voltage, the mode of the electronic device (100) can be switched from the power off mode (105) to the shipping mode (107).
  • a second reference voltage e.g., about 2.8 V
  • the voltage of the first battery (101-1) may be lower than the second reference voltage. Based on the voltage of the first battery (101-1), the mode of the electronic device (100) may enter the shipping mode (107). Based on entering the shipping mode (107), the first switching circuit (203-1) may control the second switch (204) to electrically disconnect the third terminal (204-1) and the fourth terminal (204-2). The first switching circuit (203-1) may disconnect the electrical connection between the one or more load electrical components (207) based on the control of the second switch (204).
  • the mode of the electronic device (100) may enter the shipping mode (107). Based on entering the shipping mode (107), the second switching circuit (203-2) may control the third switch (206) to electrically disconnect the fifth terminal (206-1) and the sixth terminal (206-2). The second switching circuit (203-2) may disconnect the electrical connection between the one or more load electrical components (207) based on the control of the third switch (206).
  • the mode of the electronic device (100) can be switched from the power-off mode (105) to the shipping mode (107). Based on the switching, the PMIC (201) can change a signal in the first state into a signal in the second state. The PMIC (201) can transmit the signal in the second state. In response to the signal in the second state, the first boosting circuit (205-1) can boost the voltage from the first battery (101-1) electrically connected to the first boosting circuit (205-1).
  • the mode of the electronic device (100) can be switched from the power-off mode (105) to the shipping mode (107).
  • the PMIC (201) can change a signal in the first state into a signal in the second state.
  • the PMIC (201) can transmit the signal in the second state to the second boosting circuit (205-2).
  • the second boosting circuit (205-2) can boost the voltage from the third battery (101-3) electrically connected to the second boosting circuit (205-2).
  • the PMIC (201) may be configured to provide power received from the first boosting circuit (205-1) and the second boosting circuit (205-2) to the second battery (101-2) by using the boosted voltage obtained (or applied) from the first boosting circuit (205-1) and the second boosting circuit (205-2).
  • the PMIC (201) can control the first switch (202) to electrically connect between the first terminal (202-1) and the second terminal (202-2) only while the power received from the first boosting circuit (205-1) and the second boosting circuit (205-2) is provided to the second battery (101-2). Charging of the second battery (101-2) can be performed based on the power provided from the PMIC (201).
  • charging of the second battery (101-2) using the first battery (101-1) and the third battery (101-3) may be maintained or stopped based on at least one of the reference charge amount, reference remaining amount, and/or reference current amount of the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) can identify the charge amount of the second battery (101-2) while the charging is being performed. Based on the charge amount of the second battery (101-2) becoming higher than the reference charge amount, the PMIC (201) can change the signal in the second state into the signal in the first state. The PMIC (201) can change the signal in the second state into the signal in the first state and transmit it to the first boosting circuit (205-1) and the second boosting circuit (205-2).
  • the PMIC (201) can identify the remaining amount of the second battery (101-2) while the charging is being performed. Based on the fact that the charge amount of the second battery (101-2) becomes higher than the reference remaining amount, the PMIC (201) can change the signal in the second state into the signal in the first state. The PMIC (201) can change the signal in the second state into the signal in the first state and transmit it to the first boosting circuit (205-1) and the second boosting circuit (205-2).
  • the PMIC (201) can identify the current amount of the second battery (101-2) while the charging is being performed. Based on the current amount of the second battery (101-2) becoming higher than the reference current amount, the PMIC (201) can change the signal in the second state into the signal in the first state. The PMIC (201) can change the signal in the second state into the signal in the first state and transmit it to the first boosting circuit (205-1) and the second boosting circuit (205-2).
  • the first boosting circuit (205-1) can stop boosting the voltage from the first battery (101-1).
  • the second boosting circuit (205-2) can stop boosting the voltage from the third battery (101-3).
  • the electronic device (100) may establish a connection with an external power source.
  • the operation of the electronic device (100) in the power-on mode (103), the power-off mode (105), and the shipping mode (107) based on the connection will be described. Descriptions overlapping with the operation of the electronic device (100) of FIG. 2 will be omitted.
  • the voltage provided from the PMIC (201) may be higher than the first reference voltage.
  • the mode of the electronic device (100) may be switched from the shipping mode (107) to the power on mode (103) or the power off mode (105).
  • the second switching circuit (203-2) may control the third switch (206) to electrically connect the fifth terminal (206-1) and the sixth terminal (206-2).
  • the second switching circuit (203-2) may provide power of the third battery (101-3) to the one or more load electrical components (207) based on the control of the third switch (206).
  • the voltage provided from the PMIC (201) may become higher than the first reference voltage.
  • the mode of the electronic device (100) may be switched from the shipping mode (107) to the power on mode (103) or the power off mode (105).
  • the second switching circuit (203-2) may control the third switch (206) to electrically connect the fifth terminal (206-1) and the sixth terminal (206-2).
  • the second switching circuit (203-2) may provide power of the third battery (101-3) to the one or more load electrical components (207) based on the control of the third switch (206).
  • the PMIC (201) may charge the second battery (101-2) using the boosted voltage obtained (or applied) from the first boosting circuit (205-1) and the second boosting circuit (205-2).
  • the voltage of the second battery (101-2) may increase based on the charging.
  • the electronic device (100) may be designed to stop the charging based on the increase in the voltage of the second battery (101-2). According to the stop, the charging of the second battery (101-2) may be stopped before being charged to a reference charge amount. Accordingly, while the charging is in progress, a change in the reference voltage for the stop may be required.
  • an operation of changing the reference voltage of the PMIC (201) is described.
  • the PMIC (201) may compare the voltage from the second battery (101-2) with another reference voltage (e.g., about 3.0 V) that is different from the second reference voltage (e.g., about 2.8 V) while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage obtained (or applied) from the first boosting circuit (205-1) and the second boosting circuit (205-2).
  • another reference voltage e.g., about 3.0 V
  • the other reference voltage may be higher than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) can maintain the shipping mode (107) based on the voltage from the second battery (101-2) that is lower than the other reference voltage.
  • the PMIC (201) can switch the mode of the electronic device (100) from the shipping mode (107) to another mode of the electronic device (100) based on the voltage from the second battery (101-2) that is higher than the other reference voltage.
  • the one or more load electrical components (207) and the PMIC (201) can be electrically connected.
  • the PMIC (201) can change the signal in the second state to the signal in the first state based on the voltage from the second battery (101-2) that is higher than the other reference voltage.
  • the PMIC (201) can transmit the signal within the first state to the first boosting circuit (205-1) and the second boosting circuit (205-2), respectively.
  • Figure 9 is a simplified block diagram of an electronic device including exemplary signal paths.
  • the electronic device (100) may include a PMIC (201), a switching circuit (203), a boosting circuit (205), a first battery (101-1), a second battery (101-2), a first signal path (901), a second signal path (903), and a third signal path (905), a first node (211), a second node (213), a third node (215), and a port (217).
  • the first node (211) of the electronic device (100) may be identical to or similar to the first node (211) of FIG. 2.
  • the second node (213) of the electronic device (100) may be identical to or similar to the second node (213) of the electronic device (100) of FIG. 2.
  • the third node (215) of the electronic device (100) may be identical to or similar to the third node (215) of the electronic device (100) of FIG. 2.
  • the first battery (101-1) and the second battery (101-2) may be identical to or similar to the first battery (101-1) and the second battery of FIG. 2.
  • the switching circuit (203) may be identical to or similar to the switching circuit (203) of FIG. 2.
  • the boosting circuit (205) may be identical to or similar to the boosting circuit (205) of FIG. 2.
  • the one or more load electrical components (207) may be identical to or similar to the one or more load electrical components (207) of FIG. 2.
  • the first signal path (901) may be identical to or similar to the signal path (209) of FIG
  • the PMIC (201) may be connected to the boosting circuit (205) through the first signal path (901).
  • the PMIC (201) may be connected to the switching circuit (203) through the third signal path (905).
  • the switching circuit (203) may be connected to the boosting circuit (205) through the second signal path (903).
  • the PMIC (201) can transmit a signal in a first state or a signal in a second state using the first signal path (901).
  • the PMIC (201) can transmit a signal in a first state or a signal in a second state using the second signal path (903).
  • the PMIC (201) can transmit the signal in the first state or the signal in the second state using the third signal path (905).
  • the PMIC (201) can receive the signal in the first state or the signal in the second state using the third signal path (905).
  • the PMIC (201) can receive information about the state of the first battery (e.g., the remaining capacity of the first battery (101-1)) using the third signal path (905).
  • the above switching circuit (203) can transmit the signal within the first state or the signal within the second state by using the boosting circuit (205) and the second signal path (903).
  • the operation of the electronic device (100) is exemplified in the operation of the electronic device (100) of FIG. 2.
  • the power-off mode (105) the operation of the electronic device (100) is exemplified in the operation of the electronic device (100) of FIG. 2.
  • FIGS. 10 and 11 are illustrated.
  • FIG. 10 illustrates exemplary operations of an electronic device for charging a second battery via a boosted voltage according to a signal transmitted using signal paths.
  • the switching circuit (203) may compare the voltage from the first battery (101-1) to a reference voltage while ceasing to provide power to one or more load electrical components (207) in operation 1001.
  • Operation 1001 may be performed while the first battery and the second battery are in a power-off mode (e.g., while the voltage from the first battery (101-1) is less than or equal to a first reference voltage (e.g., about 3.4 V)).
  • the reference voltage of operation 1001 may be a second reference voltage (e.g., about 2.8 V) that is less than or equal to the first reference voltage and indicates a transition to a shipping mode.
  • the switching circuit (203) may perform operation 1003.
  • the switching circuit (203) may enter the delivery mode (107) based on the voltage from the first battery (101-1) being lower than the reference voltage.
  • the switching circuit (203) may electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203).
  • the switching circuit (203) may enter the delivery mode (107) based on the voltage from the first battery (101-1) being lower than the second reference voltage.
  • the switching circuit (203) may control the second switch (204) to disconnect the electrical connection between the third terminal (204-1) and the fourth terminal (204-2).
  • the above switching circuit (203) can disconnect the electrical connection between the first battery (101-1) and the PMIC (201) through the switching circuit (203) based on the control of the second switch (204).
  • the switching circuit (203) can transmit a signal to the boosting circuit (205) using the second signal path (903) based on disconnecting the electrical connection between the first battery (101-1) and the PMIC (201) through the switching circuit (203).
  • the boosting circuit (205) can boost the voltage from the first battery (101-1) in response to a signal received from the switching circuit (203).
  • the switching circuit (203) can change a signal in a first state into a signal in a second state.
  • the switching circuit (203) can transmit the signal in the second state to the boosting circuit (205).
  • the boosting circuit (205) can boost the voltage of the first battery (101-1).
  • the boosting circuit (205) can provide the boosted voltage to the PMIC (201).
  • the PMIC (201) can charge the second battery (101-2) using the boosted voltage obtained (or applied) from the boosting circuit (205).
  • the operation of charging the second battery (101-2) is exemplified in the description of FIG. 6.
  • FIG. 11 illustrates exemplary operations of an electronic device that stops charging a second battery in response to a signal transmitted using signal paths.
  • Operations 1101 to 1117 of FIG. 11 may be executed after operations 1001 to 1011 of FIG. 10 are executed.
  • the switching circuit (203) can identify the charge amount of the first battery (101-1).
  • the switching circuit (203) can transmit information including the charge amount of the first battery (101-1) to the PMIC (201) through the third signal path (905).
  • the PMIC (201) can identify the charge amount of the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) may determine a reference charge amount based on the charge amount of the second battery (101-2) and the charge amount of the first battery (101-1). For example, the PMIC (201) may determine a reference charge amount based on the charge amount of the first battery (101-1) and the charge amount of the second battery (101-2) so that the time at which the battery swelling phenomenon of the first battery (101-1) is accelerated and the time at which the battery swelling phenomenon of the second battery (101-2) is accelerated are substantially the same.
  • the PMIC (201) can determine a reference charge amount based on the charge amount of the first battery (101-1) and the charge amount of the second battery (101-2), such that the difference period between the time at which the battery swelling phenomenon of the first battery (101-1) is accelerated and the time at which the battery swelling phenomenon of the second battery (101-2) is accelerated is substantially less than a certain period of time.
  • the second battery (101-2) may be charged from the first battery (101-1). As the second battery (101-2) is charged to the reference charge amount, the charging may be stopped. After the charging is stopped, the first battery (101-1) and the second battery (101-2) may be discharged. Based on the discharging, the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) may be discharged to a voltage at which a swelling phenomenon is accelerated. After the charging is stopped, as the discharging progresses, the time at which the battery swelling phenomenon of the first battery (101-1) is accelerated and the time at which the battery swelling phenomenon of the second battery (101-2) is accelerated may be substantially the same.
  • the difference period between the time at which the battery swelling phenomenon of the first battery (101-1) is accelerated and the time at which the battery swelling phenomenon of the second battery (101-2) is accelerated may be less than a certain period of time.
  • the PMIC (201) can identify the charge amount of the second battery (101-2) according to the boosted voltage obtained (or applied) from the boosting circuit (205).
  • the PMIC (201) may compare the reference charge amount with the charge amount of the second battery (101-2). For example, the PMIC (201) may perform an operation of identifying the charge amount of the second battery (101-2), referred to as operation 1105, based on the charge amount of the second battery (101-2) being lower than the reference charge amount (e.g., lower than or equal to the reference charge amount) for switching the shipping mode (107) to another mode of the electronic device (100).
  • the reference charge amount e.g., lower than or equal to the reference charge amount
  • the PMIC (201) may change the signal in the second state to a signal in the first state based on a charge amount of the second battery (101-2) that is higher than the reference charge amount (e.g., exceeds the reference charge amount or is equal to or greater than the reference charge amount).
  • the PMIC (201) can transmit the signal within the first state to the boosting circuit (205).
  • the boosting circuit (205) may stop boosting the voltage from the first battery (101-1) in response to receiving the signal within the first state.
  • Figure 12 is a simplified block diagram of an electronic device for charging a second battery using an exemplary switching circuit.
  • the electronic device (100) may include at least one power management circuit (200) including a first battery (101-1), a second battery (101-2), a PMIC (201), and a switching circuit (203), a boosting circuit (205), a port (217), and one or more load electrical components (207).
  • a power management circuit including a first battery (101-1), a second battery (101-2), a PMIC (201), and a switching circuit (203), a boosting circuit (205), a port (217), and one or more load electrical components (207).
  • the electronic device (100) may include a first node (213) electrically connected to the PMIC (201), a port (217), and a boosting circuit (205).
  • the electronic device (100) may include a second node (215) electrically connected to the switching circuit (203), the one or more load electrical components (207), the PMIC (201), and the boosting circuit (205).
  • the PMIC (201) may be identical to or similar to the PMIC (201) of FIG. 2.
  • the first battery (101-1) and the second battery (101-2) may be identical to or similar to the first battery (101-1) and the second battery (101-2) of FIG. 2.
  • the switching circuit (203) may be identical to or similar to the switching circuit (203) of FIG. 2.
  • the one or more load electrical components (207) may be identical to or similar to the one or more load electrical components (207) of FIG. 2.
  • the signal path (1201) may be identical to or similar to the third signal path (905) of FIG. 9.
  • the electronic device (100) of FIG. 12 is an electronic device (100) having a different charging structure from the electronic device (100) of FIG. 2.
  • the above PMIC (201) may include a power regulator.
  • the power regulator may include an LDO (low drop out) regulator or a switching regulator.
  • the power regulator is not limited to the described examples, and may include various types of power regulators that can regulate an input current or voltage to an appropriate current or current level.
  • the PMIC (201) may be electrically connected to the second battery (101-2), the boosting circuit (205), the port (217), the switching circuit (203), and the one or more load electrical components (207).
  • the switching circuit (203) may be connected to the PMIC (201), the first battery (101-1), the one or more load electrical components (207), and the boosting circuit (205).
  • the PMIC (201) may be connected to the switching circuit (203) through a signal path (1201).
  • the operation of the electronic device (100) is exemplified in the operation of the electronic device (100) of FIG. 2.
  • the power-off mode (105) the operation of the electronic device (100) is exemplified in the operation of the electronic device (100) of FIG. 2.
  • the voltage of the second battery (101-2) may be lower than the second reference voltage. Based on the voltage, the mode of the electronic device (100) may enter the shipping mode (107).
  • the PMIC (201) may control the first switch (202) to electrically disconnect the first terminal (202-1) and the second terminal (202-2).
  • the PMIC (201) may disconnect the electrical connection between the one or more load electrical components (207) based on the control of the first switch (202).
  • the voltage of the first battery (101-1) may be lower than the second reference voltage. Based on the voltage, the mode of the electronic device (100) may enter the shipping mode (107) from another mode of the electronic device (100). Based on the entry, the switching circuit (203) may control the second switch (204) to electrically disconnect the third terminal (204-1) and the fourth terminal (204-2). The switching circuit (203) may disconnect the electrical connection between the one or more load electrical components (207) based on the control of the second switch (204).
  • the PMIC (201) can change the state of a signal transmitted from the PMIC (201) to the switching circuit (203) to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201) from a first state to a second state based on identifying that a reference time has elapsed since the PMIC (201) was electrically disconnected from the one or more load electrical components (207).
  • the switching circuit (203) can electrically connect the first battery (101-1) and the PMIC (201) using the second switch (204) in response to the signal within the second state.
  • the PMIC (201) can identify a voltage from the first battery (101-1) based on the electrical connection.
  • the PMIC (201) can compare the voltage from the first battery (101-1) with a threshold voltage (e.g., about 1.53 V).
  • the PMIC (201) can electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203) based on the voltage from the first battery (101-1) being lower than the threshold voltage.
  • the PMIC (201) can change the signal in the second state into the signal in the first state based on the voltage from the first battery (101-1) being lower than the threshold voltage.
  • the PMIC (201) can transmit the signal in the first state to the switching circuit (203).
  • the switching circuit (203) can, in response to the signal, disconnect the electrical connection with the first battery (101-1) and the PMIC (201).
  • the switching circuit (203) can electrically connect the third terminal (204-1) and the fourth terminal (204-2) based on the voltage from the first battery (101-1) being higher than the threshold voltage. As the third terminal (204-1) and the fourth terminal (204-2) are electrically connected, the first battery (101-1) can be electrically connected to the PMIC (201). The PMIC (201) can be electrically connected to the switching circuit (203) by controlling the first switch (202) to electrically connect the first terminal (202-1) and the second terminal (202-2).
  • the PMIC (201) can charge the second battery (101-2) using the voltage obtained from the first battery (101-1) through the voltage provided from the switching circuit (203).
  • the PMIC (201) can include a power regulator (e.g., LDO regulator) for adjusting the voltage provided from the first battery (101-1) to be suitable for the charging voltage of the second battery (101-2). Using the adjusted voltage, the PMIC (201) can charge the second battery (101-2).
  • a power regulator e.g., LDO regulator
  • FIG. 13 illustrates a chart representing changes in the voltage of a first battery and changes in the voltage of a second battery of an electronic device based on the passage of time.
  • a chart (1300) represents changes in voltage magnitude over time.
  • the horizontal axis within the chart (1300) represents time, and the vertical axis within the chart (1300) represents voltage magnitude.
  • the electronic device (100) is not charged.
  • the first voltage (1301-1) may be referenced as a reference voltage (e.g., first reference voltage) of the power-off mode (105).
  • the second voltage (1301-2) may be referenced as a reference voltage (e.g., second reference voltage) of the shipping mode (107).
  • the third voltage (1301-3) may be referenced as a voltage at which the swelling phenomenon of the first battery (101-1) and the second battery (101-2) is accelerated.
  • the first point in time (1303-1) may be referred to as the point in time when the power off mode (105) is switched to the shipping mode (107).
  • the second point in time (1303-2) may be referred to as the point in time when charging of the second battery (101-2) begins within the shipping mode (107).
  • the third point in time (1303-3) may be referred to as the point in time when the swelling phenomenon of the first battery (101-1) and the second battery (101-2) is accelerated within the shipping mode.
  • the first section (1305-1) may refer to a period corresponding to the power off mode (105).
  • the second section (1305-2) may refer to a reference time within the shipping mode (107).
  • the reference time may be referred to as a period during which the second battery (101-2) is discharged to a reference voltage (e.g., about 1.53 V) for electrical connection between the PMIC (201) and the switching circuit (203).
  • the third section (1305-3) may refer to a period during which, within the shipping mode (107), charging of the second battery (101-2) begins to a period during which a swelling phenomenon is accelerated.
  • the solid line of the above chart (1300) may represent the voltage of the first battery (101-1).
  • the dotted line of the above chart (1300) may represent the voltage of the second battery (101-2).
  • the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) may be reduced below the first voltage (1301-1) at at least one point in time within the first section (1305-1). Based on the voltage of the first battery (101-1) being reduced below the first voltage (1301-1), the electronic device (100) may be switched from the power on mode (103) to the power off mode (105).
  • the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) can be reduced at substantially the same rate.
  • the power on mode (103) and the power off mode (105) are exemplified in the description of Fig. 1.
  • the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) may be reduced to the second voltage (1301-2).
  • the voltage of the second battery (101-2) may be reduced to the second voltage (1301-2).
  • the electronic device (100) may be switched from the power off mode (105) to the shipping mode (107).
  • the rate of decrease of the voltage of the first battery (101-1), represented by a solid line, and the rate of decrease of the voltage of the second battery (101-2), represented by a dotted line, may be reduced.
  • the voltage of the second battery (101-2) may be discharged to the reference voltage (e.g., approximately 1.53 V).
  • the PMIC (201) may wait to change the state of the signal from the signal in the first state to the signal in the second state until the voltage of the second battery (101-2) at the second point in time (1303-2) becomes the reference voltage.
  • the voltage of the second battery (101-2) at the second point in time (1303-2) may be referenced as a voltage obtained by adding a certain voltage value to the voltage at which the swelling phenomenon is accelerated.
  • the PMIC (201) and the first battery (101-1) may be electrically connected. Accordingly, charging of the second battery (101-2) from the first battery (101-1) may begin.
  • the second battery (101-2) can be charged from the first battery (101-1) based on the electrical connection between the PMIC (201) and the switching circuit (203).
  • the PMIC (201) can change the signal in the second state to a signal in the first state to the switching circuit (203).
  • the PMIC (201) can transmit the signal in the first state to the switching circuit (203).
  • the switching circuit (203) can control the second switch (204) to disconnect the electrical connection between the first battery (101-1) and the PMIC (201) through the switching circuit (203).
  • the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) may be discharged to the third voltage (1301-3).
  • the third voltage (1301-3) may be a voltage at which the swelling phenomenon of the first battery (101-1) and the second battery (101-2) is accelerated.
  • the point in time at which the swelling phenomenon of the second battery (101-2) accelerates can be delayed to the third point in time (1303-3). Accordingly, the life of the second battery (101-2) can be extended.
  • FIG. 14 illustrates a chart representing the change in capacity of a first battery and a second battery of an electronic device based on the passage of time.
  • a chart (1400) represents changes in the capacity of the first battery (101-1) and the capacity of the second battery (101-2) over time.
  • the horizontal axis in the chart (1400) represents time, and the vertical axis in the chart (1400) represents the capacity of the battery.
  • the electronic device (100) is not being charged.
  • the first point in time (1403-1), the second point in time (1403-2), and the third point in time (1403-3) may be the same as or similar to the first point in time (1303-1), the second point in time (1303-2), and the third point in time (1303-3) of FIG. 3, respectively.
  • the first section (1405-1), the second section (1405-2), and the third section (1405-3) may be the same as or similar to the first section (1305-1), the second section (1305-2), and the third section (1305-3) of FIG. 3, respectively.
  • the first capacity (1401-1) (e.g., about 30 mAh) may be referred to as the capacity of the first battery (101-1) at a reference voltage for switching to the power off mode (105).
  • the second capacity (1401-2) (e.g., about 20 mAh) may be referred to as the capacity of the first battery (101-1) at a reference voltage for switching to the shipping mode (107).
  • the third capacity (1401-3) (e.g., about 10 mAh) may be referred to as the capacity of the second battery (101-2) at a reference voltage for switching to the shipping mode (107).
  • the solid line of the above chart (1400) may represent the capacity of the first battery (101-1).
  • the dotted line of the above chart (1400) may represent the capacity of the second battery (101-2).
  • the capacity may refer to the remaining capacity of the battery.
  • the capacity may be proportional to the remaining capacity of the battery.
  • the capacity may refer to the amount of charge of the battery.
  • the capacity may be proportional to the amount of charge of the battery.
  • the capacity may refer to the amount of current of the battery.
  • the capacity may be proportional to the amount of current of the battery.
  • the mode of the electronic device (100) within the first section (1405-1) may be a power off mode (105).
  • the electronic device (100) can be switched from a power off mode (105) to a shipping mode (107).
  • the PMIC (201) and the switching circuit (203) may disconnect electrical connection with the one or more load electrical components (207). Based on the disconnection, the capacity reduction rate of the first battery (101-1) and the capacity reduction rate of the second battery (101-2) may be reduced. The capacity reduction rate of the second battery (101-2) may be twice the capacity reduction rate of the first battery (101-1).
  • the voltage of the second battery (101-2) may reach a reference voltage (e.g., about 1.53 V) for electrical connection of the switching circuit (203) and the PMIC (201). Based on reaching the reference voltage, the switching circuit (203) and the PMIC (201) may be electrically connected.
  • a reference voltage e.g., about 1.53 V
  • the second battery (101-2) can be charged. As the second battery (101-2) is charged, the capacity of the second battery (101-2) can increase, and the capacity of the first battery (101-1) can decrease.
  • the electrical connection between the first battery (101-1) and the PMIC (201) through the switching circuit (203) may be disconnected. Based on the disconnection, charging of the second battery (101-2) may be stopped.
  • the rate of decrease in capacity of the second battery (101-2) may be twice the rate of decrease in capacity of the first battery (101-1).
  • the capacity of the first battery (101-1) may be greater than the capacity of the second battery (101-2). Accordingly, the point in time at which the capacity of the first battery (101-1) decreases to become the first reference capacity and the point in time at which the capacity of the second battery (101-2) decreases to become the second reference capacity may be the same or similar.
  • the first battery (101-1) has the first reference capacity
  • the swelling phenomenon of the first battery (101-1) may be accelerated.
  • the second battery (101-2) has the second reference capacity
  • the swelling phenomenon of the second battery (101-2) may be accelerated.
  • the first battery (101-1) may have the first reference capacity.
  • the second battery (101-2) may have the second reference capacity.
  • the voltage of the first battery (101-1) according to the first reference capacity may be referred to as a voltage at which the swelling phenomenon of the first battery (101-1) is accelerated.
  • the voltage of the second battery (101-2) according to the second reference capacity may be referred to as a voltage at which the swelling phenomenon of the second battery (101-2) is accelerated.
  • the point in time at which the capacity of the second battery (101-2) decreases to a capacity at which the swelling phenomenon accelerates may be delayed to the third point in time (403-3).
  • FIG. 15 illustrates exemplary operations of an electronic device for charging a second battery using a switching circuit since entering a shipping mode.
  • the voltage from the first battery (101-1) may be compared with a reference voltage (e.g., a second reference voltage).
  • a reference voltage e.g., a second reference voltage
  • the switching circuit (203) can be switched to the power off mode (105) while the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) are lower than or equal to a first reference voltage. While switched to the power off mode (105), the switching circuit (203) can compare the voltage from the first battery (101-1) electrically connected to the switching circuit (203) with a second reference voltage for entering the shipping mode (107).
  • the switching circuit (203) may electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1) to enter the shipping mode (107) based on the voltage from the first battery (101-1) being lower than the reference voltage.
  • the voltage of the first battery (101-1) may be lower than the second reference voltage. Based on the voltage, the switching circuit (203) may enter the second shipment mode (107). The switching circuit (203) may disconnect the electrical connection between the PMIC (201) and the first battery (101-1).
  • the PMIC (201) may compare the voltage from the second battery (101-2) with the reference voltage. For example, the PMIC (201) may be switched to the power off mode (105) while the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) are lower than or equal to the first reference voltage. While switched to the power off mode (105), the PMIC (201) may compare the voltage from the second battery (101-2) electrically connected to the PMIC (201) with the second reference voltage for entering the shipping mode (107).
  • the PMIC (201) may electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the PMIC (201) to enter the shipping mode (107) based on the voltage from the second battery (101-2) being lower than the reference voltage.
  • the PMIC (201) may disconnect the electrical connection between the PMIC (201) and the first battery (101-1) based on the voltage (e.g., about 2.5 V) from the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage.
  • the voltage e.g., about 2.5 V
  • the PMIC (201) can identify that a reference time has elapsed since the PMIC (201) was electrically disconnected from the switching circuit (203) by electrically disconnecting the PMIC (201) from the one or more load electrical components (207).
  • the PMIC (201) can determine the period between the time of entering the shipping mode (107) and the time when the voltage from the second battery (101-2) is discharged to about 1.53 V as the reference time.
  • the voltage that serves as the reference for the point of discharge to the specific voltage described above is not limited to approximately 1.53 V, and may include a voltage for delaying the battery swelling phenomenon.
  • the PMIC (201) can change the signal in the first state transmitted from the PMIC (201) to the switching circuit (203) to the signal in the second state based on the elapse of a reference time.
  • the PMIC (201) can change the signal in the first state transmitted from the PMIC (201) to the switching circuit (203) into the signal in the second state based on the second battery (101-2) lowering from about 2.8 V to about 1.53 V.
  • the PMIC (201) can transmit the signal in the second state to the switching circuit (203) through the signal path (1201).
  • the switching circuit (203) may, in response to the signal within the second state, compare the voltage from the first battery (101-1) with a threshold voltage.
  • the threshold voltage may be a reference voltage for initiating charging of the second battery (101-2) based on the first battery (101-1).
  • the switching circuit (203) may, in response to the signal within the second state, compare the voltage from the first battery (101-1) with about 1.55 V.
  • the switching circuit (203) may perform an operation of electrically disconnecting one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203), referred to as operation 1503, based on the voltage from the first battery (101-1) being lower than the threshold voltage.
  • the switching circuit (203) may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components (207).
  • the switching circuit (203) may be configured to maintain the electrically disconnected state.
  • the switching circuit (203) may electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201) based on a voltage from the first battery (101-1) that is higher than the threshold voltage.
  • the switching circuit (203) may electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201) based on a voltage from the first battery (101-1) that is higher than about 1.55 V (e.g., about 1.6 V).
  • the operation of electrically connecting the first battery (101-1) to the PMIC (201) is exemplified within the description of FIG. 12.
  • the switching circuit (203) can provide the voltage from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) through an electrical connection between the first battery (101-1) and the PMIC (201).
  • the PMIC (201) can provide a constant voltage to the second battery (101-2) by providing the voltage from the first battery (101-1) to an LDO regulator within the PMIC (201).
  • the PMIC (201) can charge the second battery (101-2) using the voltage provided from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) through an electrical connection between the first battery (101-1) and the PMIC (201).
  • Figure 16 illustrates exemplary operations of an electronic device to stop a switching circuit from providing voltage.
  • Operations 1601 to 1609 of FIG. 16 can be executed after operations 1501 to 1521 of FIG. 15 are executed.
  • the PMIC (201) can identify the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) while providing the voltage from the first battery (101-1) to the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) may compare the difference between the voltage of the first battery (101-1) and the voltage of the second battery (101-2) with a threshold voltage.
  • the threshold voltage may be different from the threshold voltage of operation 1515 of FIG. 15.
  • the threshold voltage of operation 1603 may indicate a condition for stopping charging of the second battery (101-2) based on the first battery (101-1).
  • the PMIC (201) may perform an operation of comparing a difference between a voltage from the first battery (101-1) and a voltage from the second battery (101-2), referred to as operation 1601, with a threshold voltage based on the difference being lower than the threshold voltage.
  • the PMIC (201) may maintain the signal in the second state transmitted from the PMIC (201) to the switching circuit (203), based on the difference voltage between the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) being higher than about 0.3 V, referred to as the threshold voltage.
  • the PMIC (201) may change the signal in the second state transmitted from the PMIC (201) to the switching circuit (203) to the signal in the first state based on a difference between the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) that is lower than the threshold voltage.
  • the signal in the second state transmitted from the PMIC (201) to the switching circuit (203) may be changed to the signal in the first state based on a difference between the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) being lower than about 0.3 V referred to as the threshold voltage.
  • the PMIC (201) may change the state of the signal of operation 1605 from the second state to the first state.
  • the PMIC (201) can transmit the signal changed to the first state to the switching circuit (203).
  • the switching circuit (203) can electrically isolate the first battery (101-1) by controlling the second switch (204).
  • the first battery (101-1) can be electrically disconnected from the PMIC (201).
  • the PMIC (201) can electrically isolate the second battery (101-2) by controlling the first switch (202).
  • the second battery (101-2) can be electrically disconnected from other circuits after the first switch (202).
  • FIG. 17 is a simplified block diagram of an electronic device for charging a second battery using a switching circuit, including an exemplary third battery and a second switching circuit.
  • the electronic device (100) may include a PMIC (201), a first switching circuit (203-1), a second switching circuit (203-2), a first battery (101-1), a second battery (101-2), a third battery (101-3), and one or more load electrical components (207).
  • the PMIC (201) may be identical to or similar to the PMIC (201) of FIG. 12.
  • the first battery (101-1) may be identical to or similar to the first battery (101-1) of FIG. 12.
  • the second battery (101-2) may be identical to or similar to the second battery (101-2) of FIG. 12.
  • the first switching circuit (203-1) and the second switching circuit (203-2) may be identical to or similar to the first switching circuit (203-1) of FIG. 9 and the second switching circuit (203-2) of FIG. 9, respectively.
  • the first signal path (1201-1) and the second signal path (1201-2) may be identical to or similar to the signal path (1201) of FIG. 12.
  • the PMIC (201) may be connected to the first switching circuit (203-1) via the first signal path (1201-1).
  • the PMIC (201) may be connected to the second switching circuit (203-2) via the second signal path (1201-2).
  • the third battery (101-3) may be electrically connected to the second switching circuit (203-2).
  • the PMIC (201) can transmit a signal in a first state or a signal in a second state to the first switching circuit (203-1) through the first signal path (1201-1).
  • the PMIC (201) can transmit the signal in the first state or the signal in the second state to the second switching circuit (203-2) through the second signal path (1201-2).
  • the operation of the electronic device (100) is exemplified in the operation of the electronic device (100) of FIG. 8.
  • the power-off mode (105) the operation of the electronic device (100) is exemplified in the operation of the electronic device (100) of FIG. 8.
  • the voltage of the second battery (101-2) may be lower than the second reference voltage. Based on the voltage of the second battery (101-2), the mode of the electronic device (100) may enter the shipping mode (107). Based on entering the shipping mode (107), the PMIC (201) may control the first switch (202) to electrically disconnect the first terminal (202-1) and the second terminal (202-2). The PMIC (201) may disconnect the electrical connection between the second battery (101-2) and the one or more load electrical components (207) based on the control of the first switch (202).
  • the voltage of the first battery (101-1) may be lower than the second reference voltage.
  • the mode of the electronic device (100) may enter the shipping mode (107).
  • the first switching circuit (203-1) may control the second switch (204) to electrically disconnect the third terminal (204-1) and the fourth terminal (204-2).
  • the first switching circuit (203-1) may disconnect the electrical connection between the first battery (101-1) and the one or more load electrical components (207) based on the control of the second switch (204).
  • the voltage of the third battery (101-3) may be lower than the second reference voltage. Based on the voltage of the third battery (101-3), the mode of the electronic device (100) may enter the shipping mode (107). By controlling the third switch (206), the fifth terminal (206-1) and the sixth terminal (206-2) may be electrically disconnected. The second switching circuit (203-2) may disconnect the electrical connection between the third battery (101-3) and the one or more load electrical components (207) based on the control of the third switch (206).
  • the PMIC (201) can identify that a reference time has elapsed since the first battery (101-1), the second battery (101-2), and the third battery (101-3) were electrically disconnected from the one or more load electrical components (207). Based on the identification, the PMIC (201) can change a signal in a first state into a signal in a second state. The PMIC (201) can transmit the signal to each of the first switching circuit (203-1) and the second switching circuit (203-2) from the PMIC (201).
  • the first switching circuit (203-1) may be electrically connected to the PMIC (201) by controlling the second switch (204) in response to the signal in the second state.
  • the PMIC (201) may identify a voltage from the first battery (101-1) based on the electrical connection.
  • the PMIC (201) may compare the voltage from the first battery (101-1) with a threshold voltage (e.g., about 1.53 V).
  • the PMIC (201) may disconnect the electrical connection between the third terminal (204-1) and the fourth terminal (204-2) of the first switching circuit (203-1) based on the voltage from the first battery (101-1) being lower than the threshold voltage.
  • the PMIC (201) can change a signal in the second state into a signal in the first state based on the voltage from the first battery (101-1) being lower than the threshold voltage.
  • the PMIC (201) can transmit the signal in the first state to the first switching circuit (203-1).
  • the second switching circuit (203-2) can be electrically connected to the PMIC (201) by controlling the third switch (206) in response to the signal in the second state.
  • the PMIC (201) can identify a voltage from the third battery (101-3) based on the electrical connection.
  • the PMIC (201) can compare the voltage from the third battery (101-3) with a threshold voltage (e.g., about 1.53 V).
  • the PMIC (201) can disconnect the electrical connection between the second switching circuit (203-2) and the third battery (101-3) based on the voltage from the third battery (101-3) being lower than the threshold voltage.
  • the PMIC (201) can change a signal in the second state to a signal in the first state based on the voltage from the third battery (101-3) being lower than the threshold voltage.
  • the above PMIC (201) can transmit the signal within the first state to the second switching circuit (203-2).
  • the PMIC (201) can electrically connect the first switching circuit (203-1) and the PMIC (201) by controlling the first switch (202) based on the voltage from the first battery (101-1) being higher than the threshold voltage.
  • the PMIC (201) can electrically connect the second switching circuit (203-2) and the PMIC (201) by controlling the first switch (202) based on the voltage from the third battery (101-3) being higher than the threshold voltage.
  • the PMIC (201) can charge the second battery (101-2) using the voltage from the first battery (101-1) obtained through the voltage provided from the first switching circuit (203-1).
  • the PMIC (201) can charge the second battery (101-2) using the voltage from the third battery (101-3) obtained through the voltage provided from the second switching circuit (203-).
  • FIG. 18 is a block diagram of an electronic device (1801) within a network environment (1800) according to various embodiments.
  • the electronic device (1801) may communicate with the electronic device (1802) via a first network (1898) (e.g., a short-range wireless communication network), or may communicate with at least one of the electronic device (1804) or the server (1808) via a second network (1899) (e.g., a long-range wireless communication network).
  • the electronic device (1801) may communicate with the electronic device (1804) via the server (1808).
  • the electronic device (1801) may include a processor (1820), a memory (1830), an input module (1850), an audio output module (1855), a display module (1860), an audio module (1870), a sensor module (1876), an interface (1877), a connection terminal (1878), a haptic module (1879), a camera module (1880), a power management module (1888), a battery (1889), a communication module (1890), a subscriber identification module (1896), or an antenna module (1897).
  • the electronic device (1801) may omit at least one of these components (e.g., the connection terminal (1878)), or may have one or more other components added.
  • some of these components e.g., sensor module (1876), camera module (1880), or antenna module (1897) may be integrated into a single component (e.g., display module (1860)).
  • the processor (1820) may, for example, execute software (e.g., a program (1840)) to control at least one other component (e.g., a hardware or software component) of the electronic device (1801) connected to the processor (1820) and perform various data processing or operations.
  • the processor (1820) may store commands or data received from other components (e.g., a sensor module (1876) or a communication module (1890)) in a volatile memory (1832), process the commands or data stored in the volatile memory (1832), and store result data in a non-volatile memory (1834).
  • the processor (1820) may include a main processor (1821) (e.g., a central processing unit or an application processor) or a secondary processor (1823) (e.g., a graphics processing unit, a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor) that can operate independently or together with the main processor (1821).
  • a main processor (1821) e.g., a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor (1823) e.g., a graphics processing unit, a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor
  • the secondary processor (1823) may be configured to use less power than the main processor (1821) or to be specialized for a given function.
  • the secondary processor (1823) may be implemented separately from the main processor (1821) or as a part thereof.
  • the auxiliary processor (1823) may control at least a portion of functions or states associated with at least one component (e.g., the display module (1860), the sensor module (1876), or the communication module (1890)) of the electronic device (1801), for example, on behalf of the main processor (1821) while the main processor (1821) is in an inactive (e.g., sleep) state, or together with the main processor (1821) while the main processor (1821) is in an active (e.g., application execution) state.
  • the auxiliary processor (1823) e.g., an image signal processor or a communication processor
  • the auxiliary processor (1823) may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • the artificial intelligence models may be generated through machine learning. Such learning can be performed, for example, in the electronic device (1801) itself where the artificial intelligence model is executed, or can be performed through a separate server (e.g., server (1808)).
  • the learning algorithm can include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but is not limited to the examples described above.
  • the artificial intelligence model can include a plurality of artificial neural network layers.
  • the artificial neural network can be one of a deep neural network (DNN), a convolutional neural network (CNN), a recurrent neural network (RNN), a restricted Boltzmann machine (RBM), a deep belief network (DBN), a bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), deep Q-networks, or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • the artificial intelligence model can additionally or alternatively include a software structure.
  • the memory (1830) can store various data used by at least one component (e.g., the processor (1820) or the sensor module (1876)) of the electronic device (1801).
  • the data can include, for example, software (e.g., the program (1840)) and input data or output data for commands related thereto.
  • the memory (1830) can include volatile memory (1832) or non-volatile memory (1834).
  • the program (1840) may be stored as software in memory (1830) and may include, for example, an operating system (1842), middleware (1844), or an application (1846).
  • the input module (1850) can receive commands or data to be used in a component of the electronic device (1801) (e.g., a processor (1820)) from an external source (e.g., a user) of the electronic device (1801).
  • the input module (1850) can include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, keys (e.g., buttons), or a digital pen (e.g., a stylus pen).
  • the audio output module (1855) can output audio signals to the outside of the electronic device (1801).
  • the audio output module (1855) can include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes, such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. In one embodiment, the receiver can be implemented separately from the speaker or as part of the speaker.
  • the display module (1860) can visually provide information to an external party (e.g., a user) of the electronic device (1801).
  • the display module (1860) may include, for example, a display, a holographic device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module (1860) may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module (1870) can convert sound into an electrical signal, or vice versa. According to one embodiment, the audio module (1870) can acquire sound through the input module (1850), output sound through the sound output module (1855), or an external electronic device (e.g., electronic device (1802)) (e.g., speaker or headphone) directly or wirelessly connected to the electronic device (1801).
  • an external electronic device e.g., electronic device (1802)
  • speaker or headphone directly or wirelessly connected to the electronic device (1801).
  • the sensor module (1876) can detect the operating status (e.g., power or temperature) of the electronic device (1801) or the external environmental status (e.g., user status) and generate an electrical signal or data value corresponding to the detected status.
  • the sensor module (1876) can include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface (1877) may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device (1801) with an external electronic device (e.g., the electronic device (1802)).
  • the interface (1877) 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
  • connection terminal (1878) may include a connector through which the electronic device (1801) may be physically connected to an external electronic device (e.g., the electronic device (1802)).
  • the connection terminal (1878) may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (e.g., a headphone connector).
  • the haptic module (1879) can convert electrical signals into mechanical stimuli (e.g., vibration or movement) or electrical stimuli that a user can perceive through tactile or kinesthetic sensations.
  • the haptic module (1879) can include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module (1880) can capture still images and moving images.
  • the camera module (1880) may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module (1888) can manage the power supplied to the electronic device (1801).
  • the power management module (1888) can be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • a battery (1889) may power at least one component of the electronic device (1801).
  • the battery (1889) may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module (1890) may support the establishment of a direct (e.g., wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device (1801) and an external electronic device (e.g., the electronic device (1802), the electronic device (1804), or the server (1808)), and the performance of communication through the established communication channel.
  • the communication module (1890) may operate independently from the processor (1820) (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • the communication module (1890) may include a wireless communication module (1892) (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 (1894) (e.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • a wireless communication module (1892) 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 (1894) e.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • any of these communication modules may communicate with an external electronic device (1804) via a first network (1898) (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network (1899) (e.g., a long-range communication network such as a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., a local area network or a wide area network)).
  • a first network e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network e.g., a long-range communication network such as a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., a local area network or a wide area network)
  • a computer network
  • the wireless communication module (1892) may use subscriber information (e.g., an international mobile subscriber identity (IMSI)) stored in the subscriber identification module (1896) to identify or authenticate the electronic device (1801) within a communication network such as the first network (1898) or the second network (1899).
  • subscriber information e.g., an international mobile subscriber identity (IMSI)
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the wireless communication module (1892) can support 5G networks and next-generation communication technologies following the 4G network, such as NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology can support high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimizing terminal power and connecting multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency communications (URLLC (ultra-reliable and low-latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • the wireless communication module (1892) can support, for example, a high-frequency band (e.g., mmWave band) to achieve a high data transmission rate.
  • a high-frequency band e.g., mmWave band
  • the wireless communication module (1892) may support various technologies for securing performance in high-frequency bands, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), full dimensional MIMO (FD-MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module (1892) may support various requirements specified in the electronic device (1801), an external electronic device (e.g., the electronic device (1804)), or a network system (e.g., the second network (1899)).
  • the wireless communication module (1892) can support a peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for eMBB implementation, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for mMTC implementation, or U-plane latency (e.g., 0.5 ms or less for downlink (DL) and uplink (UL), or 1 ms or less for round trip) for URLLC implementation.
  • a peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 0.5 ms or less for downlink (DL) and uplink (UL), or 1 ms or less for round trip
  • the antenna module (1897) can transmit or receive signals or power to or from an external device (e.g., an external electronic device).
  • the antenna module (1897) may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (e.g., a PCB).
  • the antenna module (1897) may include a plurality of antennas (e.g., 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 (1898) or the second network (1899), may be selected from the plurality of antennas by, for example, the communication module (1890). A signal or power may be transmitted or received between the communication module (1890) and the external electronic device via the selected at least one antenna.
  • another component e.g., a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module (1897) may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module may include a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent a first side (e.g., a bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., a mmWave band), and a plurality of antennas (e.g., an array antenna) disposed on or adjacent a second side (e.g., a top side or a side side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band.
  • a first side e.g., a bottom side
  • a plurality of antennas e.g., an array antenna
  • peripheral devices e.g., a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device (1801) and an external electronic device (1804) via a server (1808) connected to a second network (1899).
  • Each of the external electronic devices (1802 or 1804) may be the same or a different type of device as the electronic device (1801).
  • all or part of the operations executed in the electronic device (1801) may be executed in one or more of the external electronic devices (1802, 1804, or 1808).
  • the electronic device (1801) may, instead of or in addition to executing the function or service itself, request one or more external electronic devices to perform the function or at least a part of the service.
  • One or more external electronic devices that receive the request may execute at least a portion 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 (1801).
  • the electronic device (1801) may process the result as is or additionally and provide it as at least a portion of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used, for example.
  • the electronic device (1801) may provide an ultra-low latency service using distributed computing or mobile edge computing, for example.
  • the external electronic device (1804) may include an Internet of Things (IoT) device.
  • the server (1808) may be an intelligent server utilizing machine learning and/or a neural network.
  • the external electronic device (1804) or the server (1808) may be included in a second network (1899).
  • the electronic device (1801) can be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may take various forms. Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances. Electronic devices according to the embodiments of this document are not limited to the aforementioned devices.
  • first e.g., a first
  • second e.g., a second
  • functionally e.g., a third component
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integral component, or a minimum unit or part of such a component that performs one or more functions.
  • a module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document may be implemented as software (e.g., a program (1840)) including one or more instructions stored in a storage medium (e.g., internal memory (1836) or external memory (1838)) readable by a machine (e.g., an electronic device (1801)).
  • a processor e.g., a processor (1820)
  • the machine may call at least one instruction among the one or more instructions stored from the storage medium and execute it. This enables the machine to operate to perform at least one function according to the at least one called instruction.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the machine-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' simply means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g., electromagnetic waves), and the term does not distinguish between cases where data is stored semi-permanently or temporarily on the storage medium.
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided as included in a computer program product.
  • the computer program product may be traded as a product between a seller and a buyer.
  • 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 may be distributed online (e.g., downloaded or uploaded) through an application store (e.g., Play StoreTM) or directly between two user devices (e.g., smart phones).
  • an application store e.g., Play StoreTM
  • at least a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or an intermediary server.
  • each component e.g., a module or a program of the above-described components may include one or more entities, and some of the entities may be separated and placed in other components.
  • one or more components or operations of the aforementioned components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components e.g., a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration.
  • the 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 one or more other operations may be added.
  • FIG. 19 is a block diagram (1900) of a power management module (1888) and a battery (1889) according to various embodiments.
  • the power management module (1888) may include a charging circuit (1910), a power regulator (1920), or a power gauge (1930).
  • the charging circuit (1910) may charge the battery (1889) using power supplied from an external power source for the electronic device (1801).
  • the charging circuit (1910) may select a charging method (e.g., normal charging or fast charging) based on at least some of the type of the external power source (e.g., power adapter, USB, or wireless charging), the amount of power that can be supplied from the external power source (e.g., about 20 watts or more), or the properties of the battery (1889), and may charge the battery (1889) using the selected charging method.
  • the external power source may be connected to the electronic device (1801) by wire, for example, via a connection terminal (1878), or wirelessly via an antenna module (1897).
  • the power regulator (1920) can generate a plurality of powers having different voltages or different current levels by adjusting the voltage level or current level of the power supplied from, for example, an external power source or a battery (1889).
  • the power regulator (1920) can adjust the power of the external power source or the battery (1889) to a voltage or current level suitable for each of the components included in the electronic device (1801).
  • the power regulator (1920) can be implemented in the form of an LDO (low drop out) regulator or a switching regulator.
  • the power gauge (1930) can measure usage status information for the battery (1889) (e.g., capacity, number of charge/discharge cycles, voltage, or temperature of the battery (1889).
  • the power management module (1888) can determine charging state information (e.g., life, overvoltage, undervoltage, overcurrent, overcharge, overdischarge, overheat, short circuit, or swelling) related to charging of the battery (1889) based at least in part on the measured usage state information, for example, using the charging circuit (1910), the voltage regulator (1920), or the power gauge (1930).
  • the power management module (1888) can determine whether the battery (1889) is normal or abnormal based at least in part on the determined charging state information. If the state of the battery (1889) is determined to be abnormal, the power management module (1888) can adjust charging of the battery (1889) (e.g., reduce the charging current or voltage, or stop charging).
  • at least some of the functions of the power management module (1888) may be performed by an external control device (e.g., processor (1820)).
  • the battery (1889) may, according to one embodiment, include a battery protection circuit module (PCM) (1940).
  • the battery protection circuit (1940) may perform one or more of various functions (e.g., a pre-cut function) to prevent degradation or damage to the battery (1889).
  • the battery protection circuit (1940) may additionally or alternatively be configured as at least a part of a battery management system (BMS) that may perform various functions including cell balancing, capacity measurement of the battery, charge/discharge cycle measurement, temperature measurement, or voltage measurement.
  • BMS battery management system
  • At least a part of the usage status information or the charging status information of the battery (1889) may be measured using a corresponding sensor (e.g., a temperature sensor) among the sensor modules (1976), a power gauge (1930), or a power management module (1888).
  • the corresponding sensor e.g., a temperature sensor
  • the battery (1889) of FIG. 19 may include the first battery (101-1) and/or the second battery (101-2) of FIGS. 1 to 17.
  • the power management module (1888) of FIGS. 18 and/or 19 may include the PMIC (201) of FIGS. 1 to 17.
  • the electronic device (100) may include one or more load electrical components (207) including an application processor, a first battery (101-1) having a first battery capacity, a second battery (101-2) having a second battery capacity smaller than the first battery capacity, and at least one power management circuit (200) electrically connected to the first battery (101-1) and the second battery (101-2).
  • the at least one power management circuit (200) may be configured to identify a voltage associated with the first battery (101-1) and a voltage associated with the second battery (101-2) while providing power of the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207).
  • the at least one power management circuit may be configured to stop providing power of the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207) based on the voltage associated with the first battery (101-1) and the voltage associated with the second battery (101-2) becoming lower than a first reference voltage. While the electronic device (100) is in the power-off state (105), the at least one power management circuit (200) may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) based on the voltage associated with the first battery (101-1) and the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than a second reference voltage.
  • the at least one power management circuit (200) may be configured to provide power from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) to charge the second battery (101-2) by boosting the voltage of the first battery (101-1).
  • the second reference voltage may be lower than the first reference voltage.
  • At least one power management circuit (200) may be configured to stop providing power to the one or more load electrical components (207).
  • the electronic device (100) may further include a housing including a first housing part and a second housing part configured to be movably coupled with the first housing part between a collapsed position and an extended position, a flexible display coupled with the first housing part and the second housing part such that a size of an area of the flexible display visible on a front side of the housing changes as the second housing part is moved relative to the first housing part between the collapsed position and the extended position, and an actuator configured to move the second housing part relative to the first housing part.
  • the first battery (101-1) may be included within the first housing part.
  • the second battery (101-2) may be included within the second housing part.
  • the at least one power management circuit (200) may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) based on the voltage associated with the first battery (101-1) being lower than the second reference voltage, and the voltage associated with the second battery (101-2), thereby entering a shipping state (107) of the electronic device (100).
  • the at least one power management circuit (200) may include a power management integrated circuit (PMIC) (201) electrically connected to the second battery (101-2), a boosting circuitry (205), and a switching circuitry (203) electrically connected to the first battery (101-1).
  • PMIC power management integrated circuit
  • a node electrically connecting the switching circuit (203) and the first battery (101-1) may also be electrically connected to the boosting circuit (205).
  • the switching circuit (203) may be configured to compare the voltage associated with the first battery (101-1) with the second reference voltage while the electronic device (100) is in a power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the switching circuit (203) may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1) based on the voltage associated with the first battery (101-1) being lower than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to compare the voltage associated with the second battery (101-2) with the second reference voltage while the electronic device (100) is in a power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the PMIC (201) may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the second battery (101-2) based on the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to transmit a signal to the boosting circuit (205).
  • the boosting circuit (205) may be configured to boost the voltage of the first battery (101-1) in response to the signal from the PMIC (201).
  • the boosting circuit (205) may be configured to apply the boosted voltage to the second battery (101-2) through the PMIC (201) to provide power to the second battery (101-2).
  • the second battery (101-2) may be charged by the power.
  • the switching circuit (203) may be electrically disconnected from the PMIC (201) by electrically disconnecting one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1).
  • the PMIC (201) may be electrically disconnected from the switching circuit (203) by electrically disconnecting one or more load electrical components (207) from the second battery (101-2).
  • the switching circuit (203) may include a first switch (202) having a first terminal (202-1) electrically connected to the PMIC (201) and a second terminal (202-2) electrically connected to the first battery (101-1).
  • the switching circuit (203) may be configured to control the first switch (202) to electrically connect the first terminal (202-1) to the second terminal (202-2) based on the voltage associated with the first battery (101-1) that is higher than the second reference voltage, thereby electrically connecting the first battery (101-1) to the PMIC (201).
  • the switching circuit (203) may be configured to electrically disconnect the first terminal (202-1) from the second terminal (202-2) based on the voltage associated with the first battery (101-1) being lower than the second reference voltage, thereby electrically disconnecting the first battery (101-1) from the PMIC (201).
  • the PMIC (201) may include a second switch (204) including a third terminal (204-1) electrically connected to the switching circuit (203) and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) may be configured to electrically connect the switching circuit (203) by controlling the second switch (204) to electrically connect the third terminal (204-1) to the fourth terminal (204-2) based on the voltage associated with the second battery (101-2) that is higher than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to electrically disconnect the second battery (101-2) from the switching circuit (203) by controlling the second switch (204) to electrically disconnect the third terminal (204-1) from the fourth terminal (204-2) based on the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to stop comparing the voltage associated with the second battery (101-2) with the second reference voltage while providing power from the first battery (101-1) to the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) may be configured to compare the voltage associated with the second battery (101-2) with a third reference voltage for electrically connecting the one or more load electrical components (207) to the PMIC (201).
  • the third reference voltage may be higher than the second reference voltage and lower than the first reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to keep the PMIC (201) electrically disconnected from the one or more load electrical components (207) based on the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than the third reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to electrically connect the PMIC (201) to the one or more load electrical components based on the voltage associated with the second battery (101-2) that is higher than the third reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to electrically connect the one or more load electrical components (207) to the PMIC (201) based on identifying that an external power source is connected while providing power from the first battery (101-1) to the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) may be configured to provide power to the one or more load electrical components (207) based on connecting the one or more load electrical components (207) to the PMIC (201).
  • the electronic device (100) may further include a third battery (101-3) having a third battery capacity greater than the second battery capacity and equal to the first battery capacity, another boosting circuit, and another switching circuit electrically connected to the third battery (101-3). Another node electrically connecting the other switching circuit to the third battery (101-3) may also be electrically connected to the other boosting circuit.
  • the other switching circuit may be configured to compare a voltage associated with the third battery (101-3) with the second reference voltage while the electronic device (100) is in a power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the other switching circuit may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the other switching circuit based on the voltage associated with the third battery (101-3) being lower than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the second battery (101-2) based on the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage while the electronic device (100) is in a power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the PMIC (201) may be configured to transmit the signal to the other boosting circuit.
  • the other boosting circuit may be configured to boost the voltage of the third battery (101-3) in response to the signal from the PMIC (201).
  • the other boosting circuit may be configured to apply the boosted voltage to the second battery (101-2) through the PMIC (201) to provide power to the second battery (101-2).
  • the above second battery (101-2) can be charged by the above power.
  • the PMIC (201) may be configured to identify the charge amount of the second battery (101-2) according to the boosted voltage applied from the boosting circuit (205) while providing the power from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) using the applied boosted voltage to charge the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) may be configured to maintain boosting the voltage of the first battery (101-1) based on a charge amount of the second battery (101-2) that is less than a reference charge amount.
  • the PMIC (201) may be configured to transmit another signal to the boosting circuit (205) based on a charge amount of the second battery (101-2) that is greater than the reference charge amount.
  • the boosting circuit (205) may be configured to stop boosting the voltage of the first battery (101-1) in response to the other signal.
  • the application processor may be configured to determine the reference charge amount based on the charge amount of the first battery (101-1) and the charge amount of the second battery (101-2) based on a determination to stop providing power to one or more load electrical components (207) electrically connected to the PMIC (201) and the switching circuit (203).
  • the application processor may be configured to provide data representing the reference charge amount to the PMIC (201).
  • the application processor may be configured to transition the electronic device (100) to the power-off state (105) to stop providing power to the one or more load electrical components (207).
  • the PMIC (201) may be configured to compare the reference charge amount represented by the data with the charge amount of the second battery (101-2) while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • the at least one power management circuit (200) may further include a power management integrated circuitry (PMIC) (201) electrically connected to the second battery (101-2), and a switching circuit (203) electrically connected to the first battery (101-1).
  • the switching circuit (203) may be configured to compare the voltage associated with the first battery (101-1) with the second reference voltage while the electronic device (100) is in the power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the switching circuit (203) may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1) based on a voltage associated with the first battery (101-1) that is lower than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to compare the voltage associated with the second battery (101-2) with the second reference voltage while the electronic device (100) is in the power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the PMIC (201) may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the second battery (101-2) based on the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to transmit a signal from the PMIC (201) to the switching circuit (203) based on identifying that a reference time has elapsed since the PMIC (201) was electrically disconnected from the one or more load electrical components (207).
  • the switching circuit (203) may be configured to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201) in response to the signal from the PMIC (201).
  • the switching circuit (203) may be configured to provide the power from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) through an electrical connection between the first battery (101-1) and the PMIC (201) in order to charge the second battery (101-2).
  • the electronic device (100) may include one or more load electrical components (207), a first battery (101-1) having a first battery capacity, a second battery (101-2) having a second battery capacity smaller than the first battery capacity, a boosting circuit (205), a switching circuit (203) electrically connected to the first battery (101-1), a node electrically connecting the switching circuit (203) and the first battery (101-1) is also electrically connected to the boosting circuit (205), and a PMIC (201) (power management integrated circuitry) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) may be configured to identify a voltage from the first battery (101-1) and a voltage from the second battery (101-2) while providing power from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207).
  • the PMIC (201) may be configured to stop providing the power to the one or more load electrical components (207) based on the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) being lower than a first reference voltage.
  • the switching circuit (203) may be configured to compare a voltage from the first battery (101-1) with a second reference voltage that is lower than the first reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components (207) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the switching circuit (203) may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203) to enter a shipping mode (107) based on the voltage from the first battery (101-1) that is lower than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to compare a voltage from the second battery (101-2) with the second reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components (207) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the PMIC (201) may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the PMIC (201) to enter the shipping mode (107) based on the voltage from the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to transmit a signal from the PMIC (201) to the boosting circuit (205).
  • the boosting circuit (205) may be configured to boost a voltage from the first battery (101-1) in response to the signal.
  • the boosting circuit (205) may be configured to apply power to the second battery (101-2) through the PMIC (201) using the boosted voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to charge the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • the switching circuit (203) may include a first switch (202) including a first terminal (202-1) electrically connected to a node electrically connected to the PMIC (201), and a second terminal (202-2) electrically connected to the first battery (101-1).
  • the switching circuit (203) may be configured to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201) by controlling the first switch (202) to electrically connect the first terminal (202-1) to the second terminal (202-2) based on the shipping mode (107) being switched to another mode.
  • the PMIC (201) may be configured to include a second switch (204) including a third terminal (204-1) electrically connected to a node electrically connected to the switching circuit (203), and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • a second switch (204) including a third terminal (204-1) electrically connected to a node electrically connected to the switching circuit (203), and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) may be configured to electrically connect the switching circuit (203) by controlling the second switch (204) to electrically connect the third terminal (204-1) to the fourth terminal (204-2) based on the switching of the shipping mode (107) to another mode.
  • the delivery mode (107) may include a mode that disconnects the electrical connection between the switching circuit (203) and the one or more load electrical components (207) and the electrical connection between the PMIC (201) and the one or more load electrical components (207) to stop providing power from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207).
  • the switching circuit (203) may be configured to electrically disconnect from the PMIC (201) by electrically disconnecting one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203) to enter the shipping mode (107).
  • the PMIC (201) may be configured to electrically disconnect from the switching circuit (203) by electrically disconnecting one or more load electrical components (207) from the PMIC (201) to enter the shipping mode (107).
  • the electronic device (100) may further include a housing including a first housing part and a second housing part configured to be movably coupled with the first housing part between a collapsed position and an extended position, a flexible display coupled with the first housing part and the second housing part such that a size of an area of the flexible display visible on a front side of the housing changes as the housing moves between the collapsed position and the extended position, and an actuator configured to move the second housing part relative to the first housing part.
  • a housing including a first housing part and a second housing part configured to be movably coupled with the first housing part between a collapsed position and an extended position
  • a flexible display coupled with the first housing part and the second housing part such that a size of an area of the flexible display visible on a front side of the housing changes as the housing moves between the collapsed position and the extended position
  • an actuator configured to move the second housing part relative to the first housing part.
  • the first battery (101-1) may be included within the first housing part.
  • the second battery (101-2) may be included within the second housing part.
  • the PMIC (201) may be configured to stop comparing the voltage from the second battery (101-2) with the reference voltage while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • the PMIC (201) may be configured to compare the voltage from the second battery (101-2) with another reference voltage for switching the shipping mode (107) to another mode of the electronic device (100).
  • the other reference voltage may be higher than the reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to maintain the shipping mode (107) based on the voltage from the second battery (101-2) being lower than the other reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to electrically connect one or more load electrical components (207) to the PMIC (201) to switch the shipping mode (107) to another mode of the electronic device (100) based on the voltage from the second battery (101-2) being higher than the other reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to transmit the signal to the boosting circuit (205).
  • the PMIC (201) may be configured to enter a different mode distinct from the shipping mode (107) based on identifying a signal indicating that an external power source is connected while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • the PMIC (201) may be configured to provide power to the switching circuit (203) and one or more load electrical components (207) electrically connected to the PMIC (201) based on the different mode.
  • the electronic device (100) may further include a third battery (101-3) having a capacity greater than the second battery capacity and equal to the first battery capacity, another boosting circuit, and another switching circuit electrically connected to the third battery (101-3).
  • a third battery (101-3) having a capacity greater than the second battery capacity and equal to the first battery capacity, another boosting circuit, and another switching circuit electrically connected to the third battery (101-3).
  • the node electrically connecting the other switching circuit and the third battery (101-3) may also be electrically connected to the other boosting circuit.
  • the other switching circuit may be configured to compare the voltage of the third battery (101-3) to the reference voltage based on ceasing to provide power to the switching circuit (203), the other switching circuit, and the one or more load electrical components (207) electrically connected to the PMIC (201).
  • the other switching circuit may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the other switching circuit to enter the shipping mode (107) based on the voltage of the third battery (101-3) being lower than the reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to transmit a signal from the PMIC (201) to each of the boosting circuit (205) and the other boosting circuit based on the voltage from the second battery (101-2) being lower than the reference voltage.
  • the other boosting circuit may be configured to boost the voltage from the third battery (101-3) in response to the signal.
  • the other boosting circuit may be configured to apply the boosted voltage to the PMIC (201).
  • the PMIC (201) may be configured to charge the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205) and the boosted voltage applied from the other boosting circuit.
  • the PMIC (201) may be configured to identify the charge amount of the second battery (101-2) according to the boosted voltage applied from the boosting circuit (205) while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • the PMIC (201) may be configured to change the state of the signal from the second state to the first state based on the amount of charge being greater than the reference amount of charge for switching the shipping mode (107) to another mode of the electronic device (100).
  • the boosting circuit (205) may be configured to stop boosting the voltage from the first battery (101-1) in response to the signal within the first state.
  • the PMIC (201) may be configured to maintain the state of the signal in the second state based on the charge amount being less than the reference charge amount.
  • the one or more load electrical components (207) may further include an application processor, which includes a processing circuit.
  • the application processor may be configured to identify the reference charge amount based on the charge amount of the first battery (101-1) and the charge amount of the second battery (101-2) based on a decision to stop providing power to the one or more load electrical components (207) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the application processor may be configured to provide data representing the reference charge amount to the PMIC (201).
  • the application processor may be configured to enter a power-off mode to cease providing power.
  • the PMIC (201) may be configured to compare the reference charge amount represented by the data with the charge amount while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • a method is described.
  • the method as described above can be performed by the electronic device (100) including one or more load electrical components (207) including an application processor, a first battery (101-1) having a first battery capacity, a second battery (101-2) having a second battery capacity smaller than the first battery capacity, and at least one power management circuit (200) electrically connected to the first battery (101-1) and the second battery (101-2).
  • the method can include an operation of the at least one power management circuit (200) to identify a voltage associated with the first battery (101-1) and a voltage associated with the second battery (101-2) while providing power of the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207).
  • the method may include operation of the at least one power management circuit (200) to stop providing power of the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207) based on the voltage associated with the first battery (101-1) and the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than a first reference voltage.
  • the method may include operation of the at least one power management circuit (200) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) based on the voltage associated with the first battery (101-1) and the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than a second reference voltage while the electronic device (100) is in the power-off state (105).
  • the method may include operation of the at least one power management circuit (200) to provide power from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) to charge the second battery (101-2) by boosting the voltage of the first battery (101-1).
  • the second reference voltage may be lower than the first reference voltage.
  • the method may include operation of the at least one power management circuit (200) to stop providing power to the one or more load electrical components (207) when the electronic device (100) is in the power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the method may be performed by the electronic device (100) further comprising a housing including a first housing part and a second housing part configured to be movably coupled with the first housing part between a collapsed position and an extended position, a flexible display coupled with the first housing part and the second housing part such that a size of an area of the flexible display viewable at a front side of the housing changes as the second housing part is moved relative to the first housing part between the collapsed position and the extended position, and an actuator configured to move the second housing part relative to the first housing part.
  • the first battery (101-1) may be included within the first housing part.
  • the second battery (101-2) may be included within the second housing part.
  • the method may include operation of the at least one power management circuit (200) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) based on the voltage associated with the first battery (101-1) being lower than the second reference voltage, and the voltage associated with the second battery (101-2), thereby entering a shipping state (107) of the electronic device (100).
  • the at least one power management circuit (200) may include a power management integrated circuit (PMIC) (201) electrically connected to the second battery (101-2), a boosting circuitry (205), and a switching circuitry (203) electrically connected to the first battery (101-1).
  • PMIC power management integrated circuit
  • a node electrically connecting the switching circuit (203) and the first battery (101-1) may also be electrically connected to the boosting circuit (205).
  • the method may include an operation of the switching circuit (203) comparing the voltage associated with the first battery (101-1) with the second reference voltage while the electronic device (100) is in a power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the method may include an operation of the switching circuit (203) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1) based on the voltage associated with the first battery (101-1) being lower than the second reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to compare the voltage associated with the second battery (101-2) with the second reference voltage while the electronic device (100) is in a power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the second battery (101-2) based on the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to transmit a signal to the boosting circuit (205).
  • the method may include an operation of the boosting circuit (205) to boost the voltage of the first battery (101-1) in response to the signal from the PMIC (201).
  • the method may include an operation of the boosting circuit (205) to apply the boosted voltage to the second battery (101-2) through the PMIC (201) to provide the power to the second battery (101-2).
  • the second battery (101-2) may be charged by the power.
  • the method may be such that the switching circuit (203) is electrically disconnected from the PMIC (201) by electrically disconnecting one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1).
  • the PMIC (201) may be electrically disconnected from the switching circuit (203) by electrically disconnecting one or more load electrical components (207) from the second battery (101-2).
  • the switching circuit (203) may include a first switch (202) having a first terminal (202-1) electrically connected to the PMIC (201) and a second terminal (202-2) electrically connected to the first battery (101-1).
  • the method may include an operation of the switching circuit (203) to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201) by controlling the first switch (202) to electrically connect the first terminal (202-1) to the second terminal (202-2) based on the voltage associated with the first battery (101-1) that is higher than the second reference voltage.
  • the method may include an operation of the switching circuit (203) to electrically disconnect the first battery (101-1) from the PMIC (201) by controlling the first switch (202) to electrically disconnect the first terminal (202-1) from the second terminal (202-2) based on the voltage associated with the first battery (101-1) being lower than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) may include a second switch (204) having a third terminal (204-1) electrically connected to the switching circuit (203) and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to electrically connect the switching circuit (203) by controlling the second switch (204) to electrically connect the third terminal (204-1) to the fourth terminal (204-2) based on the voltage associated with the second battery (101-2) that is higher than the second reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to electrically disconnect the second battery (101-2) from the switching circuit (203) by controlling the second switch (204) to electrically disconnect the third terminal (204-1) from the fourth terminal (204-2) based on the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to stop comparing the voltage associated with the second battery (101-2) to the second reference voltage while providing power from the first battery (101-1) to the second battery (101-2).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to compare the voltage associated with the second battery (101-2) to a third reference voltage for electrically connecting the one or more load electrical components (207) to the PMIC (201).
  • the third reference voltage may be higher than the second reference voltage and lower than the first reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to maintain electrically disconnecting the PMIC (201) from the one or more load electrical components (207) based on the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than the third reference voltage.
  • the method may include operating the PMIC (201) to electrically connect the PMIC (201) to the one or more load electrical components based on the voltage associated with the second battery (101-2) being higher than the third reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) electrically connecting the one or more load electrical components (207) to the PMIC (201) based on identifying that an external power source is connected while providing power from the first battery (101-1) to the second battery (101-2).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) providing power to the one or more load electrical components (207) based on connecting the one or more load electrical components (207) to the PMIC (201).
  • the method may be performed by the electronic device (100) further comprising a third battery (101-3) having a third battery capacity greater than the second battery capacity and equal to the first battery capacity, another boosting circuit, and another switching circuit electrically connected to the third battery (101-3). Another node electrically connecting the other switching circuit and the third battery (101-3) may also be electrically connected to the other boosting circuit.
  • the method may include an operation of the other switching circuit comparing a voltage associated with the third battery (101-3) to the second reference voltage while the electronic device (100) is in a power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the method may include an operation of the other switching circuit electrically disconnecting the one or more load electrical components (207) from the other switching circuit based on the voltage associated with the third battery (101-3) being lower than the second reference voltage.
  • the method may include operation of the PMIC (201) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the second battery (101-2) based on the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage while the electronic device (100) is in a power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the method may include operation of the PMIC (201) to transmit the signal to the other boosting circuit.
  • the method may include operation of the other boosting circuit to boost the voltage of the third battery (101-3) in response to the signal from the PMIC (201).
  • the method may include operation of the other boosting circuit to apply the boosted voltage to the second battery (101-2) through the PMIC (201) to provide the power to the second battery (101-2).
  • the above second battery (101-2) can be charged by the above power.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to identify a charge amount of the second battery (101-2) according to the boosted voltage applied from the boosting circuit (205) while providing power from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) using the applied boosted voltage to charge the second battery (101-2).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to maintain boosting the voltage of the first battery (101-1) based on a charge amount of the second battery (101-2) that is less than a reference charge amount.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to transmit another signal to the boosting circuit (205) based on a charge amount of the second battery (101-2) that is greater than the reference charge amount.
  • the method may include operation of the boosting circuit to stop boosting the voltage of the first battery (101-1) in response to the other signal.
  • the method may include an operation of the application processor determining the reference charge amount based on a charge amount of the first battery (101-1) and a charge amount of the second battery (101-2) based on a determination to stop providing power to one or more load electrical components (207) electrically connected to the PMIC (201) and the switching circuit (203).
  • the method may include an operation of the application processor providing data representing the reference charge amount to the PMIC (201).
  • the method may include an operation of the application processor switching to the power-off state (105) of the electronic device (100) to stop providing power to the one or more load electrical components (207).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to compare the reference charge amount represented by the data with the charge amount of the second battery (101-2) while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • the at least one power management circuit (200) may further include a power management integrated circuitry (PMIC) (201) electrically connected to the second battery (101-2), and a switching circuit (203) electrically connected to the first battery (101-1).
  • PMIC power management integrated circuitry
  • the method may include an operation of the switching circuit (203) to compare the voltage associated with the first battery (101-1) with the second reference voltage while the electronic device (100) is in the power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the method may include an operation of the switching circuit (203) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1) based on a voltage associated with the first battery (101-1) being lower than the second reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) comparing the voltage associated with the second battery (101-2) to the second reference voltage while the electronic device (100) is in the power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the second battery (101-2) based on the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to transmit a signal from the PMIC (201) to the switching circuit (203) based on identifying that a reference time has elapsed since the PMIC (201) was electrically disconnected from the one or more load electrical components (207).
  • the method may include operation of the switching circuit (203) to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201) in response to the signal from the PMIC (201).
  • the method may include operation of the switching circuit (203) to provide the power from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) through an electrical connection between the first battery (101-1) and the PMIC (201) to charge the second battery (101-2).
  • the method can be performed in an electronic device (100) including one or more load electrical components (207), a first battery (101-1) having a first battery capacity, a second battery (101-2) having a second battery capacity smaller than the first battery capacity, a boosting circuit (205), a switching circuit (203) electrically connected to the first battery (101-1), a node electrically connecting the switching circuit (203) and the first battery (101-1) is also electrically connected to the boosting circuit (205), and a PMIC (201) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the method may include an operation of the switching circuit (203) to compare a voltage from the first battery (101-1) to a reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components (207) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the method may include an operation of the switching circuit (203) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203) to enter a shipping mode (107) based on the voltage from the first battery (101-1) being lower than the reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to compare a voltage from the second battery (101-2) to the reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components (207) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the PMIC (201) to enter the shipping mode (107) based on the voltage from the second battery (101-2) being lower than the reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to transmit a signal from the PMIC (201) to the boosting circuit (205).
  • the method may include an operation of the boosting circuit (205) to boost a voltage from the first battery (101-1).
  • the method may include an operation of the boosting circuit (205) to apply the boosted voltage to the PMIC (201).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to charge the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • the switching circuit (203) may include a first switch (202) including a first terminal (202-1) electrically connected to a node electrically connected to the PMIC (201), and a second terminal (202-2) electrically connected to the first battery (101-1).
  • the method may include an operation of the switching circuit (203) to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201) by controlling the first switch (202) to electrically connect the first terminal (202-1) to the second terminal (202-2) based on the switching of the shipping mode (107) to another mode.
  • the method may include a second switch (204) including a third terminal (204-1) electrically connected to a node electrically connected to the switching circuit (203), and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • a second switch (204) including a third terminal (204-1) electrically connected to a node electrically connected to the switching circuit (203), and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to electrically connect the switching circuit (203) by controlling the second switch (204) to electrically connect the third terminal (204-1) to the fourth terminal (204-2) based on the switching of the shipping mode (107) to another mode.
  • the delivery mode (107) may include a mode that disconnects the electrical connection between the switching circuit (203) and the one or more load electrical components (207) and the electrical connection between the PMIC (201) and the one or more load electrical components (207) to stop providing power from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207).
  • the method may include the operation of the switching circuit (203) to electrically disconnect from the PMIC (201) by electrically disconnecting one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203) to enter the shipping mode (107).
  • the operation of the PMIC (201) may include electrically disconnecting the one or more load electrical components (207) from the PMIC (201) to enter the shipping mode (107), thereby electrically disconnecting the one or more load electrical components (207) from the PMIC (201).
  • the electronic device (100) may further include a housing including a first housing part and a second housing part configured to be movably coupled with the first housing part between a collapsed position and an extended position, a flexible display coupled with the first housing part and the second housing part such that a size of an area of the flexible display visible on a front side of the housing changes as the housing moves between the collapsed position and the extended position, and an actuator configured to move the second housing part relative to the first housing part.
  • a housing including a first housing part and a second housing part configured to be movably coupled with the first housing part between a collapsed position and an extended position
  • a flexible display coupled with the first housing part and the second housing part such that a size of an area of the flexible display visible on a front side of the housing changes as the housing moves between the collapsed position and the extended position
  • an actuator configured to move the second housing part relative to the first housing part.
  • the first battery (101-1) may be included within the first housing part.
  • the second battery (101-2) may be included within the second housing part.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to stop comparing the voltage from the second battery (101-2) with the reference voltage while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • the method may include the operation of the PMIC (201) to compare the voltage from the second battery (101-2) with another reference voltage for switching the shipping mode (107) to another mode of the electronic device (100).
  • the other reference voltage may be higher than the reference voltage.
  • the method may include operation of the PMIC (201) to maintain the shipping mode (107) based on the voltage from the second battery (101-2) being lower than the other reference voltage.
  • the method may include electrically connecting the one or more load electrical components (207) and the PMIC (201) to switch the shipping mode (107) to another mode of the electronic device (100) based on the voltage from the second battery (101-2) being higher than the other reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to transmit the signal.
  • the method may include the operation of the PMIC (201) entering a different mode distinct from the shipping mode (107) based on identifying a signal indicating that an external power source is connected while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • the method may include operation of the PMIC (201) to provide power to the switching circuit (203) and one or more load electrical components (207) electrically connected to the PMIC (201), based on the other mode.
  • the electronic device (100) may further include a third battery (101-3) having a third battery capacity greater than the second battery capacity and equal to the first battery capacity, another boosting circuit, and another switching circuit electrically connected to the third battery (101-3).
  • a third battery (101-3) having a third battery capacity greater than the second battery capacity and equal to the first battery capacity, another boosting circuit, and another switching circuit electrically connected to the third battery (101-3).
  • the node electrically connecting the other switching circuit and the third battery (101-3) may also be electrically connected to the other boosting circuit.
  • the method may include an operation of the other switching circuit to compare the voltage of the third battery (101-3) to the reference voltage based on ceasing to provide power to the switching circuit (203), the other switching circuit, and the one or more load electrical components (207) electrically connected to the PMIC (201).
  • the method may include operation of the other switching circuit to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the other switching circuit to enter the shipping mode (107) based on the voltage of the third battery (101-3) being lower than the reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to transmit the signal from the PMIC (201) to the boosting circuit (205) and each of the other boosting circuits based on the voltage from the second battery (101-2) being lower than the reference voltage.
  • the method may include operation of the other boosting circuit to boost the voltage from the third battery (101-3) in response to the signal.
  • the method may include the operation of the other boosting circuit that applies the boosted voltage to the PMIC (201).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to charge the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205) and the boosted voltage applied from the other boosting circuit.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to identify the charge amount of the second battery (101-2) according to the boosted voltage applied from the boosting circuit (205) while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to transmit another signal based on the amount of charge being greater than a reference amount of charge for switching the shipping mode (107) to another mode of the electronic device (100).
  • the method may include operation of the boosting circuit (205) to stop boosting the voltage from the first battery (101-1) in response to the other signal.
  • the method may include operation of the PMIC (201) to maintain providing power to the second battery (101-2) based on the charge amount being less than the reference charge amount.
  • the one or more load electrical components (207) may further include an application processor, which includes a processing circuit.
  • the method may include an operation of the application processor to identify the reference charge amount based on the charge amount of the first battery (101-1) and the charge amount of the second battery (101-2), based on a determination to stop providing power to the one or more load electrical components (207) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the method may include an operation of the application processor providing data representing the reference charge amount to the PMIC (201).
  • the method may include the operation of the application processor entering a power-off mode to cease providing the power.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to compare the reference charge amount represented by the data with the charge amount while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • a non-transitory computer-readable storage medium can store one or more programs.
  • the one or more programs can be executed by an electronic device (100) including one or more load electrical components (207) including an application processor, a first battery (101-1) having a first battery (101-1) capacity, a second battery (101-2) having a second battery (101-2) capacity smaller than the first battery (101-1) capacity, and at least one power management circuit (200) electrically connected to the first battery (101-1) and the second battery (101-2).
  • the one or more programs when executed by the at least one power management circuit (200), may cause the at least one power management circuit (200) to identify a voltage associated with the first battery (101-1) and a voltage associated with the second battery (101-2) while providing power of the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207).
  • the one or more programs, when executed by the at least one power management circuit (200), may cause the at least one power management circuit (200) to stop providing power of the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207) based on the voltage associated with the first battery (101-1) and the voltage associated with the second battery (101-2) becoming lower than a first reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the at least one power management circuit (200), cause the at least one power management circuit (200) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) based on a voltage associated with the first battery (101-1) and a voltage associated with the second battery (101-2) being lower than a second reference voltage while the electronic device (100) is in a power-off state of the electronic device (100).
  • the one or more programs may include instructions that cause the at least one power management circuit (200) to provide power from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) to charge the second battery (101-2) by boosting the voltage of the first battery (101-1).
  • the second reference voltage may be lower than the first reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the at least one power management circuit (200) to stop providing power to the one or more load electrical components (207) when the electronic device (100) is in the power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the electronic device (100) may further include a housing including a first housing part and a second housing part configured to be movably coupled with the first housing part between a collapsed position and an extended position, a flexible display coupled with the first housing part and the second housing part such that a size of an area of the flexible display visible on a front side of the housing changes as the second housing part is moved relative to the first housing part between the collapsed position and the extended position, and an actuator configured to move the second housing part relative to the first housing part.
  • the first battery (101-1) may be included within the first housing part.
  • the second battery (101-2) may be included within the second housing part.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the at least one power management circuit (200) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) based on the voltage associated with the first battery (101-1) being lower than the second reference voltage and the voltage associated with the second battery (101-2), thereby causing the electronic device (100) to enter a shipping state (107).
  • the at least one power management circuit (200) may include a power management integrated circuit (PMIC) (201) electrically connected to the second battery (101-2), a boosting circuitry (205), and a switching circuitry (203) electrically connected to the first battery (101-1).
  • PMIC power management integrated circuit
  • a node electrically connecting the switching circuitry (203) and the first battery (101-1) may also be electrically connected to the boosting circuitry (205).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuitry (203) to compare the voltage associated with the first battery (101-1) with the second reference voltage while the electronic device (100) is in a power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuit (203) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1) based on the voltage associated with the first battery (101-1) being lower than the second reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to compare the voltage associated with the second battery (101-2) with the second reference voltage while the electronic device (100) is in a power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the second battery (101-2) based on the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to transmit a signal to the boosting circuit (205).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the boosting circuit (205) to boost the voltage of the first battery (101-1) in response to the signal from the PMIC (201).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the boosting circuit (205) to apply the boosted voltage to the second battery (101-2) through the PMIC (201) to provide power to the second battery (101-2).
  • the second battery (101-2) may be charged by the power.
  • the switching circuit (203) may be electrically disconnected from the PMIC (201) by electrically disconnecting one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1).
  • the PMIC (201) may be electrically disconnected from the switching circuit (203) by electrically disconnecting one or more load electrical components (207) from the second battery (101-2).
  • the switching circuit (203) may include a first switch (202) having a first terminal (202-1) electrically connected to the PMIC (201) and a second terminal (202-2) electrically connected to the first battery (101-1).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuit (203) to control the first switch (202) to electrically connect the first terminal (202-1) to the second terminal (202-2) based on the voltage associated with the first battery (101-1) that is higher than the second reference voltage, thereby electrically connecting the first battery (101-1) to the PMIC (201).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuit (203) to control the first switch (202) to electrically disconnect the first terminal (202-1) from the second terminal (202-2), thereby electrically disconnecting the first battery (101-1) from the PMIC (201), based on the voltage associated with the first battery (101-1) being lower than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) may include a second switch (204) having a third terminal (204-1) electrically connected to the switching circuit (203) and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to electrically connect the switching circuit (203) by controlling the second switch (204) to electrically connect the third terminal (204-1) to the fourth terminal (204-2) based on the voltage associated with the second battery (101-2) that is higher than the second reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to electrically disconnect the second battery (101-2) from the switching circuit (203) by controlling the second switch (204) to electrically disconnect the third terminal (204-1) from the fourth terminal (204-2) based on the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to stop comparing the voltage associated with the second battery (101-2) to the second reference voltage while providing power to the second battery (101-2) from the first battery (101-1).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to compare the voltage associated with the second battery (101-2) to a third reference voltage for electrically connecting the one or more load electrical components (207) and the PMIC (201).
  • the third reference voltage may be higher than the second reference voltage and lower than the first reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to electrically disconnect the PMIC (201) from the one or more load electrical components (207) based on the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than the third reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to electrically connect the PMIC (201) to the one or more load electrical components based on the voltage associated with the second battery (101-2) being higher than the third reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to electrically connect the one or more load electrical components (207) to the PMIC (201) based on identifying that an external power source is connected while providing power from the first battery (101-1) to the second battery (101-2).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to provide power to the one or more load electrical components (207) based on connecting the one or more load electrical components (207) to the PMIC (201).
  • the electronic device (100) may further include a third battery (101-3) having a third battery capacity greater than the second battery capacity and equal to the first battery capacity, another boosting circuit, and another switching circuit electrically connected to the third battery (101-3). Another node electrically connecting the other switching circuit and the third battery (101-3) may also be electrically connected to the other boosting circuit.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the other switching circuit to compare a voltage associated with the third battery (101-3) with the second reference voltage while the electronic device (100) is in a power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the other switching circuit to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the other switching circuit based on the voltage associated with the third battery (101-3) being lower than the second reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the second battery (101-2) based on the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage while the electronic device (100) is in a power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to transmit the signal to the other boosting circuit.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the other boosting circuit to boost the voltage of the third battery (101-3) in response to the signal from the PMIC (201).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the other boosting circuit to apply the boosted voltage to the second battery (101-2) via the PMIC (201) to provide the power to the second battery (101-2).
  • the second battery (101-2) may be charged by the power.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to identify an amount of charge of the second battery (101-2) based on the boosted voltage applied from the boosting circuit (205) while providing power from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) using the applied boosted voltage to charge the second battery (101-2).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to maintain boosting the voltage of the first battery (101-1) based on an amount of charge of the second battery (101-2) that is less than a reference amount of charge.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to transmit another signal to the boosting circuit (205) based on an amount of charge of the second battery (101-2) that is greater than the reference amount of charge.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the boosting circuit (205) to stop boosting the voltage of the first battery (101-1) in response to the other signal.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the application processor to determine the reference charge amount based on the charge amount of the first battery (101-1) and the charge amount of the second battery (101-2), based on a determination to stop providing power to one or more load electrical components (207) electrically connected to the PMIC (201) and the switching circuit (203).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the application processor to provide data representing the reference charge amount to the PMIC (201).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the application processor to transition to the power-off state (105) of the electronic device (100) to cease providing power to the one or more load electrical components (207).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to compare the reference charge amount represented by the data with the charge amount of the second battery (101-2) while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • the at least one power management circuit (200) may further include a power management integrated circuitry (PMIC) (201) electrically connected to the second battery (101-2), and a switching circuit (203) electrically connected to the first battery (101-1).
  • PMIC power management integrated circuitry
  • the one or more programs, when executed by the electronic device (100), may include instructions that cause the switching circuit (203) to compare the voltage associated with the first battery (101-1) with the second reference voltage while the electronic device (100) is in the power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuit (203) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the first battery (101-1) based on a voltage associated with the first battery (101-1) that is lower than the second reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to compare the voltage associated with the second battery (101-2) to the second reference voltage while the electronic device (100) is in the power-off state (105) of the electronic device (100).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the second battery (101-2) based on the voltage associated with the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to transmit a signal from the PMIC (201) to the switching circuit (203) based on identifying that a reference time has elapsed since the PMIC (201) was electrically disconnected from the one or more load electrical components (207).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuit (203) to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201) in response to the signal from the PMIC (201).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuit (203) to provide the power from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) through an electrical connection between the first battery (101-1) and the PMIC (201) to charge the second battery (101-2).
  • the non-transitory computer-readable storage medium may store one or more programs.
  • the one or more programs may be executed by an electronic device (100) including one or more load electrical components (207), a first battery (101-1) having a first battery capacity, a second battery (101-2) having a second battery capacity smaller than the first battery capacity, a boosting circuit (205), a switching circuit (203) electrically connected to the first battery (101-1), a node electrically connecting the switching circuit (203) and the first battery (101-1), and a PMIC (201) (power management integrated circuitry) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the one or more programs when executed by the PMIC (201), may cause the PMIC (201) to identify a voltage from the first battery (101-1) and a voltage from the second battery (101-2) while providing power from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207).
  • the one or more programs, when executed by the PMIC (201) may cause the PMIC (201) to stop providing power to the one or more load electrical components (207) based on the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) being lower than a first reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the switching circuit (203), cause the switching circuit (203) to compare a voltage from the first battery (101-1) with a second reference voltage that is lower than the first reference voltage, based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components (207) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuit (203) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203) to enter a shipping mode (107).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to compare a voltage from the second battery (101-2) with the second reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components (207) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the PMIC (201) to enter the shipping mode (107).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to transmit a signal from the PMIC (201) to the boosting circuit (205).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the boosting circuit (205) to boost a voltage from the first battery (101-1) in response to the signal.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the boosting circuit (205) to apply the boosted voltage to the PMIC (201).
  • the one or more programs, when executed by the electronic device (100) may include instructions that cause the PMIC (201) to charge the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • first switch (202) including a first terminal (202-1) electrically connected to a node electrically connected to the PMIC (201), and a second terminal (202-2) electrically connected to the first battery (101-1).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuit (203) to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201) by controlling the first switch (202) to electrically connect the first terminal (202-1) to the second terminal (202-2) based on the shipping mode (107) being switched to another mode.
  • the PMIC (201) may include a second switch (204) including a third terminal (204-1) electrically connected to a node electrically connected to the switching circuit (203), and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • a second switch (204) including a third terminal (204-1) electrically connected to a node electrically connected to the switching circuit (203), and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the one or more programs may include instructions that cause the PMIC (201) to electrically connect the switching circuit (203) by controlling the second switch (204) to electrically connect the third terminal (204-1) to the fourth terminal (204-2) based on the shipping mode (107) being switched to another mode when executed by the electronic device (100).
  • the delivery mode (107) may include a mode that disconnects the electrical connection between the switching circuit (203) and the one or more load electrical components (207) and the electrical connection between the PMIC (201) and the one or more load electrical components (207) to stop providing power from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuit (203) to electrically disconnect from the PMIC (201), thereby electrically disconnecting the one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203) to enter the shipping mode (107).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to electrically disconnect from the switching circuit (203), thereby electrically disconnecting the one or more load electrical components (207) from the PMIC (201) to enter the shipping mode (107).
  • the electronic device (100) may further include a housing including a first housing part and a second housing part configured to be movably coupled with the first housing part between a collapsed position and an extended position, a flexible display coupled with the first housing part and the second housing part such that a size of an area of the flexible display visible on a front side of the housing changes as the housing moves between the collapsed position and the extended position, and an actuator configured to move the second housing part relative to the first housing part.
  • a housing including a first housing part and a second housing part configured to be movably coupled with the first housing part between a collapsed position and an extended position
  • a flexible display coupled with the first housing part and the second housing part such that a size of an area of the flexible display visible on a front side of the housing changes as the housing moves between the collapsed position and the extended position
  • an actuator configured to move the second housing part relative to the first housing part.
  • the first battery (101-1) may be included within the first housing part.
  • the second battery (101-2) may be included within the second housing part.
  • the one or more programs when executed by the electronic device (100), may include instructions that cause the PMIC (201) to stop comparing the voltage from the second battery (101-2) with the second reference voltage while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • it may include instructions that cause the PMIC (201) to compare the shipping mode (107) to another reference voltage to switch to another mode of the electronic device (100).
  • the other reference voltage may be higher than the second reference voltage.
  • the one or more programs when executed by the electronic device (100), may include instructions that cause the PMIC (201) to maintain the shipping mode (107) based on the voltage from the second battery (101-2) being lower than the other reference voltage.
  • the one or more programs when executed by the electronic device (100), may include instructions that cause the PMIC (201) to electrically connect the one or more load electrical components (207) and the PMIC (201) to switch the shipping mode (107) to another mode of the electronic device (100) based on the voltage from the second battery (101-2) being higher than the other reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to change the state of the signal from the second state to the first state.
  • the one or more programs when executed by the electronic device (100), may include instructions that cause the PMIC (201) to enter a different mode distinct from the shipping mode (107) based on identifying a signal indicating that an external power source is connected while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • it may include instructions that cause the PMIC (201) to provide power to the switching circuit (203) and one or more load electrical components (207) electrically connected to the PMIC (201).
  • the electronic device (100) may further include a third battery (101-3) having a third battery capacity greater than the second battery capacity and equal to the first battery capacity, another boosting circuit, and another switching circuit electrically connected to the third battery (101-3).
  • a third battery (101-3) having a third battery capacity greater than the second battery capacity and equal to the first battery capacity, another boosting circuit, and another switching circuit electrically connected to the third battery (101-3).
  • the node electrically connecting the other switching circuit and the third battery (101-3) may also be electrically connected to the other boosting circuit.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the other switching circuit to compare the voltage of the third battery (101-3) to the second reference voltage based on ceasing to provide power to the switching circuit (203), the other switching circuit, and the one or more load electrical components (207) electrically connected to the PMIC (201).
  • it may include instructions that cause the other switching circuit to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the other switching circuit to enter the shipping mode (107) based on the voltage of the third battery (101-3) being lower than the second reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to transmit the signal to the boosting circuit (205) and each of the other boosting circuits based on the voltage from the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the other boosting circuit to boost the voltage from the third battery (101-3) in response to the signal.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the other boosting circuit to apply the boosted voltage to the PMIC (201).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to charge the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205) and the boosted voltage applied from the other boosting circuit.
  • the one or more programs when executed by the electronic device (100), may include instructions that cause the PMIC (201) to identify the amount of charge of the second battery (101-2) according to the boosted voltage applied from the boosting circuit (205) while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to transmit a different signal based on the amount of charge being greater than a reference amount of charge for switching the shipping mode (107) to another mode of the electronic device (100).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to stop boosting the voltage from the first battery (101-1) in response to the other signal.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to continue providing power to the second battery (101-2) based on the amount of charge being less than the reference amount of charge.
  • the one or more load electrical components (207) may further include an application processor, which includes a processing circuit.
  • the one or more programs may include instructions that cause the at least one process to identify the reference charge amount based on the charge amount of the first battery (101-1) and the charge amount of the second battery (101-2), based on a determination to stop providing power to the one or more load electrical components (207) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201), when executed by the electronic device (100).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the application processor to provide data representing the reference charge amount to the PMIC (201).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the application processor to enter a power-off mode (105) to cease providing power.
  • the one or more programs may include instructions that cause the PMIC (201) to compare the reference charge amount represented by the data with the charge amount while charging the second battery (101-2) using the boosted voltage applied from the boosting circuit (205) when executed by the electronic device (100).
  • the electronic device (100) may include one or more load electrical components (207), a first battery (101-1) having a first battery capacity, a second battery (101-2) having a second battery capacity smaller than the first battery capacity, a switching circuit (203) electrically connected to the first battery (101-1), and a power management integrated circuitry (PMIC) (201) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) may be configured to identify a voltage from the first battery (101-1) and a voltage from the second battery (101-2) while providing power from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207).
  • the PMIC (201) may be configured to stop providing power to the one or more load electrical components (207) based on the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) being lower than a first reference voltage.
  • the switching circuit (203) may be configured to compare the voltage from the first battery (101-1) with a second reference voltage lower than the first reference voltage based on stopping providing power to the one or more load electrical components (207) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the switching circuit (203) may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203) to enter a shipping mode (107) based on the voltage from the first battery (101-1) being lower than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to compare a voltage from the second battery (101-2) with the second reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components (207) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the PMIC (201) may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the PMIC (201) to enter the shipping mode (107) based on the voltage from the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to transmit a signal from the PMIC (201) to the switching circuit (203) to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201) based on identifying that a reference time has elapsed since the PMIC (201) was electrically disconnected from the one or more load electrical components (207).
  • the switching circuit (203) may be configured to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201).
  • the PMIC (201) may be configured to provide a voltage from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) via the electrical connection between the first battery (101-1) and the PMIC (201) to charge the second battery (101-2).
  • the switching circuit (203) may include a first switch (202) including a first terminal (202-1) electrically connected to a node electrically connected to the PMIC (201), and a second terminal (202-2) electrically connected to the first battery (101-1).
  • the switching circuit (203) may be configured to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201) by controlling the first switch (202) based on the signal to electrically connect the first terminal (202-1) to the second terminal (202-2).
  • the PMIC (201) may include a second switch (204) including a third terminal (204-1) electrically connected to a node electrically connected to the switching circuit (203), and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • a second switch (204) including a third terminal (204-1) electrically connected to a node electrically connected to the switching circuit (203), and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) may be configured to electrically connect the switching circuit (203) by controlling the second switch (204) to electrically connect the third terminal (204-1) to the fourth terminal (204-2) based on changing the state of the signal from the first state to the second state or identifying that the reference time has elapsed.
  • the delivery mode (107) may include a mode that disconnects the electrical connection between the switching circuit (203) and the one or more load electrical components (207) and the electrical connection between the PMIC (201) and the one or more load electrical components (207) to stop providing power from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207).
  • the switching circuit (203) may be configured to electrically disconnect from the PMIC (201) by electrically disconnecting one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203) to enter the shipping mode (107).
  • the PMIC (201) may be configured to electrically disconnect from the switching circuit (203) by electrically disconnecting one or more load electrical components (207) from the PMIC (201) to enter the shipping mode (107).
  • the PMIC (201) may be configured to compare the difference between the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) with another threshold voltage while providing the voltage from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) through the electrical connection between the first battery (101-1) and the PMIC (201) to charge the second battery (101-2).
  • the PMIC (201) may be configured to transmit a signal from the PMIC (201) to the switching circuit (203) based on the difference between the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) that is lower than the other threshold voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to electrically disconnect the electrical connection between the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the electronic device (100) may further include a third battery (101-3) having a third battery capacity greater than the second battery capacity and equal to the first battery capacity, and another switching circuit electrically connected to the third battery (101-3).
  • a third battery (101-3) having a third battery capacity greater than the second battery capacity and equal to the first battery capacity, and another switching circuit electrically connected to the third battery (101-3).
  • the other switching circuit may be configured to identify the voltage of the third battery (101-3).
  • the other switching circuit may be configured to compare the voltage of the third battery (101-3) to the second reference voltage based on ceasing to provide power to the switching circuit (203), the other switching circuit, and the one or more load electrical components (207) electrically connected to the PMIC (201).
  • the other switching circuit may be configured to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the other switching circuit to enter the shipping mode (107) based on identifying a voltage of the third battery (101-3) that is lower than the second reference voltage.
  • the PMIC (201) may be configured to transmit the signal from the PMIC (201) to each of the switching circuit (203) and the other switching circuit based on identifying that the reference time has elapsed since being electrically disconnected from the other switching circuit and the switching circuit (203).
  • the other switching circuit may be configured to electrically connect the third battery (101-3) to the PMIC (201) in response to the signal.
  • the other switching circuit may be configured to provide voltage from the third battery (101-3) to the second battery (101-2) through an electrical connection between the third battery (101-3) and the PMIC (201) to charge the second battery (101-2).
  • a method is described. The method may be performed in an electronic device (100) including one or more load electrical components (207), a first battery (101-1) having a first battery capacity, a second battery (101-2) having a second battery capacity smaller than the first battery capacity, a switching circuit (203) electrically connected to the first battery (101-1), and a power management integrated circuitry (PMIC) (201) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to identify a voltage from the first battery (101-1) and a voltage from the second battery (101-2) while providing power from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to stop providing power to the one or more load electrical components (207) based on the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) being lower than a first reference voltage.
  • the method may include an operation of the switching circuit (203) to compare the voltage from the first battery (101-1) to a second reference voltage, which is lower than the first reference voltage, based on stopping providing power to the one or more load electrical components (207) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the method may include an operation of the switching circuit (203) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203) to enter a shipping mode (107) based on the voltage from the first battery (101-1) being lower than the second reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to compare a voltage from the second battery (101-2) to the second reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components (207) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the PMIC (201) to enter the shipping mode (107) based on the voltage from the second battery (101-2) being lower than the second reference voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to change a state of a signal transmitted from the PMIC (201) to the switching circuit (203) to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201) from a first state to a second state based on identifying that a reference time has elapsed since the PMIC (201) was electrically disconnected from the one or more load electrical components (207).
  • the method may include an operation of the switching circuit (203) to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201).
  • the method may include operation of the switching circuit (203) to provide voltage from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) through the electrical connection between the first battery (101-1) and the PMIC (201) to charge the second battery (101-2).
  • the switching circuit (203) may include a first switch (202) including a first terminal (202-1) electrically connected to a node electrically connected to the PMIC (201), and a second terminal (202-2) electrically connected to the first battery (101-1).
  • the method may include an operation of a switching circuit (203) that electrically connects the first battery (101-1) to the PMIC (201) by controlling the first switch (202) to electrically connect the first terminal (202-1) to the second terminal (202-2) based on the signal.
  • a switching circuit (203) that electrically connects the first battery (101-1) to the PMIC (201) by controlling the first switch (202) to electrically connect the first terminal (202-1) to the second terminal (202-2) based on the signal.
  • the PMIC (201) may include a second switch (204) including a third terminal (204-1) electrically connected to a node electrically connected to the switching circuit (203), and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • a second switch (204) including a third terminal (204-1) electrically connected to a node electrically connected to the switching circuit (203), and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to electrically connect the switching circuit (203) by controlling the second switch (204) to electrically connect the third terminal (204-1) to the fourth terminal (204-2) based on changing the state of the signal from the first state to the second state or identifying that the reference time has elapsed.
  • the delivery mode (107) may include a mode that disconnects the electrical connection between the switching circuit (203) and the one or more load electrical components (207) and the electrical connection between the PMIC (201) and the one or more load electrical components (207) to stop providing power from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207).
  • the method may include an operation of the switching circuit (203) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203) to enter the shipping mode (107) thereby electrically disconnecting the one or more load electrical components (207) from the PMIC (201).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to electrically disconnect from the switching circuit (203) by electrically disconnecting one or more load electrical components (207) from the PMIC (201) to enter the shipping mode (107).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to compare a difference between a voltage from the first battery (101-1) and a voltage from the second battery (101-2) with another threshold voltage while providing a voltage from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) through the electrical connection between the first battery (101-1) and the PMIC (201) to charge the second battery (101-2).
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to change the state of the signal transmitted from the PMIC (201) to the switching circuit (203) from the second state to the first state based on a difference between a voltage from the first battery (101-1) and a voltage from the second battery (101-2) that is lower than the other threshold voltage.
  • the method may include an operation of the PMIC (201) to electrically disconnect the electrical connection between the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the electronic device (100) may further include a third battery (101-3) having a third battery capacity greater than the second battery capacity and equal to the first battery capacity, and another switching circuit electrically connected to the third battery (101-3).
  • a third battery (101-3) having a third battery capacity greater than the second battery capacity and equal to the first battery capacity, and another switching circuit electrically connected to the third battery (101-3).
  • the method may include the operation of the other switching circuit to identify the voltage of the third battery (101-3).
  • the method may include the operation of the other switching circuit comparing the voltage of the third battery (101-3) to the second reference voltage based on ceasing to provide power to the switching circuit (203), the other switching circuit, and the one or more load electrical components (207) electrically connected to the PMIC (201).
  • the method may include the operation of the other switching circuit to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the other switching circuit to enter the delivery mode (107) based on identifying a voltage of the third battery (101-3) that is lower than the second reference voltage.
  • the method may include the operation of the PMIC (201) to transmit the signal from the PMIC (201) to each of the switching circuit (203) and the other switching circuit based on identifying that the reference time has elapsed since the other switching circuit and the switching circuit (203) were electrically disconnected.
  • the method may include operation of the other switching circuit electrically connecting the third battery (101-3) to the PMIC (201) in response to the signal.
  • the method may include operation of the other switching circuit to provide voltage from the third battery (101-3) to the second battery (101-2) through an electrical connection between the third battery (101-3) and the PMIC (201) to charge the second battery (101-2).
  • a non-transitory computer-readable storage medium is described.
  • the non-transitory computer-readable storage medium as described above can store one or more programs.
  • the one or more programs can include one or more load electrical components (207), a first battery (101-1) having a first battery capacity, a second battery (101-2) having a second battery capacity smaller than the first battery capacity, a switching circuit (203) electrically connected to the first battery (101-1), and a power management integrated circuitry (PMIC) (201) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to identify a voltage from the first battery (101-1) and a voltage from the second battery (101-2) while providing power from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to stop providing power to the one or more load electrical components (207) based on the voltage from the first battery (101-1) and the voltage from the second battery (101-2) being lower than a first reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuit (203) to compare a voltage from the first battery (101-1) with a second reference voltage that is lower than the first reference voltage, based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components (207) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuit (203) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203) to enter a shipping mode (107).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to compare a voltage from the second battery (101-2) with the second reference voltage based on ceasing to provide power to the one or more load electrical components (207) electrically connected to the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the PMIC (201) to enter the shipping mode (107).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to transmit a signal from the PMIC (201) to the switching circuit (203) to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201) based on identifying that a reference time has elapsed since the PMIC (201) was electrically disconnected from the one or more load electrical components (207).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuit (203) to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201).
  • the one or more programs when executed by the electronic device (100), may include instructions that cause the switching circuit (203) to provide voltage from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) via the electrical connection between the first battery (101-1) and the PMIC (201) to charge the second battery (101-2).
  • the switching circuit (203) may include a first switch (202) including a first terminal (202-1) electrically connected to a node electrically connected to the PMIC (201), and a second terminal (202-2) electrically connected to the first battery (101-1).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuit (203) to electrically connect the first battery (101-1) to the PMIC (201) by controlling the first switch (202) to electrically connect the first terminal (202-1) to the second terminal (202-2) based on the signal.
  • the PMIC (201) may include a second switch (204) including a third terminal (204-1) electrically connected to a node electrically connected to the switching circuit (203), and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • a second switch (204) including a third terminal (204-1) electrically connected to a node electrically connected to the switching circuit (203), and a fourth terminal (204-2) electrically connected to the second battery (101-2).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to electrically connect the switching circuit (203) by controlling the second switch (204) to electrically connect the third terminal (204-1) to the fourth terminal (204-2) based on changing the state of the signal from the first state to the second state or identifying that the reference time has elapsed.
  • the delivery mode (107) may include a mode that disconnects the electrical connection between the switching circuit (203) and the one or more load electrical components (207) and the electrical connection between the PMIC (201) and the one or more load electrical components (207) to stop providing power from the first battery (101-1) and the second battery (101-2) to the one or more load electrical components (207).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuit (203) to electrically disconnect from the PMIC (201), thereby electrically disconnecting the one or more load electrical components (207) from the switching circuit (203) to enter the shipping mode (107).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to electrically disconnect from the switching circuit (203), thereby electrically disconnecting the one or more load electrical components (207) from the PMIC (201) to enter the shipping mode (107).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the switching circuit (203) to electrically disconnect the PMIC (201) from the switching circuit (203) based on a voltage from the first battery (101-1) that is lower than a threshold voltage.
  • the one or more programs when executed by the electronic device (100), may include instructions that cause the PMIC (201) to compare a difference between a voltage from the first battery (101-1) and a voltage from the second battery (101-2) to another threshold voltage while providing a voltage from the first battery (101-1) to the second battery (101-2) via the electrical connection between the first battery (101-1) and the PMIC (201) to charge the second battery (101-2).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to change the state of the signal transmitted from the PMIC (201) to the switching circuit (203) from the second state to the first state based on a difference between a voltage from the first battery (101-1) and a voltage from the second battery (101-2) that is lower than the other threshold voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to electrically disconnect the electrical connection between the switching circuit (203) and the PMIC (201).
  • the electronic device (100) may further include a third battery (101-3) having a third battery capacity greater than the second battery capacity and equal to the first battery capacity, and another switching circuit electrically connected to the third battery (101-3).
  • a third battery (101-3) having a third battery capacity greater than the second battery capacity and equal to the first battery capacity, and another switching circuit electrically connected to the third battery (101-3).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the other switching circuit to identify the voltage of the third battery (101-3).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the other switching circuit to compare the voltage of the third battery (101-3) to the second reference voltage based on ceasing to provide power to the switching circuit (203), the other switching circuit, and the one or more load electrical components (207) electrically connected to the PMIC (201).
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the other switching circuit to electrically disconnect the one or more load electrical components (207) from the other switching circuit to enter the shipping mode (107) based on identifying a voltage of the third battery (101-3) that is lower than the second reference voltage.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the PMIC (201) to transmit a signal to each of the switching circuit (203) and the other switching circuit based on identifying that the reference time has elapsed since the other switching circuit and the switching circuit (203) were electrically disconnected.
  • the one or more programs may include instructions that, when executed by the electronic device (100), cause the other switching circuit to electrically connect the third battery (101-3) to the PMIC (201) in response to the signal.
  • the one or more programs when executed by the electronic device (100), may include instructions that cause the other switching circuit to provide voltage from the third battery (101-3) to the second battery (101-2) via an electrical connection between the third battery (101-3) and the PMIC (201) to charge the second battery (101-2).

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

전자 장치는, 어플리케이션 프로세서를 포함하는 하나 이상의 부하 전기 부품들, 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리, 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리, 및 제1 배터리, 및 제2 배터리와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 전력 관리 회로를 포함할 수 있다. 전자 장치가 전자 장치의 파워-오프 상태(power-off state) 내에 있는 동안, 제1 배터리와 연관된 전압, 및 제2 배터리와 연관된 전압이 제1 기준 전압보다 낮은 것에 기반하여, 적어도 하나의 전력 관리 회로는, 제1 배터리 및 제2 배터리로부터 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다. 적어도 하나의 전력 관리 회로는, 제1 배터리의 전압을 부스팅하여, 제2 배터리를 충전하기 위하여 제1 배터리로부터 제2 배터리에게 전력을 제공하도록, 구성될 수 있다. 제1 기준 전압은 전자 장치의 파워-오프 상태로 자동적으로 변경하기 위한 제2 기준 전압보다 낮을 수 있다.

Description

복수의 배터리들의 충전을 제어하기 위한 전자 장치
아래의 설명들은, 복수의 배터리들의 충전을 제어하기 위한 전자 장치에 관한 것이다.
스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet personal computer), 또는 스마트 워치(smart watch) 등과 같은 전자 장치(electronic device)는 강화된 편의 성(convenience)을 제공하기 위해, 다양한 부품들을 포함할 수 있다. 상기 부품들의 동작을 위해, 전자 장치 내 전력 회로는, 상기 전자 장치 내 부품들로, 상기 부품들 각각에 적합한 전압들을 제공하도록, 설계될 수 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.
전자 장치가 설명된다. 상기 전자 장치는, 어플리케이션 프로세서를 포함하는 하나 이상의 부하 전기 부품들, 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리, 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리, 및 상기 제1 배터리, 및 상기 제2 배터리와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 전력 관리 회로를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로는, 상기 제1 배터리 및 상기 제2 배터리의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로 제공하는 동안, 상기 제1 배터리와 연관된 전압, 및 상기 제2 배터리와 연관된 전압을 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로는, 상기 제1 배터리와 연관된 상기 전압, 및 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압이, 제1 기준 전압 보다 낮아지는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리 및 상기 제2 배터리의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로 제공하는 것을 중단하도록, 구성될 수 있다. 상기 전자 장치가 상기 파워-오프 상태(power-off state) 내에 있는 동안, 상기 제1 배터리와 연관된 상기 전압, 및 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압이 제2 기준 전압 보다 낮은 것에 기반하여, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로는, 상기 제1 배터리 및 상기 제2 배터리로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로는, 상기 제1 배터리의 전압을 부스팅하여, 상기 제2 배터리를 충전하기 위하여 상기 제1 배터리로부터 상기 제2 배터리에게 전력을 제공하도록, 구성될 수 있다. 상기 제2 기준 전압은 상기 제1 기준 전압보다 낮을 수 있다.
상기 전자 장치는, 하나 이상의 부하 전기 부품들, 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리, 상기 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리, 부스팅 회로, 상기 제1 배터리에 전기적으로 연결된 스위칭 회로, 상기 스위칭 회로와 상기 제1 배터리를 전기적으로 연결하는 노드는, 상기 부스팅 회로에도 전기적으로 연결되고, 및 상기 제2 배터리에 전기적으로 연결된 PMIC(power management integrated circuitry)를 포함할 수 있다. 상기 PMIC는, 상기 제1 배터리 및 상기 제2 배터리의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로 제공하는 동안, 상기 제1 배터리로부터의 전압, 및 상기 제2 배터리로부터의 전압을 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 PMIC는, 제1 기준 전압 보다 낮은, 상기 제1 배터리로부터의 상기 전압, 및 상기 제2 배터리로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로 제공하는 것을 중단하도록, 구성될 수 있다. 상기 스위칭 회로는, 상기 스위칭 회로 및 상기 PMIC와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리로부터의 전압을, 상기 제1 기준 전압 보다 낮은 제2 기준 전압과 비교하도록 구성될 수 있다. 상기 스위칭 회로는, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리로부터의 상기 전압에 기반하여, 출하 모드(shipping mode)에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하도록, 구성될 수 있다. 상기 PMIC는, 상기 스위칭 회로 및 상기 PMIC와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 상기 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리로부터의 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC는, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드에 진입하기 위해 상기 PMIC로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC는, 상기 PMIC로부터 상기 부스팅 회로에게 송신되는 신호를 송신하도록, 구성될 수 있다. 상기 부스팅 회로는, 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리로부터의 전압을 부스트하도록 구성될 수 있다. 상기 부스팅 회로는, 상기 부스트된 전압을 상기 PMIC에게 제공하도록, 구성될 수 있다. 상기 PMIC는, 상기 부스팅 회로로부터 획득된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리를 충전하도록, 구성될 수 있다.
방법이 설명된다. 상기 방법은, 어플리케이션 프로세서를 포함하는 하나 이상의 부하 전기 부품들, 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리, 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리, 및 상기 제1 배터리, 및 상기 제2 배터리와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 전력 관리 회로를 포함하는 전자 장치 내에서 수행될 수 있다. 상기 방법은, 상기 제1 배터리 및 상기 제2 배터리의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로 제공하는 동안, 상기 제1 배터리와 연관된 전압, 및 상기 제2 배터리와 연관된 전압을 식별하는 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제1 배터리와 연관된 상기 전압, 및 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압이, 제1 기준 전압 보다 낮아지는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리 및 상기 제2 배터리의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로 제공하는 것을 중단하는 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 전자 장치가 상기 파워-오프 상태(power-off state) 내에 있는 동안, 상기 제1 배터리와 연관된 상기 전압, 및 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압이 제2 기준 전압 보다 낮은 것에 기반하여, 상기 제1 배터리 및 상기 제2 배터리로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하는 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제1 배터리의 전압을 부스팅하여, 상기 제2 배터리를 충전하기 위하여 상기 제1 배터리로부터 상기 제2 배터리에게 전력을 제공하는 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로의 동작을 포함할 수 있다. 상기 제2 기준 전압은 상기 제1 기준 전압보다 낮을 수 있다.
상기 방법은, 하나 이상의 부하 전기 부품들, 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리, 상기 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리, 부스팅 회로, 상기 제1 배터리에 전기적으로 연결된 스위칭 회로, 상기 스위칭 회로와 상기 제1 배터리를 전기적으로 연결하는 노드는, 상기 부스팅 회로에도 전기적으로 연결됨, 및 상기 제2 배터리에 전기적으로 연결된 PMIC(power management integrated circuitry)를 포함하는 전자 장치 내에서 수행될 수 있다. 상기 방법은, 상기 제1 배터리 및 상기 제2 배터리의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로 제공하는 동안, 상기 제1 배터리로부터의 전압, 및 상기 제2 배터리로부터의 전압을 식별하는 상기 PMIC의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 제1 기준 전압 보다 낮은, 상기 제1 배터리로부터의 상기 전압, 및 상기 제2 배터리로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로 제공하는 것을 중단하는 상기 PMIC의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 스위칭 회로 및 상기 PMIC와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리로부터의 전압을, 상기 제1 기준 전압 보다 낮은 제2 기준 전압과 비교하는 상기 스위칭 회로의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리로부터의 상기 전압에 기반하여, 출하 모드(shipping mode)에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하는 상기 스위칭 회로의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 스위칭 회로 및 상기 PMIC와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 상기 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리로부터의 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하는 상기 PMIC의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드에 진입하기 위해 상기 PMIC로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하는 상기 PMIC의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 PMIC로부터 상기 부스팅 회로에게 송신되는 상기 신호를 송신하는 상기 PMIC의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리로부터의 전압을 부스트하는 상기 부스팅 회로의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 부스트된 전압을 상기 PMIC에게 제공하는 상기 부스팅 회로의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 부스팅 회로로부터 획득된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리를 충전하는 상기 PMIC의 동작을 포함할 수 있다.
비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 설명된다. 상기 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는, 하나 이상의 프로그램들을 저장할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 어플리케이션 프로세서를 포함하는 하나 이상의 부하 전기 부품들, 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리, 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리, 및 상기 제1 배터리, 및 상기 제2 배터리와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 전력 관리 회로를 포함하는 전자 장치에 의해 실행될 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로에 의해 실행될 시, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로가, 상기 제1 배터리 및 상기 제2 배터리의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로 제공하는 동안, 상기 제1 배터리와 연관된 전압, 및 상기 제2 배터리와 연관된 전압을 식별하도록, 야기할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로에 의해 실행될 시, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로가, 상기 제1 배터리와 연관된 상기 전압, 및 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압이, 제1 기준 전압 보다 낮아지는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리 및 상기 제2 배터리의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로 제공하는 것을 중단하도록, 야기할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로에 의해 실행될 시, 상기 전자 장치가 상기 전자 장치의 파워-오프 상태(power-off state) 내에 있는 동안, 상기 제1 배터리와 연관된 전압, 및 상기 제2 배터리와 연관된 전압이 제2 기준 전압보다 낮은 것에 기반하여, 상기 제1 배터리 및 상기 제2 배터리로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하도록 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 제1 배터리의 전압을 부스팅하여, 상기 제2 배터리를 충전하기 위하여 상기 제1 배터리로부터 상기 제2 배터리에게 전력을 제공하도록, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로를 야기하는, 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 제2 기준 전압은 상기 제1 기준 전압보다 낮을 수 있다.
상기 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 하나 이상의 프로그램들을 저장할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 하나 이상의 부하 전기 부품들, 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리, 상기 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리, 부스팅 회로, 상기 제1 배터리에 전기적으로 연결된 스위칭 회로, 상기 스위칭 회로와 상기 제1 배터리를 전기적으로 연결하는 노드는, 상기 부스팅 회로에도 전기적으로 연결되고, 및 상기 제2 배터리에 전기적으로 연결된 PMIC(power management integrated circuitry)를 포함하는 전자 장치에 의해 실행될 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 PMIC에 의해 실행될 시, 상기 제1 배터리 및 상기 제2 배터리의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로 제공하는 동안, 상기 제1 배터리로부터의 전압, 및 상기 제2 배터리로부터의 전압을 식별하도록, 상기 PMIC를 야기할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 PMIC에 의해 실행될 시, 제1 기준 전압 보다 낮은, 상기 제1 배터리로부터의 상기 전압, 및 상기 제2 배터리로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로 제공하는 것을 중단하도록, 상기 PMIC를 야기할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 스위칭 회로에 의해 실행될 시, 상기 스위칭 회로 및 상기 PMIC와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리로부터의 전압을 상기 제1 기준 전압 보다 낮은 제2 기준 전압과 비교하도록 상기 스위칭 회로를 야기하는, 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리로부터의 상기 전압에 기반하여, 출하 모드(shipping mode)에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하도록, 상기 스위칭 회로를 야기하는 인스트럭션들이 포함될 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 스위칭 회로 및 상기 PMIC와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 상기 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리로부터의 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하도록 상기 PMIC를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드에 진입하기 위해 상기 PMIC로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하도록 상기 PMIC를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 PMIC로부터 상기 부스팅 회로에게 송신되는 신호를 송신하도록, 상기 PMIC를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리로부터의 전압을 부스트하도록 상기 부스팅 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 부스트된 전압을 상기 PMIC에게 제공하도록, 상기 부스팅 회로를 야기하는, 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 부스팅 회로로부터 획득된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리를 충전하도록 상기 PMIC를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
전자 장치가 설명된다. 상기 전자 장치는, 하나 이상의 부하 전기 부품들, 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리, 상기 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리, 상기 제1 배터리에 전기적으로 연결된 스위칭 회로, 및 상기 제2 배터리에 전기적으로 연결된 PMIC(power management integrated circuitry)를 포함할 수 있다. 상기 스위칭 회로는, 상기 스위칭 회로 및 상기 PMIC와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리로부터의 전압을 기준 전압과 비교하도록 구성될 수 있다. 상기 스위칭 회로는, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리로부터의 상기 전압에 기반하여, 출하 모드에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC는, 상기 스위칭 회로 및 상기 PMIC와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리로부터의 전압을 상기 기준 전압과 비교하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC는, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드에 진입하기 위해 상기 PMIC로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC는, 상기 PMIC가 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로부터 전기적으로 단절된 이래로 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리를 상기 PMIC에 전기적으로 연결하기 위해 상기 PMIC로부터 상기 스위칭 회로에게 신호를 송신하도록 구성될 수 있다. 상기 스위칭 회로는, 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리를 상기 PMIC에 전기적으로 연결하도록 구성될 수 있다. 상기 스위칭 회로는, 상기 제2 배터리를 충전하기 위해 상기 제1 배터리와 상기 PMIC 사이의 전기적 연결을 통해 상기 제2 배터리에게 상기 제1 배터리로부터의 전압을 제공하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC는, 상기 제2 배터리를 충전하기 위해, 상기 제1 배터리로부터의 전압을 상기 제1 배터리와 상기 PMIC 사이의 상기 전기적 연결을 통해 상기 제2 배터리에게 제공하도록 구성될 수 있다.
방법이 설명된다. 상기 방법은, 하나 이상의 부하 전기 부품들, 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리, 상기 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리, 상기 제1 배터리에 전기적으로 연결된 스위칭 회로, 및 상기 제2 배터리에 전기적으로 연결된 PMIC(power management integrated circuitry)를 포함하는 전자 장치 내에서 수행될 수 있다. 상기 방법은, 상기 스위칭 회로 및 상기 PMIC와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리로부터의 전압을 기준 전압과 비교하는 상기 스위칭 회로의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리로부터의 상기 전압에 기반하여, 출하 모드에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하는 상기 스위칭 회로의, 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 스위칭 회로 및 상기 PMIC와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리로부터의 전압을 상기 기준 전압과 비교하는, 상기 PMIC의, 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드에 진입하기 위해 상기 PMIC로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하는 상기 PMIC의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 PMIC가 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로부터 전기적으로 단절된 이래로 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리를 상기 PMIC에 전기적으로 연결하기 위해 상기 PMIC로부터 상기 스위칭 회로에게 송신되는 신호를 송신하는 상기 PMIC의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리를 상기 PMIC에 전기적으로 연결하는 상기 스위칭 회로의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제2 배터리를 충전하기 위해 상기 제1 배터리와 상기 PMIC 사이의 전기적 연결을 통해 상기 제2 배터리에게 상기 제1 배터리로부터의 전압을 제공하는 상기 스위칭 회로의 동작을 포함할 수 있다.
비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 설명된다. 상기 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 하나 이상의 프로그램들을 저장할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 하나 이상의 부하 전기 부품들, 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리, 상기 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리, 상기 제1 배터리에 전기적으로 연결된 스위칭 회로, 및 상기 제2 배터리에 전기적으로 연결된 PMIC(power management integrated circuitry)를 포함하는 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 스위칭 회로 및 상기 PMIC와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리로부터의 전압을 기준 전압과 비교하도록 상기 스위칭 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리로부터의 상기 전압에 기반하여, 출하 모드에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하도록, 상기 스위칭 회로를 야기하는, 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 스위칭 회로 및 상기 PMIC와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리로부터의 전압을 상기 기준 전압과 비교하도록 상기 PMIC를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드에 진입하기 위해 상기 PMIC로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하도록 상기 PMIC를, 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 PMIC가 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로부터 전기적으로 단절된 이래로 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리를 상기 PMIC에 전기적으로 연결하기 위해 상기 PMIC로부터 상기 스위칭 회로에게 송신되는 신호를 송신하도록 상기 PMIC를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리로부터의 전압을 임계 전압과 비교하도록, 상기 PMIC를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리를 상기 PMIC에 전기적으로 연결하도록 상기 스위칭 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 제2 배터리를 충전하기 위해 상기 제1 배터리와 상기 PMIC 사이의 전기적 연결을 통해 상기 제2 배터리에게 상기 제1 배터리로부터의 전압을 제공하도록 상기 스위칭 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치에 의해 실행될 시, 상기 제2 배터리를 충전하기 위해, 상기 제1 배터리로부터의 전압을 상기 제1 배터리와 상기 PMIC 사이의 상기 전기적 연결을 통해 상기 제2 배터리에게 제공하도록 상기 스위칭 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
도 1은, 제1 배터리의 전압 및 제2 배터리의 전압에 기반하는, 복수의 전환 가능한 전자 장치의 모드의 예를 도시한다.
도 2는, 예시적인 개별 충전 구조를 가지는 전자 장치의 간소화된 블록도이다.
도 3은, 시간이 경과하는 것에 기반하는, 개별 충전 구조를 가지는 전자 장치의, 제1 배터리의 전압의 변화 및 제2 배터리의 전압의 변화를 표현하는 차트를 도시한다.
도 4는, 시간이 경과하는 것에 기반하는, 개별 충전 구조를 가지는 전자 장치의, 제1 배터리의 용량 및 제2 배터리의 용량의 변화를 표현하는 차트를 도시한다.
도 5는, 적어도 하나의 전력 관리 회로를 이용하여 제2 배터리를 충전하기 위한 전자 장치의 예시적인 동작들을 도시한다.
도 6은, 출하 모드에 진입한 이래로, 부스팅 회로를 이용하여, 제2 배터리를 충전하기 위한, 전자 장치의 예시적인 동작들을 도시한다.
도 7은, 전압을 부스트하는 것을 중단하는 전자 장치의 예시적인 동작들을 도시한다.
도 8은, 예시적인, 제3 배터리, 제2 부스팅 회로, 및 제2 스위칭 회로를 포함하는, 전자 장치의 간소화된 블록도이다.
도 9는, 예시적인, 신호 경로들을 포함하는 전자 장치의 간소화된 블록도이다.
도 10은, 신호 경로들을 이용하여 송신된 신호에 따라, 부스트된 전압을 통해, 제2 배터리를 충전하기 위한, 전자 장치의 예시적인 동작들을 도시한다.
도 11은, 신호 경로들을 이용하여 송신된 신호에 따라, 제2 배터리를 충전하는 것을 중단하는 전자 장치의 예시적인 동작들을 도시한다.
도 12는, 예시적인 스위칭 회로를 이용하여, 제2 배터리를 충전하기 위한, 전자 장치의 간소화된 블록도이다.
도 13은, 시간이 경과하는 것에 기반하는, 전자 장치의, 제1 배터리의 전압의 변화 및 제2 배터리의 전압의 변화를 표현하는 차트를 도시한다.
도 14는, 시간이 경과하는 것에 기반하는, 전자 장치의, 제1 배터리의 용량 및 제2 배터리의 용량의 변화를 표현하는 차트를 도시한다.
도 15는, 출하 모드에 진입한 이래로, 스위칭 회로를 이용하여, 제2 배터리를 충전하기 위한, 전자 장치의 예시적인 동작들을 도시한다.
도 16은, 스위칭 회로가 전압을 제공하는 것을 중단하기 위한 전자 장치의 예시적인 동작들을 도시한다.
도 17은, 예시적인, 제3 배터리, 및 제2 스위칭 회로를 포함하는, 스위칭 회로를 이용하여 제2 배터리를 충전하기 위한 전자 장치의 간소화된 블록도이다.
도 18은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 19는, 다양한 실시예들에 따른, 전력 관리 모듈, 및 배터리에 대한 블록도이다.
도 1은, 제1 배터리의 전압 및 제2 배터리의 전압에 기반하는, 복수의 전환 가능한 전자 장치의 모드의 예를 도시한다.
예를 들어, 상기 전자 장치(100)는, 바 타입(bar type)의 형태를 가지는 스마트 폰을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치(100)는, 제1 배터리(101-1), 및 제2 배터리(101-2)를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)는, 예를 들면, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)는, 상기 전자 장치(100)의 하드웨어에 전력을 제공함에 따라 방전될 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)의 방전에 따라, 상기 제1 배터리(101-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 방안이 요구될 수 있다.
제1 배터리(101-1), 및 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위하여, 다양한 형태의 충전 장치들(예, 충전 장치(109), 및/또는 무선 충전 장치(111))가 제공될 수 있다. 충전 장치(109)는 상기 전자 장치(100)의 포트와 연결될 수 있다. 상기 충전 장치(109)는 포트를 이용하여, 전기 에너지를 전달할 수 있다. 상기 전자 장치(100)는 전달된 상기 전기 에너지를 상기 전자 장치(100) 내부의 부품(예, PMIC)을 이용하여, 상기 제1 배터리(101-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)를 충전할 수 있다. 무선 충전 장치(111)는, 상기 전자 장치(100)와 접촉하는 것(또는 일정 거리 이내로 이격되는 것)에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)를 충전할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 배터리(101-1)의 배터리 용량(예, 총 용량), 및 상기 제2 배터리(101-2)의 배터리 용량은 다른 용량일 수 있다. 배터리 용량은, 배터리에 저장될 수 있는 전하의 총 량을 의미할 수 있다. 배터리 용량은, 암페어 시(Ah) 단위로 측정될 수 있거나, 매개변수화될(parametrized) 수 있다.
일 실시예에서, 상기 전자 장치(100)는, 롤러블 스마트폰(100-1) 및/또는 폴더블 스마트폰(100-2)의 폼팩터(예, 사이즈 또는 물리적 속성)를 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 롤러블 스마트폰(100-1)은, 제1 하우징 파트 및 축소 위치와 확장 위치 사이에서, 상기 제1 하우징 파트와 이동 가능하게 결합되도록, 구성된 제2 하우징 파트를 포함하는 하우징을 포함할 수 있다. 하우징 파트는, 롤러블 스마트폰(100-1)의 외관을 형성하는 부분으로 지칭될 수 있다.
상기 롤러블 스마트폰(100-1)은, 상기 하우징이 상기 축소 위치 및 상기 확장 위치 사이에서 이동됨에 따라, 상기 하우징의 프론트 사이드에서 시인가능한 플렉서블 디스플레이의 영역의 크기가 변경하도록 상기 제1 하우징 파트 및 상기 제2 하우징 파트와 결합된 상기 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 롤러블 스마트폰(100-1)은, 상기 제1 하우징 파트에 대한 상기 제2 하우징 파트를 이동하도록 구성되는 액츄에이터를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 배터리(101-1)는 상기 제1 하우징 파트 내에 포함될 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)는 상기 제2 하우징 파트 내에 포함될 수 있다. 상기 제1 하우징 파트 및 상기 제2 하우징 파트는 서로 다른 내부 공간을 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 하우징 파트가 제2 하우징 파트보다 넓은 공간을 가지는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)보다 큰 용량의 제1 배터리(101-1) 또는 상기 제2 배터리(101-2)보다 큰 크기의 상기 제1 배터리(101-1)가 상기 제1 하우징 파트에 배치될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 하우징 파트가 상기 제1 하우징 파트보다 작은 공간을 가지는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)보다 작은 용량의 상기 제2 배터리(101-2) 또는 상기 제1 배터리(101-1)보다 작은 크기의 상기 제2 배터리(101-2)가 상기 제2 하우징 파트에 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 폴더블 스마트폰(100-2)은, 도 1에 도시된 전자 장치(100)의 일 예시로서, 접힘 가능한(foldable or bendable) 전자 장치(100)일 수 있다. 상기 폴더블 스마트폰(100-2)은 폴더블 하우징, 및 상기 폴더블 하우징에 의해 형성된 공간 내에 배치된 플렉서블(flexible) 또는 폴더블(foldable) 디스플레이를 포함할 수 있다. 상기 폴더블 하우징은, 제1 하우징 구조, 제2 하우징 구조, 및 힌지 구조(hinge structure)를 포함할 수 있다.
상기 제1 하우징 구조 및 제2 하우징 구조들은 서로 다른 내부 공간을 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 하우징 구조가 제2 하우징 구조보다 넓은 공간을 가지는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)보다 큰 용량의 제1 배터리(101-1) 또는 상기 제2 배터리(101-2)보다 큰 크기의 상기 제1 배터리(101-1)가 상기 제1 하우징 구조에 배치될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 하우징 구조가 상기 제1 하우징 구조보다 작은 공간을 가지는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)보다 작은 용량의 상기 제2 배터리(101-2) 또는 상기 제1 배터리(101-1)보다 작은 크기의 상기 제2 배터리(101-2)가 상기 제2 하우징 구조에 배치될 수 있다.
상기 전자 장치(100)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전력 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을 이용하여, 다양한 기능(예, 통화 기능, 촬영 기능, 또는 디스플레이 표시 기능)을 실행할 수 있다. 상기 전자 장치(100)는, 상기 다양한 기능을 실행하기 위하여, 다양한 전자 부품을 포함할 수 있다.
상기 전자 장치(100)의 모드는, 파워 온 모드(power on mode)(103), 파워 오프 모드(power off mode)(105), 및 출하 모드(shipping mode)(107)를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치(100)의 모드는 상기 전자 장치(100)의 상태로 지칭될 수 있다. 상기 전자 장치(100)의 상태는 파워-온 상태(power-on state), 파워-오프 상태(power-off state), 및 출하 상태(shipping state)를 포함할 수 있다. 상기 파워 온 모드(103)와 상기 파워 온 상태는 동일할 수 있다. 상기 파워 오프 모드(105)와 파워 오프 상태는 동일할 수 있다. 상기 출하 모드(107)와 출하 상태는 동일할 수 있다. 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 제1 배터리(101-1)의 상태(예, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압, 상기 제1 배터리(101-1)의 전류, 상기 제1 배터리(101-1)의 전하량, 상기 제1 배터리(101-1)의 용량), 및 상기 제2 배터리(101-2)의 상태(예, 상기 제2 배터리(101-2)의 전압, 상기 제2 배터리(101-2)의 전류, 또는 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량, 상기 제2 배터리(101-2)의 용량)에 따라 복수의 모드(예, 파워 온 모드(103), 파워 오프 모드(105), 또는 출하 모드(107))들로 구분될 수 있다. 상기 전하량은, 대전체(예, 제1 배터리(101-1))가 가지고 있는 전하의 양으로 참조될 수 있다. 배터리 용량은 배터리가 저장하고 전달할 수 있는 전하의 양으로 참조될 수 있다. 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 상태 및 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 상태에 따라, 상기 복수의 모드들 중 적어도 하나의 상기 전자 장치(100)의 상기 모드에서 상기 전자 장치(100)의 다른 모드로 전환(switch)될 수 있다.
상기 파워 온 모드(103)에서 상기 다양한 기능은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 수 있다. 예를 들면, 상기 파워 온 모드(103)에서, 상기 전자 장치(100)는, 상기 전자 장치(100)의 배터리 잔량(state of charge, SOC)을 상기 전자 장치(100)의 디스플레이에 표시할 수 있다. 상기 배터리 잔량은, 상기 배터리의 사용할 수 있는 전기의 양으로 참조될 수 있다. 상기 배터리 잔량은, 화학 측정법, 전압 측정법, 전류 적산법, OCV(open circuit voltage) 측정법, 및/또는 압력 측정법을 이용하여, 결정될 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(100)가 ACPI(advanced configuration and power interface) 규격과 호환되는 경우, 일 실시예에서, 상기 파워 온 모드(103)안에서, 상기 전자 장치(100)의 절전 상태는 S0 상태 또는 S1 상태일 수 있다. 예를 들어, S0 상태에서, 전자 장치(100)의 하드웨어는 모두 작업(working) 중 상태일 수 있다. 예를 들어, S1 상태에서, 전자 장치(100)의 입출력 장치(예, 디스플레이) 및 프로세서에는 전력이 제공되지 않는 상태일 수 있다.
예를 들면, 상기 파워 온 모드(103)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압이 기준 전압 보다 높은 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전력 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전력이, 하나 이상의 부하 전기 부품들에게, 제공되는 전력 관리 모드를 지칭할 수 있다. 상기 기준 전압은, 제한되지 않는 예로써, 3.4 V일 수 있다. 본 개시에서, 상기 기준 전압은, 파워 온 모드(103)의 하한(lower limit) 임계치, 파워 온 모드(103)의 하한 전압, 및/또는 제1 기준 전압으로 지칭될 수 있다. 제1 기준 전압은, 전자 장치(100)의 상태를 파워 오프 상태로 변경하기 위한 사용자 입력 없이 전자 장치(100)의 상태를 파워 오프 상태(105)로 변경하기 위해 이용되는, 기준 전압을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 상기 파워 온 모드(103)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압이 약 3.4 V 이상인 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 전력 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을, 하나 이상의 부하 전기 부품들에게, 제공하는 전력 관리 모드를 지칭할 수 있다. 상기 파워 온 모드(103)에서 상기 다양한 기능을 실행함에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)는, 방전될 수 있다.
상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)가 방전됨에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압은, 제1 기준 전압(예, 약 3.4 V) 이하로 낮아질 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압이 제1 기준 전압 이하로 낮아짐에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 파워 온 모드(103)에서 상기 파워 오프 모드(105)로 전환될 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치(100)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압이 상기 제1 기준 전압 이하로 낮아지는 것을 식별함(또는 결정함)에 기반하여, 파워 온 모드(103)에서 파워 오프 모드(105)로 전환될 수 있다.
상기 전자 장치(100)는, 상기 파워 오프 모드(105)로 전환됨에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 디스플레이에, 충전이 필요함을 알리기 위한 화면을 제외한 다른 화면들을, 표시하는 것을 중단할 수 있다.
예를 들면, 상기 파워 오프 모드(105)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압이 상기 제1 기준 전압 및 제2 기준 전압(예, 약 2.8 V) 사이인 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전력 및 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들 중 적어도 일부의 부하 회로에게 제공하는 것을 중단하는 전력 관리 모드를 지칭할 수 있다. 전자 장치(100)의 파워 오프 상태는, 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 전기적 전력을 제공하는 것을 중단하는 전자 장치(100)의 상태를 나타낼 수 있다. 본 개시에서, 상기 제2 기준 전압은, 파워 오프 모드(105)의 하한(lower limit) 임계치, 파워 오프 모드(105)의 하한 전압, 및/또는 제2 기준 전압으로 지칭될 수 있다. 파워 온 모드(103)의 전자 장치(100)는, 제1 배터리(101-1) 및 제2 배터리(101-2) 전부의 전압이, 상기 제1 기준 전압 미만으로 감소될 시, 파워 온 모드(103)로부터 파워 오프 모드(105)로 스위칭될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압이 상기 제1 기준 전압 및 상기 제2 기준 전압 사이인 것에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들 중 적어도 일부의 부하 회로가, 비활성화될 수 있다. 상기 파워 오프 모드(105)는, 상기 비활성화된 상기 적어도 일부의 부하 회로에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 전자 장치(100)의 모드를 지칭할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(100)가 ACPI 규격과 호환되는 경우, 일 실시예에서, 파워 오프 모드(105)안에서, 절전 상태는 S3(슬립 모드, sleep mode) 상태, S4(대기 모드(standby mode)) 상태 또는 S5(소프트 오프(soft off)) 상태일 수 있다. 예를 들어, 상기 전자 장치(100)가 S3 상태인 경우, 상기 전자 장치(100)의 메모리에는 전력이 제공되고, 상기 전자 장치(100)의 프로세서에는 전력이 제공되지 않을 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치(100)가 S4 상태일 때 상기 메모리 및 상기 프로세서에는 전력이 제공되지 않을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는, 상기 S5 상태에서, 상기 전자 장치(100)의 시스템이 절전 모드 파일 없이, 완전히 종료될 수 있다. 상기 절전 모드 파일 없이 종료되는 경우, 상기 전자 장치(100)가 다시 부팅되는 기간은, 다른 절전 모드(예, S1 상태)보다 상대적으로 길 수 있다.
한편, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2) 내부의 물질은 산화(또는 열화)될 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 산화(또는 열화)됨에 기반하여, 스웰링(swelling) 현상과 같은 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)는 영구적인 파손이 야기될 수 있다.
배터리의 구성인 실리콘 음극재는 배터리의 충전 및 방전 과정에서 대략 300%의 부피 팽창이 일어날 수 있다. 실리콘 음극재가 팽창과 수축을 반복함에 따라, 음극재 표면에 생성되는 막인 SEI(solid electrolyte interphase) 층이 깨질 수 있다. 실리콘 음극재가 팽창과 수축을 반복함에 따라, 새로운 음극재 표면이 나타날 수 있다. 실리콘 음극재가 팽창과 수축을 반복함에 따라, 새롭게 나타난 음극재 표면에 다시 SEI 층이 생성될 수 있다. 배터리의 충전과 방전이 반복됨에 따라, 지속적으로 새로운 SEI 층이 생성되고 전해액이 고갈될 수 있다. 상기 SEI 층의 생성 및 상기 전해액의 고갈에 기반하여, 배터리의 수명이 저하될 수 있다. 배터리의 충전과 방전이 반복되는 과정에서 가스가 발생됨에 따라, 배터리가 부풀어 오르는 배터리 스웰링(swelling) 현상이, 발생될 수 있다. 배터리 내부에 누적되는 가스는, 배터리의 폭발, 소손, 및/또는 화재를 야기할 수 있다. 이에 따라, 상기 스웰링 현상을 방지하거나 또는 지연시키기 위한 방안이 요구될 수 있다.
상기 스웰링 현상은 배터리의 전압이 매우 낮은 것에 기반하여, 가속화될 수 있다. 상기 전자 장치(100)는, 상이한 용량을 가지는 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2) 사이의 충전을 제어함에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1) 또는 상기 제2 배터리(101-2) 중 용량이 작은 배터리의 전압이 상기 스웰링 현상이 가속되는 전압 이하로 낮아지는 시점을, 지연시킬 수 있다.
상기 스웰링 현상을 지연시키기 위해(또는 방지하기 위해)(또는 늦추기 위해) 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 출하 모드(107)를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압이 제2 기준 전압보다 낮아지는 것에 기반하여, 상기 파워 오프 모드(105)에서, 상기 출하 모드(107)로 전환될 수 있다.
예를 들면, 상기 출하 모드(107)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압 및 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압이 제2 기준 전압(예, 약 2.8 V) 미만인 것에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전력 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전력을 제공하는 것을 중단하는 모드를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 출하 모드(107)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전력 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전력을 제공하는 것을 중단하기 위해, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들 사이의 전기적 연결을 단절하는 모드를 포함할 수 있다.
상기 출하 모드(107)내에서, 상기 전자 장치(100)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 잔량 및 상기 제2 배터리(101-2)의 잔량의 밸런싱을 위해서 도 2의 회로를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 전자 장치(100)가 ACPI 규격과 호환되는 경우, 일 실시예에서, 상기 출하 모드(107)내에서, 절전 상태는 S6 상태일 수 있다. 예를 들어, 상기 전자 장치(100)가 S6 상태인 경우, 상기 전자 장치(100)의 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)는, 상기 전자 장치(100)의 제1 배터리(101-1) 및 제2 배터리(101-2)를 제외한 하드웨어와 전기적으로 연결이 단절된 상태일 수 있다.
도 2는, 예시적인 개별 충전 구조를 가지는 전자 장치의 간소화된 블록도이다. 도 2를 참조하면, 전자 장치(100)는, PMIC(201), 스위칭 회로(203), 및 부스팅 회로(205)를 포함하는 적어도 하나의 전력 관리 회로(200), 제1 배터리(101-1), 제2 배터리(101-2), 하나 이상의 부하 전기 부품들(207), 포트(217), 및 신호 경로(209)를 포함할 수 있다.
상기 전자 장치(100)는, 상기 스위칭 회로(203), 상기 제1 배터리(101-1), 및 상기 부스팅 회로(205)와 전기적으로 연결된 제1 노드(211)를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치(100)는, 상기 PMIC(201), 상기 부스팅 회로(205), 및 상기 포트(217)와 전기적으로 연결된 제2 노드(213)를 포함할 수 있다. 전자 장치(100)는 상기 스위칭 회로(203), 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 제3 노드(215)를 포함할 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 제1 스위치(202)를 포함할 수 있다. 상기 제1 스위치(202)는, 상기 스위칭 회로(203)와 전기적으로 연결된 제1 단자(202-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)와 전기적으로 연결된 제2 단자(202-2)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 스위치(202)는 Qbat 스위치로 지칭될 수 있다.
상기 스위칭 회로(203)는 제2 스위치(204)를 포함할 수 있다. 상기 제2 스위치(204)는 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 제3 단자(204-1) 및 상기 제1 배터리(101-1)와 전기적으로 연결된 제4 단자(204-2)를 포함할 수 있다. 스위칭 회로(203)는 제1 배터리(101-1)의 과충전 및/또는 과방전을 제한하는 리미터 회로를 포함할 수 있다. 스위칭 회로(203)는, 제1 배터리(101-1)로 적용되는 전압 및/또는 전류를 이용하여, 스위칭 회로(203)에서 수립된, 제1 배터리(101-1) 및 다른 회로 사이의 전기적인 연결을 수립하거나, 또는 단절하도록, 구성될 수 있다.
상기 전자 장치(100)는, 상기 전자 장치(100)의 부품들(예, PMIC(201), 또는 스위칭 회로(203))사이의 전기적 연결을 통해, 개별 충전을 수행하기 위한, 개별 충전 구조를 포함할 수 있다. 상기 개별 충전 구조는 외부 전력원(예, 충전 장치(109), 또는 무선 충전 장치(111))으로부터 전력을 수신함에 기반하여, 상기 PMIC(201)를 이용하여, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 것, 및 상기 부스팅 회로(205)를 이용하여 상기 제1 배터리(101-1)를 충전하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)를 충전함으로 발생하는 발열을, 분산하는 구조로 참조될 수 있다.
상기 전자 장치(100)는 상기 외부 전력원(예: 충전 장치(109), 또는 무선 충전 장치(111))으로부터 전력을 수신하기 위한 인터페이스를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 인터페이스는 콘센트와 같은 배전 시스템으로부터, 전기 에너지를 수신하기 위한 포트(217)(예: USB 타입 C의 포트)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 포트(217)는, USB(universal serial bus) 타입 C 리셉터클(receptacle)에 기반하는 구조를 가질 수 있다. 상기 USB 타입 C 리셉터클의 구조에 기반하여, 상기 포트(217) 내에서, Dp1, Dn1, 및/또는 CC핀들을 포함할 수 있다. 상기 인터페이스는, 상기 Dp1, 및 상기 Dn1에 기반하는 데이터 통신을 위한 MUIC(mux integrated circuit)를 더 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 포트(217)는, USB(universal serial bus) 타입 A 리셉터클(receptacle)에 기반하는 구조를 가질 수 있다. 상기 USB 타입 A 리셉터클의 구조에 기반하여, 상기 포트(217)는, D+, 및 D-, 핀들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 인터페이스는 전계 및/또는 자계에 기반하여, 전기 에너지를 무선으로 수신하기 위한 안테나 또는 무선 충전 회로를, 포함할 수 있다.
상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)은, 하나 이상의 인스트럭션들에 기반하여 데이터를 처리하기 위한 하드웨어를 포함할 수 있다. 상기 데이터를 처리하기 위한 하드웨어는, 예를 들어, ALU(arithmetic and logic unit), FPU(floating point unit), FPGA(field programmable gate array), CPU(central processing unit), GPU(graphic processing unit), NPU(neural processing unit), 및/또는 AP(application processor)를 포함할 수 있다. 상기 데이터를 처리하기 위한 하드웨어의 개수는 하나 이상일 수 있다. 상기 데이터를 처리하기 위한 하드웨어는 어플리케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 어플리케이션 프로세서는 듀얼 코어(dual core), 쿼드 코어(quad core) 또는 헥사 코어(hexa core)와 같은 멀티-코어프로세서의 구조를 가질 수 있다.
상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는, 상기 제1 배터리(101-1), 상기 제2 배터리(101-2), 상기 적어도 하나 이상의 부하 전기 부품들(207), 및 포트(217)와 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 포트(217)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는 상기 부스팅 회로(205)와 신호 경로(209)를 통해 연결될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)와 상기 부스팅 회로(205)를 연결하는 상기 신호 경로(209)는, SPMI(system power management interface), I2C(inter-integrated circuit)통신, SPI(serial peripheral interface), 및/또는 MIPI(mobile industry processor interface)에 기반하여 전기 신호를 송신하거나, 및/또는 수신하도록, 구성될 수 있다. 실시예가 이에 제한되는 것은 아니며, 신호 경로(209)는 전압(예, 하이(high), 또는 로우(low)로 지칭되는, 특정 비트를 나타내도록 설정된, 지정된 전압들)을 가지는 제어 신호를 송신하기 위한 어느(any) 도전 라인(conductive line)을 포함할 수 있다.
상기 스위칭 회로(203)는, 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는 상기 제1 배터리(101-1)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 부스팅 회로(205)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 전기적으로 연결될 수 있다.
상술한 바와 같이, 전자 장치(100)의 모드는, 파워 온 모드(103), 파워 오프 모드(105), 및/또는 출하 모드(107)를 포함할 수 있다. 이하에서는, 파워 온 모드(103)내에서의 전자 장치(100)(또는 도 2의 회로)의 동작이 설명된다.
상기 파워 온 모드(103) 내에서, PMIC(201)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을 제공할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 스위칭 회로(203)와 전기적으로 연결된 제1 배터리(101-1)의 전력을 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 제공할 수 있다. 예를 들어, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)은, 어플리케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 어플리케이션 프로세서는, 상기 파워 온 모드(103)내에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 잔량 및 상기 제2 배터리(101-2)의 잔량을 식별(또는 결정)(또는 계산)할 수 있다.
상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 상기 제1 배터리(101-1)의 전력 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력이 제공됨에 따라, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압은 낮아질 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압이 제1 기준 전압보다 낮아짐에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 파워 온 모드(103)에서 상기 파워 오프 모드(105)로 전환될 수 있다.
상기 어플리케이션 프로세서는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압이 제1 기준 전압보다 낮아짐에 기반하여, 상기 파워 온 모드(103)에서 상기 파워 오프 모드(105)로 전환하는 것을 결정할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 어플리케이션 프로세서는, 상기 전자 장치(100)의 모드를 파워 온 모드(103)에서 파워 오프 모드(105)로 전환하는 것을 결정하는 것에 기반하여, 상기 PMIC(201)에게 출하 모드(107) 내에서 상기 제2 배터리(101-2)의 목표 충전 용량으로 사용하기 위한, 기준 전하량을 송신할 수 있다.
상기 어플리케이션 프로세서는, 상기 전자 장치(100)의 모드를 파워 온 모드(103)에서 파워 오프 모드(105)로 전환하는 것을 결정하는 것에 기반하여, 상기 PMIC(201)에게 출하 모드(107) 내에서 상기 제2 배터리(101-2)의 목표 충전 용량으로 사용하기 위한, 제2 배터리(101-2)의 잔량을 송신할 수 있다.
예를 들면, 상기 기준 전하량은, 상기 제1 배터리(101-1)의 배터리 스웰링 현상이 가속되는 시점 및 상기 제2 배터리(101-2)의 배터리 스웰링 현상이 가속되는 시점에 기반하여, 결정될 수 있다. 이에 따라 상기 제1 배터리(101-1)의 배터리 스웰링 현상이 가속되는 시점 및 상기 제2 배터리(101-2)의 배터리 스웰링 현상이 가속되는 시점이 동일해지도록, 기준 전하량이 설정될 수 있다. 상기 기준 전하량은, 상기 제1 배터리(101-1)가 배터리 스웰링 현상이 가속되는 시점 및 상기 제1 배터리(101-1)가 배터리 스웰링 현상이 가속되는 시점의 차이에 기반하여, 결정될 수 있다. 이에 따라, 상기 차이가, 일정 기간 이하의 기간이도록 상기 기준 전하량이 설정될 수 있다.
상기 기준 전하량은, 상기 제1 배터리(101-1)의 사이클(cycle), 상기 제2 배터리(101-2) 사이클, 및 상기 제1 배터리(101-1)가 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 쿨롱 효율(coulombic efficiency)을 고려하여 산출된 전하량일 수 있다.
이하에서는, 파워 오프 모드(105) 내에서의 상기 전자 장치(100)(또는 도 2의 회로)의 동작이 설명된다 상기 전자 장치(100)의 동작들을 설명한다.
상기 파워 오프 모드(105) 내에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 전자 장치(100)의 모드가 상기 파워 온 모드(103)에서, 상기 파워 오프 모드(105)로 전환되는 것에 기반하여, 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 제공하는 것을 중단할 수 있다.
상기 스위칭 회로(203)는, 상기 전자 장치(100)의 모드가 상기 파워 온 모드(103)에서, 상기 파워 오프 모드(105)로 전환되는 것에 기반하여, 상기 스위칭 회로(203)와 전기적으로 연결된 상기 제1 배터리(101-1)의 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 제공하는 것을 중단할 수 있다.
상기 파워 오프 모드(105)내에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 전력 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력이 방전될 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)의 전력 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력이 방전됨에 따라, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압이 낮아질 수 있다.
상기 전자 장치(100)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압을 제2 기준 전압(예, 2.8 V)과 비교할 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압이 상기 제2 기준 전압보다 낮은 것에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 파워 오프 모드(105)에서, 상기 출하 모드(107)로 전환될 수 있다.
이하에서는, 출하 모드(107)내에서, 상기 전자 장치(100)의 동작들을 설명한다.
전자 장치(100)의 모드는, 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 제2 배터리(101-2)의 전압이 제2 기준 전압보다 낮아짐에 기반하여, 상기 출하 모드(107)로 진입할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 출하 모드(107)로 진입하기 위해, 상기 제1 스위치(202)를 제어하여, 상기 제1 단자(202-1) 및 상기 제2 단자(202-2)를 전기적으로 단절할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위치(202)의 상기 제어에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 스위칭 회로(203)와 전기적으로 연결된 상기 제1 배터리(101-1)의 전압이 상기 제2 기준 전압보다 낮아짐에 기반하여, 상기 출하 모드(107)로 진입할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 스위치(204)를 제어하여, 상기 제3 단자(204-1) 및 상기 제4 단자(204-2)를 전기적으로 단절할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는 상기 제2 스위치(204)의 상기 제어에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
상기 전자 장치(100)의 모드가, 상기 파워 오프 모드(105)에서, 상기 출하 모드(107)로 전환됨을 결정함에 기반하여, 상기 PMIC(201)는, 제1 상태 내의 신호를 제2 상태 내의 신호로 변경할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 상태 내의 신호를 상기 부스팅 회로(205)에게, 송신할 수 있다. 제1 상태 내의 신호는, 부스팅 회로(205)가 비활성화되도록, 부스팅 회로(205)에게 지시하는 지정된 비트를 나타낼 수 있다. 제2 상태 내의 신호는, 부스팅 회로(205)가 활성화(예, 부스팅 회로(205)에 기반하는 승압(boosting))되도록, 부스팅 회로(205)에게 지시하는 지정된 비트를 포함할 수 있다.
상기 부스팅 회로(205)는, 상기 제2 상태 내의 신호를 수신함에 기반하여, 상기 부스팅 회로(205)와 전기적으로 연결된 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 부스트할 수 있다. 부스팅 회로(205)는, 하나 이상의 전기 부품들(207)의 활성화(예, 턴 온)를 야기하는 지정된 전압 미만의 전압 범위 내에서, 제1 배터리(101-1)의 전압을 증가하도록, 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압의 두 배에 해당하는 전압으로 부스트할 수 있다. 예를 들면, 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압 및 여유분의 헤드룸(headroom) 전압(또는 마진 전압 또는 패딩(padding) 전압)을 더한 전압으로 부스트할 수 있다.
상기 부스팅 회로(205)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터 부스트된 전압을 이용하여, 상기 부스팅 회로(205)와 전기적으로 연결된 상기 PMIC(201)에게 전력을 제공할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)로부터 획득(obtain)된(또는 인가(apply)된) 상기 부스트된 전압을 이용하여, 상기 제2 노드(213)로부터 전달받은 전력을, 상기 제2 배터리(101-2)로 제공하도록 구성될 수 있다.
상기 출하 모드(107)내에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 노드(213)로부터 전달받은 전력을 상기 제2 배터리(101-2)로 제공하는 동안에만, 상기 제1 단자(202-1) 및 상기 제2 단자(202-2)사이를 전기적으로 연결하도록 상기 제1 스위치(202)를 제어할 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)의 충전은, 상기 PMIC(201)로부터, 제공받은 전력에 기반하여, 수행될 수 있다.
상기 출하 모드(107)내에서, 상기 제1 배터리(101-1)를 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 것은, 제2 배터리(101-2)의 기준 전하량, 기준 잔량, 및/또는 전류 중 적어도 하나에 기반하여 유지될 수 있거나, 또는 중단될 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 충전이 수행되는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량을 식별할 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량이, 상기 기준 전하량보다 높아짐에 기반하여, 상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)에게, 상기 제2 상태 내의 상기 신호를, 상기 제1 상태 내의 상기 신호로 변경하여 송신할 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 충전이 수행되는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)의 잔량을 식별할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)의 잔량이 기준 잔량보다 높아짐에 기반하여, 상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)에게, 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 상기 제1 상태 내의 상기 신호로 변경하여 송신할 수 있다.
예를 들어, 제2 배터리(101-2)가 충전됨에 따라, 제1 배터리(101-1)로부터 제2 배터리(101-2)로 흐르는 전류가 감소될 수 있다. 예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 충전이 수행되는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)의 전류를 식별할 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)의 전류가, 상기 기준 전류보다 높아짐에 기반하여, 상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)에게, 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 상기 제1 상태 내의 상기 신호로 변경하여 송신할 수 있다.
상기 부스팅 회로(205)가 상기 제1 상태 내의 상기 신호를 수신함에 기반하여, 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 부스팅하는 것을 중단할 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량이, 상기 기준 전하량보다 높아짐에 기반하여, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위치(202)를 제어하여, 상기 제1 단자(202-1) 및 상기 제2 단자(202-2)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
예를 들면, 상기 제2 배터리(101-2)의 잔량이, 상기 기준 잔량보다 높아짐에 기반하여, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위치(202)를 제어하여, 상기 제1 단자(202-1) 및 상기 제2 단자(202-2)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다. 예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)의 전류가 상기 기준 전류보다 높아짐에 기반하여, 상기 제1 스위치(202)를 제어하여 상기 제1 단자(202-1) 및 상기 제2 단자(202-2)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
상기 제2 배터리(101-2)의 전하량이 기준 전하량보다 높아짐에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 이용한 상기 제2 배터리(101-2)의 충전이 중단될 수 있다. 상기 충전에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 잔량 및 상기 제2 배터리(101-2)의 잔량은 조정될 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)의 잔량 및 상기 제2 배터리(101-2)의 잔량이 조정됨에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 잔량에 기반하는 상기 제1 배터리(101-1)의 스웰링 현상이 가속되는 시점 및 상기 제2 배터리(101-2)의 잔량에 기반하는 제2 배터리(101-2)의 스웰링 현상이 가속되는 시점의 차이는 감소될 수 있다. 이에 따라, 상기 제2 배터리(101-2)의 스웰링 현상이 가속되는 시점은 지연될 수 있다.
이하에서는, 상기 전자 장치(100)의 모드 내에서, 전자 장치(100)는, 외부 전력원과 연결이 수립될 수 있다. 상기 연결에 따라, 전자 장치(100)의 충전이 진행될 수 있다. 상기 충전에 따른, 상기 전자 장치(100)의 동작이, 설명된다.
상기 파워 온 모드(103)내에서, 상기 충전이 식별됨에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는 상기 파워 온 모드(103)로 유지될 수 있다. 상기 파워 오프 모드(105)내에서, 상기 충전이 식별되는 것에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는 상기 파워 온 모드(103)로 전환될 수 있다. 상기 출하 모드(107)내에서, 상기 충전이, 식별되는 것에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 파워 오프 모드(105) 또는 상기 파워 온 모드(103)로 전환될 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 포트(217)를 이용하여 수행된 정보의 교환에 기반하여, 상기 외부 전력원과 유선 연결이 수립됨을 식별할 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 무선 충전 회로를 통해, 무선 충전 장치를 감지함에 기반하여, 상기 외부 전력원과 무선 연결이 수립됨을 식별할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 무선 충전 회로를 통해 수신한 상기 핑 신호를 식별함으로 상기 외부 전력원과 무선 연결이 수립됨을 식별할 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 포트(217)의 CC핀의 정보 교환을 통해, 외부 전력원이 연결되었음을 식별(또는 감지)(또는 인식)할 수 있다. 상기 식별에 기반하여, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위치(202)를 제어하여, 상기 제1 단자(202-1) 및 상기 제2 단자(202-2)를 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위치(202)의 제어에 기반하여, 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 제공할 수 있다.
이하에서는, 상기 출하 모드(107)내에서, 상기 충전에 따른, 상기 PMIC(201) 또는 상기 스위칭 회로(203)의 동작이 설명된다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 포트(217)의 D+ 및 D-핀들의 정보 교환을 통해, 외부 전력원이 연결되었음을 식별(또는 감지)(또는 인식)할 수 있다. 상기 식별에 기반하여, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위치(202)를 제어하여, 상기 제1 단자(202-1) 및 상기 제2 단자(202-1)를 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위치(202)의 제어에 기반하여, 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 제공할 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 무선 충전 회로의 신호 교환을 통해 외부 전력원이 연결되었음을 식별(또는 감지)(또는 인식)할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위치(202)를 제어하여, 상기 제1 단자(202-1) 및 상기 제2 단자(202-1)를 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위치(202)의 제어에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 제공할 수 있다.
상기 외부 전력원이 연결됨에 따라, 상기 제3 노드(215)로부터 상기 스위칭 회로(203)에게, 제공되는 전압이, 제1 기준 전압보다 높아질 수 있다. 상기 전압에 기반하여, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 스위치(204)를 제어하여, 상기 제3 단자(204-1) 및 상기 제4 단자(204-2)를, 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 스위치(204)의 상기 제어에 기반하여, 상기 스위칭 회로(203)와 전기적으로 연결된 상기 제1 배터리(101-1)의 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 제공할 수 있다.
외부 전력원이 무선 충전 회로를 통해 연결됨에 따라, 상기 제3 노드(215)로부터 제공되는, 전압이 제1 기준 전압 이상으로 증가될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 제1 기준 전압 이상으로 증가된 상기 전압에 기반하여, 상기 제2 스위치(204)를 제어하여, 상기 제3 단자(204-1) 및 상기 제4 단자(204-2)를 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 스위치(204)의 상기 제어에 기반하여, 상기 스위칭 회로(203)와 전기적으로 연결된 상기 제1 배터리(101-1)의 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 제공할 수 있다.
상기 제1 배터리(101-1)의 전력 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력이 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 제공됨에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 출하 모드(107)에서, 파워 온 모드(103) 또는 파워 오프 모드(105)로 전환될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 PMIC(201)는, 외부 전력원이 연결된 동안, 상기 부스팅 회로(205)로부터 획득된(또는 인가된) 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제1 배터리(101-1)를 충전할 수 있다. 유사하게, PMIC(201)는, 제2 배터리(101-2)를 충전할 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)는, 상기 충전에 기반하여 전압이 상승할 수 있다. 상기 전자 장치(100)는 상기 제1 배터리(101-1)의 전압의 상승에 기반하여, 상기 충전을 중단하도록 설계될 수 있다. 상기 중단에 따라, 제2 배터리(101-2)가 기준 전하량만큼 충전되기 전, 제2 배터리(101-2)의 충전이 중단될 수 있다. 이에 따라, 상기 충전이 진행되는 동안, 상기 중단을 위한 기준 전압의 변경이, 필요할 수 있다. 이하에서는, 상기 PMIC(201)의 기준 전압을 변경하는 동작이 설명된다.
상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)로부터 획득된(또는 인가된) 상기 부스트된 전압을 이용하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 충전할 시, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압을 상기 제2 기준 전압(예, 2.8 V)과 비교하는 것을 중단할 수 있다. 예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 외부 전력원과 연결된 동안, 상기 충전이 중단되는 기준 전압을 다른 기준 전압으로 변경할 수 있다. 예를 들면, 상기 다른 기준 전압은, 상기 제2 기준 전압보다 높을 수 있다.
예를 들면, PMIC(201)는, 상기 다른 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)를 유지할 수 있다. 예를 들면, PMIC(201)는, 상기 다른 기준 전압보다 높은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여 상기 전자 장치(100)의 모드를 출하 모드(107)에서 다른 모드로 전환할 수 있다. 상기 전환에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 상기 PMIC(201)는 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 다른 기준 전압보다 높은 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압에 기반하여 상기 제2 상태 내의 상기 신호를, 상기 제1 상태 내의 상기 신호로 변경할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 상태 내의 상기 신호를 상기 부스팅 회로(205) 에게 송신할 수 있다.
도 3은, 시간이 경과하는 것에 기반하는, 개별 충전 구조를 가지는 전자 장치의, 제1 배터리의 전압의 변화 및 제2 배터리의 전압의 변화를 표현하는 차트를 도시한다.
도 3을 참조하면, 차트(300)는, 시간에 따른 전압의 크기의 변화를 표현한다. 상기 차트(300) 내의 가로 축은 시간을 나타내고, 상기 차트(300) 내의 세로 축은 전압의 크기를 나타낸다. 차트(300)의 시간 축 내에서, 전자 장치(100)는 충전되지 않는 것으로 가정한다.
제1 전압(301-1)은, 파워 오프 모드(105)의 기준 전압(예, 제1 기준 전압)으로 참조될 수 있다. 제2 전압(301-2)은, 상기 출하 모드(107)의 기준 전압(예, 제2 기준 전압)으로 참조될 수 있다. 제3 전압(301-3)은 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 스웰링 현상이 가속되는(또는 발생되는) 전압으로 참조될 수 있다.
제1 시점(303-1)은, 상기 파워 오프 모드(105)에서 출하 모드(107)로 전환되는 시점으로 참조될 수 있다. 제2 시점(303-2)은 상기 출하 모드(107)내에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 충전이 중단되는 시점으로 참조될 수 있다. 제3 시점(303-3)은 상기 출하 모드(107) 내에서, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 스웰링 현상이 가속되는 시점으로 참조될 수 있다.
상기 제1 구간(305-1)은, 상기 파워 오프 모드(105)에 대응하는 기간을 지칭할 수 있다. 상기 제2 구간(305-2)은, 상기 출하 모드(107)내에서 제2 배터리(101-2)가 충전되고 있는 기간을 지칭할 수 있다. 상기 제3 구간(305-3)은, 상기 출하 모드(107) 내에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 충전이 중단된 기간을 지칭할 수 있다. 상기 차트(300)의 실선은, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압을 나타낼 수 있다. 상기 차트(300)의 점선은, 상기 제2 배터리(101-2)의 전압을 나타낼 수 있다.
상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압은, 상기 제1 구간(305-1)내의 적어도 하나의 시점에서, 상기 제1 전압(301-1) 아래로 감소될 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압이 상기 제1 전압(301-1)아래로 감소됨에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 파워 온 모드(103)에서, 상기 파워 오프 모드(105)로 전환될 수 있다.
상기 제1 구간(305-1)에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압은, 동일한 속도로 감소될 수 있다.
상기 제1 시점(303-1)에서, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압은, 상기 제2 전압(301-2)으로 감소될 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압이 상기 제2 전압(301-2)으로 감소됨에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 파워 오프 모드(105)에서, 상기 출하 모드(107)로 전환될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제2 구간(305-2)에서(또는 파워 모드(105)로부터 출하 모드(107)로 전환될 시), PMIC(201)는 상기 부스팅 회로(205)에게 제2 상태 내의 신호를 송신할 수 있다. 상기 제2 상태 내의 신호에 응답하여, 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터 제공되는 전압을, 부스팅할 수 있다. 상기 부스팅 회로(205)는, 부스트된 전압을 상기 PMIC(201)에게 제공할 수 있다. 상기 PMIC(201)가 상기 부스팅 회로(205)로부터 획득된(또는 인가된) 상기 부스트된 전압을 상기 제2 배터리(101-2)에게 제공하는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)는 충전될 수 있다.
상기 제2 구간(305-2)에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 전압은, 상기 제2 배터리(101-2)가 충전됨에 기반하여, 상승될 수 있다. 상기 제2 구간(305-2)에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압은, 상기 충전에 기반하여, 감소될 수 있다. 제2 배터리(101-2)가 충전됨에 따라, 제2 구간(305-2) 내에서, 제2 배터리(101-2)로 입력되는 전류의 크기가 점진적으로 줄어들 수 있다.
예를 들면, 상기 제2 시점(303-2)에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량이 기준 전하량보다 높은 것에 기반하여, 상기 PMIC(201)가 상기 부스팅 회로(205)에게 상기 제2 상태 내의 신호를 제1 상태 내의 신호로 변경하여 송신할 수 있다. 예를 들어, 제2 시점(303-2)에서, 제2 배터리(101-2)로 입력되는 전류의 크기가, 제2 배터리(101-2)의 충전을 중단하기 위한 지정된 전류 이하로 즐어들 수 있다. 지정된 전류 이하로 줄어든 상기 전류를 식별한 PMIC(201)는, 부스팅 회로(205)에게 송신되는, 상기 제2 상태의 신호를, 상기 제1 상태의 신호로 변경할 수 있다. 상기 제2 상태 내의 상기 신호에 응답하여, 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압을 부스팅하는 것을 중단할 수 있다.
상기 제1 배터리(101-1)의 전압 감소 속도 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압 감소 속도는 다를 수 있다. 예를 들면, 상기 제3 구간(305-3)에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압 감소 속도는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 감소 속도의 2배일 수 있다.
상기 충전이 중단된 후, 상기 제2 배터리(101-2)의 전압은 상기 제1 배터리(101-2)의 전압보다 클 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압에 따라, 상기 제2 배터리(101-2)의 스웰링 현상이 가속되는 전압까지의 방전 기간은 증가할 수 있다. 이에 따라, 상기 제3 시점(303-3)에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압과 상기 제2 배터리(101-2)의 전압은 상기 제3 전압(301-3)일 수 있다. 예를 들면, 상기 제3 시점(303-3)에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압의 차이는, 일정 전압 이하일 수 있다. 상기 일정 전압은, 상대적으로 작은 값의 전압일 수 있다. 예를 들면, 상기 제3 전압(301-3)은, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)가 스웰링 현상이 가속되는 전압일 수 있다.
상기 제2 배터리(101-2)가, 상기 제2 구간(305-2)에서의 충전됨에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)의 스웰링 현상이 가속되는 시점은, 제3 시점(303-3)으로 지연될 수 있다. 즉, 제1 배터리(101-1) 및 제2 배터리(101-2) 전부가 제3 시점(303-3) 부터, 스웰링 현상이 가속되는 상태로 진입될 수 있다.
도 4는, 시간이 경과하는 것에 기반하는, 개별 충전 구조를 가지는 전자 장치의, 제1 배터리의 용량 및 제2 배터리의 용량의 변화를 표현하는 차트를 도시한다.
도 4를 참조하면, 차트(400)는, 시간에 따른, 제1 배터리(101-1)의 용량 및 제2 배터리(101-2)의 용량의 변화를 표현한다. 상기 차트(400)내의 가로 축은 시간을 나타내고, 상기 차트(400)내의 세로 축은 배터리의 용량을 나타낸다. 차트(400)의 시간 축 내에서, 전자 장치(100)는, 충전되지 않는 것으로 가정한다.
상기 제1 시점(403-1), 상기 제2 시점(403-2), 및 상기 제3 시점(403-3)은, 상기 도 3의 상기 제1 시점(303-1), 상기 제2 시점(303-2), 상기 제3 시점(303-3)과 각각 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 제1 구간(405-1), 상기 제2 구간(405-2), 및 상기 제3 구간(405-3)은, 상기 도 3의 상기 제1 구간(305-1), 상기 제2 구간(305-2), 상기 제3 구간(305-3)과 각각 동일하거나 유사할 수 있다.
제1 용량(401-1)(예, 약 30 mAh)은, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압이 제1 기준 전압(예, 약 3.4 V)인 시점에서의, 상기 제1 배터리(101-1)의 용량으로 참조될 수 있다.
제2 용량(401-2)(예, 약 20 mAh)은, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압이 제2 기준 전압(예, 약 2.8 V)인 시점에서의, 상기 제1 배터리(101-1)의 용량으로 참조될 수 있다.
제3 용량(401-3)(예, 약 10 mAh)은, 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 제2 배터리(101-2)에게 수행되는 충전이 시작되는 시점에서의, 상기 제1 배터리(101-1)의 용량으로 참조될 수 있다. 제3 용량(401-3)(예, 약 10 mAh)은, 상기 제2 기준 전압에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 용량으로 참조될 수 있다.
상기 차트(400)의 실선은, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 용량을 나타낼 수 있다. 상기 차트(400)의 점선은, 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 용량을 나타낼 수 있다. 상기 용량은, 배터리의 잔량을 지칭할 수 있다. 상기 용량은, 상기 배터리의 잔량에 비례할 수 있다. 상기 용량은 배터리의 전하량을 지칭할 수 있다. 상기 용량은 상기 배터리의 상기 전하량에 비례할 수 있다. 상기 용량은 배터리의 전류량을 지칭할 수 있다. 상기 용량은 상기 배터리의 상기 전류량에 비례할 수 있다.
상기 제1 구간(405-1)에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 용량은, 상기 제1 용량(401-1)에서, 상기 제2 용량(401-2)으로 감소될 수 있다. 상기 제1 구간(405-1)에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 용량은, 상기 제2 용량(401-2)에서, 제3 용량(401-3)으로 감소될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 용량(401-2)은 상기 제3 용량(401-3)의 두 배일 수 있다.
상기 제1 구간(405-1)내의 적어도 하나의 시점에서, 상기 전자 장치(100)는, 파워 온 모드(103)에서 파워 오프 모드(105)로 전환될 수 있다.
상기 제1 시점(403-1)에서, 상기 전자 장치(100)는, 파워 오프 모드(105)에서 출하 모드(107)로 전환될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 구간(405-2)에서, 상기 PMIC(201)는 상기 부스팅 회로(205)에게 상기 제2 상태 내의 신호를 송신할 수 있다. 상기 신호에 응답하여, 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터, 제공되는 전압을 부스팅할 수 있다. 상기 부스팅 회로(205)는, 부스트된 전압을 상기 PMIC(201)에게 제공할 수 있다.
상기 제2 구간(405-2)에서, 상기 PMIC(201)가 상기 부스팅 회로(205)로부터 획득된(또는 인가된) 상기 부스트된 전압을 상기 제2 배터리(101-2)에게 제공하는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)는 충전될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 구간(405-2)내에서, 상기 충전에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)의 용량은 상승될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 구간(405-2)내에서, 상기 충전에 기반하여 상기 제1 배터리(101-1)의 용량은, 감소될 수 있다.
예를 들면, 상기 제2 시점(403-2)에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 용량은 상기 제3 용량(401-3)일 수 있다. 상기 제2 시점(403-2)에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 용량은, 상기 제2 용량(401-2)일 수 있다.
제2 시점(403-2)에서, 제2 배터리(101-2)는, 상기 충전에 기반하여, 기준 전하량만큼 충전될 수 있다. 상기 제2 용량(401-2)은, 상기 기준 전하량으로 참조 될 수 있다. 기준 전하량은, 제1 배터리(101-1) 및 제2 배터리(101-2) 전부가 같은 시점(예, 제3 시점(403-3))에서, 스웰링 현상이 가속되는 상태로 진입되도록, 설정될 수 있다.
상기 제2 시점(403-2)에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량이 기준 전하량보다 높은 것에 기반하여, 상기 PMIC(201)는 상기 제2 상태 내의 신호를 제1 상태 내의 신호로 변경할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 상태 내의 신호를 송신할 수 있다. 상기 제1 상태내의 신호에 응답하여, 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압을 부스팅하는 것을 중단할 수 있다.
예를 들면, 상기 제2 시점(403-2)에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 용량 감소 속도는, 상기 제1 배터리(101-1)의 용량 감소 속도의 2배일 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)의 용량은, 상기 제2 시점(403-2)에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 2배일 수 있다. 이에 따라, 상기 제1 배터리(101-1)의 용량이 감소됨에 따라 제1 기준 용량이 되는 시점 및 제2 배터리(101-2)의 용량이 감소됨에 따라 제2 기준 용량이 되는 시점은 동일 또는 유사할 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)가 제1 기준 용량임에 따라, 상기 제1 배터리(101-1)는, 스웰링 현상이 가속될 수 있다 상기 제2 배터리(101-2)가 제2 기준 용량임에 따라 상기 제2 배터리(101-2)는 스웰링 현상이 가속될 수 있다.
상기 제3 시점(405-3)에서, 상기 제1 배터리(101-1)는 상기 제1 기준 용량일 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)는 상기 제2 기준 용량일 수 있다.
상기 제1 기준 용량에 따른 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압은, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 스웰링 현상이 가속되는 전압으로 참조될 수 있다. 상기 제2 기준 용량에 따른 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압은, 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 스웰링 현상이 가속되는 전압으로 참조될 수 있다.
상기 제2 배터리(101-2)가 상기 제2 구간(405-2)에서 충전됨에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)의 용량이, 스웰링 현상이 가속되는 용량으로 감소하는 시점은, 제3 시점(403-3)으로 지연될 수 있다.
도 5는, 적어도 하나의 전력 관리 회로를 이용하여 제2 배터리를 충전하기 위한 전자 장치의 예시적인 동작들을 도시한다.
도 5를 참조하면, 동작 501에서, 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는, 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 파워-오프 상태(power-off state)(105)내에 있는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 전압을 상기 제2 기준 전압(예, 약 2.8 V)과 비교할 수 있다.
동작 503에서, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는, 상기 제1 배터리와 연관된 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 전압이 상기 제2 기준 전압보다 낮은지(또는 높은지) 식별할 수 있다.
동작 505에서, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 전압이 제2 기준 전압보다 낮은 것에 기반하여, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절할 수 있다.
동작 507에서, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 전압이 제2 기준 전압보다 높은 것에 기반하여, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 연결하는 것을 유지할 수 있다.
동작 509에서, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압을 부스팅하여, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위하여 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 제2 배터리(101-2)에게 전력을 제공할 수 있다.
도 6은, 출하 모드에 진입한 이래로, 부스팅 회로를 이용하여, 제2 배터리를 충전하기 위한, 전자 장치의 예시적인 동작들을 도시한다.
도 6을 참조하면, 동작 601에서, 스위칭 회로(203)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 기준 전압과 비교할 수 있다. 동작 601은, 파워 온 모드(103)에서 파워 오프 모드(105)로 진입할지 여부를 결정하기 위하여 수행될 수 있다.
예를 들면, 제1 배터리(101-1)로부터의 전압 및 제2 배터리(101-2)로부터의 전압이 제1 기준 전압 이하인 동안, PMIC(201)와 전기적으로 연결된 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단할 수 있다. 상기 전자 장치(100)의 모드는, 파워 온 모드(103)에서, 파워 오프 모드(105)로 전환될 수 있다. 상기 파워 오프 모드(105)로 전환된 동안, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 스위칭 회로(203)와 전기적으로 연결된 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압을 출하 모드(107)에 진입하기 위한 제2 기준 전압(예, 약 2.8 V)과 비교할 수 있다.
동작 603에서, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압에 기반하여, 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절할 수 있다. 예를 들면, 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압(예, 약 2.6 V)에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는 상기 파워 오프 모드(105)에서 상기 출하 모드(107)에 진입할 수 있다. 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 스위치(204)를 제어하여, 상기 제3 단자(204-1) 및 상기 제4 단자(204-2)를 전기적으로 단절할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 스위치(204)의 상기 제어에 기반하여, 스위칭 회로(203)를 통한 상기 PMIC(201) 및 제1 배터리(101-1) 사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
동작 605에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압을 상기 기준 전압(예, 파워 온 모드(103)로부터 파워 오프 모드(105)로 진입하기 위한 기준 전압)과 비교할 수 있다. 예를 들면, 제1 배터리(101-1)로부터의 전압 및 제2 배터리(101-2)로부터의 전압이 제1 기준 전압 이하인 동안, 상기 PMIC(201)는, 동작 607을 수행할 수 있다.
동작 607에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절할 수 있다. 예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 제2 기준 전압 보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압(예, 2.5 V)에 기반하여, 상기 제1 스위치(202)를 제어할 수 있다. 상기 제어에 기반하여, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 단자(202-1) 및 상기 제2 단자(202-1)를 전기적으로 단절할 수 있다. 이에 따라 상기 PMIC(201)는, 스위칭 회로(203)에 기반하는 제1 배터리(101-1)와의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
동작 609에서, PMIC(201)는, 상기 PMIC(201)로부터 부스팅 회로(205)에게 송신되는 신호(예, 도 2의 신호 경로(209)를 통해 송신되는 신호)의 상태를 제1 상태로부터 제2 상태로 변경할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 배터리(101-1)로부터 전기적으로 단절된 이래로 기준 시간이 지난 후, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 상태 내인 상기 신호를, 상기 제2 상태 내인 상기 신호로 변경할 수 있다.
동작 611에서, 상기 PMIC(201)는, 신호 경로(209)를 통해, 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 상기 부스팅 회로(205)에게 송신할 수 있다.
동작 613에서, 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 제2 상태 내의 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압을 부스트할 수 있다.
동작 615에서, 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 부스트된 전압을 상기 PMIC(201)에게 제공할 수 있다.
동작 617에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)로부터 획득된(또는 인가된) 상기 부스트된 전압을 이용하여, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전할 수 있다. 예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 동작 607에서 전기적으로 단절된 제1 단자(202-1) 및 제2 단자(202-2)를 전기적으로 연결함으로써, 상기 부스팅 회로(205)로부터 획득된(또는 인가된) 상기 부스트된 전압을 이용하여, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전할 수 있다. 동작 617에 기반하는 제2 배터리(101-2)의 충전은, 제2 배터리(101-2)의 전압, 전하량, 및/또는 전류에 기반하여 유지될 수 있거나, 또는 중단될 수 있다. 예를 들어, PMIC(201)는, 제2 배터리(101-2)로 입력되는 전류의 크기를, 지정된 전류와 비교할 수 있다. 제2 배터리(101-2)가 충전됨에 따라, 제2 배터리(101-2)로 입력되는 전류의 크기가 감소될 수 있다. PMIC(201)는, 제2 배터리(101-2)로 입력되는 전류의 크기가 지정된 전류 이하로 감소됨을 탐지하는 것에 기반하여, 동작 617에 기반하여 제2 배터리(101-2)를 충전하는 것을 적어도 일시적으로 중단할 수 있다.
도 7은, 부스팅 회로가 전압을 부스트하는 것을 중단하는 전자 장치의 예시적인 동작들을 도시한다.
도 7을 참조하면, 동작 701에서, PMIC(201)는, 부스팅 회로(205)로부터 획득된(또는 인가된) 상기 부스트된 전압을 이용하여 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 상기 부스팅 회로(205)로부터, 획득된(또는 인가된) 상기 부스트된 전압에 따른 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량을 식별할 수 있다.
동작 703에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 출하 모드(107)를 전자 장치(100)의 다른 모드로 전환하기 위한 기준 전하량과 상기 부스트된 상기 전압에 따라 상기 제2 배터리(101-2)로부터 제공되는 전하량을 비교할 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 출하 모드(107)를 상기 기준 전하량 보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전하량에 기반하여, 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 유지할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 동작 701로 참조되는 상기 부스트된 전압에 따른 상기 전하량을 식별하는 동작을 수행할 수 있다.
동작 705에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 기준 전하량보다 많은 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전하량에 기반하여, 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 상기 제1 상태 내의 상기 신호로 변경할 수 있다.
동작 707에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)에게, 상기 제1 상태 내의 상기 신호를 송신할 수 있다.
동작 709에서, 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 제1 상태 내의 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압을 부스트하는 것을 중단할 수 있다.
도 8은, 예시적인, 제3 배터리, 제2 부스팅 회로, 및 제2 스위칭 회로를 포함하는, 전자 장치의 간소화된 블록도이다.
일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치(100)는, PMIC(201), 제1 스위칭 회로(203-1), 제2 스위칭 회로(203-2), 제1 부스팅 회로(205-1), 제2 부스팅 회로(205-2), 제1 배터리(101-1), 제2 배터리(101-2), 제3 배터리(101-3), 하나 이상의 부하 전기 부품들(207), 및 포트(217)를 포함할 수 있다. 제1 배터리(101-1) 및 제3 배터리(101-3)의 배터리 용량은, 제2 배터리(101-2)의 배터리 용량 보다 클 수 있다. 제1 배터리(101-) 및 제3 배터리(101-3)의 배터리 용량은 실질적으로 동일할 수 있다.
상기 전자 장치(100)는, 상기 제1 스위칭 회로(203-1), 상기 제1 배터리(101-1), 및 상기 제1 부스팅 회로(205-1)와 연결된 제1 노드(211)를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치(100)는, 상기 PMIC(201), 상기 제1 부스팅 회로(205-1), 및 상기 제2 부스팅 회로(205-2)와 연결된 상기 제2 노드(213)를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치(100)는, 상기 제2 스위칭 회로(203-2), 상기 제3 배터리(101-3), 및 상기 제2 부스팅 회로(205-2)와 연결된 제4 노드(212)를 포함할 수 있다.
상기 제1 스위칭 회로(203-1)는, 제2 스위치(204)를 포함할 수 있다. 상기 제2 스위치(204)는, 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결된 제3 단자(204-1) 및 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 제4 단자(204-2)를 포함할 수 있다. 상기 제2 스위칭 회로(203-2)는, 제3 스위치(206)를 포함할 수 있다. 상기 제3 스위치(206)는, 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결된 제5 단자(206-1) 및 상기 제3 배터리(101-3)에 전기적으로 연결된 제6 단자(206-2)를 포함할 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 도 2의 PMIC(201)와 동일하거나 유사할 수 있다. 제1 배터리(101-1)는 상기 도 2의 제1 배터리(101-1)와 동일하거나 유사할 수 있다. 제2 배터리(101-2)는, 상기 도 2의 제2 배터리(101-2)와 동일하거나 유사할 수 있다. 도 8의 제1 부스팅 회로(205-1) 및 제2 부스팅 회로(205-2)는, 상기 도 2의 부스팅 회로(205)와 동일하거나 유사할 수 있다. 도 8의 제1 스위칭 회로(203-1) 및 제2 스위칭 회로(203-2)는 상기 도 2의 스위칭 회로(203)와 동일하거나 유사할 수 있다. 도 8의 제1 신호 경로(209-1) 및 제2 신호 경로(209-2)는, 상기 도 2의 신호 경로(209)와 동일하거나 유사할 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 제1 신호 경로(209-1)를 통해, 상기 제1 부스팅 회로(205-1)와 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 신호 경로(209-2)를 통해, 상기 제2 부스팅 회로(205-2)와 연결될 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 포트(217)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 부스팅 회로(205-1)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는 상기 제2 부스팅 회로(205-2)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 제1 스위칭 회로(203-1)는, 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제1 스위칭 회로(203-1)는 상기 제1 배터리(101-1)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제1 스위칭 회로(203-1)는, 상기 제1 부스팅 회로(205-1)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제1 스위칭 회로(203-1)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 제2 스위칭 회로(203-2)는, 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제2 스위칭 회로(203-2)는 상기 제3 배터리(101-3)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제2 스위칭 회로(203-2)는, 상기 제2 부스팅 회로(205-2)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제2 스위칭 회로(203-2)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 제1 부스팅 회로(205-1)는, 상기 제1 배터리(101-1), 상기 PMIC(201), 및 상기 제1 스위칭 회로(203-1)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제2 부스팅 회로(205-2)는, 상기 제3 배터리(101-3), 상기 PMIC(201), 및 상기 제2 스위칭 회로(203-2)와 전기적으로 연결될 수 있다.
이하에서는, 파워 온 모드(103)내에서, 상기 전자 장치(100)(또는 도 7의 회로)의 동작들을 설명한다. 도 2의 전자 장치(100)의 동작과 중복되는 설명은 생략한다.
상기 제1 스위칭 회로(203-1)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전력을 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 제공할 수 있다. 상기 제2 스위칭 회로(203-2)는, 상기 제3 배터리(101-3)의 전력을 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 제공할 수 있다. 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 상기 제1 배터리(101-1)의 전력, 상기 제2 배터리(101-2)의 전력, 및 상기 제3 배터리(101-3)의 전력이 제공됨에 따라, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압, 상기 제2 배터리(101-2)의 전압, 및 상기 제3 배터리의 전압은 낮아질 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)의 전압, 상기 제2 배터리(101-2)의 전압, 및 상기 제3 배터리(101-3)의 전압이 제1 기준 전압(예, 약 3.4 V)보다 낮아짐에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 파워 온 모드(103)에서 상기 파워 오프 모드(105)로 전환될 수 있다.
이하에서는, 파워 오프 모드(105)내에서, 상기 전자 장치(100)의 동작들을 설명한다. 도 2의 전자 장치(100)의 동작과 중복되는 설명은 생략한다.
파워 오프 모드(105)내에서, 상기 제1 스위칭 회로(203-1)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 제공하는 것을 중단할 수 있다. 상기 제2 스위칭 회로(203-2)는, 상기 제3 배터리(101-3)의 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 제공하는 것을 중단할 수 있다.
상기 파워 오프 모드(105)내에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 전력, 상기 제2 배터리(101-2), 및 제3 배터리(101-3)의 전력이 방전될 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)의 전력, 상기 제2 배터리(101-2)의 전력, 및 제3 배터리(101-3)의 전력이 방전됨에 따라, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압, 상기 제2 배터리(101-2)의 전압, 및 제3 배터리의 전압이 감소될 수 있다.
상기 전자 장치(100)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압, 상기 제2 배터리(101-2)의 전압, 및 제3 배터리(101-3)의 전압을 제2 기준 전압(예, 약 2.8 V)과 비교할 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)의 전압, 상기 제2 배터리(101-2)의 전압, 및 제3 배터리의 전압(101-3)이 상기 제2 기준 전압보다 감소됨에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 파워 오프 모드(105)에서, 상기 출하 모드(107)로 전환될 수 있다.
이하에서는, 출하 모드(107)내에서, 상기 전자 장치(100)의 동작들을 설명한다. 도 2의 전자 장치(100)와 중복되는 설명은 생략한다.
상기 제1 배터리(101-1)의 전압은 상기 제2 기준 전압보다 낮아질 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)의 전압에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는 상기 출하 모드(107)로 진입할 수 있다. 상기 출하 모드(107)에 진입하는 것에 기반하여, 제1 스위칭 회로(203-1)는, 상기 제2 스위치(204)를 제어하여, 상기 제3 단자(204-1) 및 상기 제4 단자(204-2)를 전기적으로 단절할 수 있다. 상기 제1 스위칭 회로(203-1)는, 상기 제2 스위치(204)의 상기 제어에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
상기 제3 배터리(101-3)의 전압이 상기 제2 기준 전압보다 낮아짐에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는 상기 출하 모드(107)로 진입할 수 있다. 상기 출하 모드(107)로 진입하는 것에 기반하여, 상기 제2 스위칭 회로(203-2)는, 상기 제3 스위치(206)를 제어하여, 상기 제5 단자(206-1) 및 상기 제6 단자(206-2)를 전기적으로 단절할 수 있다. 상기 제2 스위칭 회로(203-2)는, 상기 제3 스위치(206)의 상기 제어에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 파워 오프 모드(105)에서, 상기 출하 모드(107)로 전환될 수 있다. 상기 전환에 기반하여, 상기 PMIC(201)는, 제1 상태 내의 신호를 제2 상태 내의 신호로 변경할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 상태 내의 신호를 송신할 수 있다. 상기 제2 상태 내의 신호에 응답하여, 상기 제1 부스팅 회로(205-1)는, 상기 제1 부스팅 회로(205-1)와 전기적으로 연결된 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 부스트할 수 있다.
상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 파워 오프 모드(105)에서, 상기 출하 모드(107)로 전환될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 제1 상태 내의 신호를 제2 상태 내의 신호로 변경할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 상태 내의 신호를 제2 부스팅 회로(205-2)에게 송신할 수 있다. 상기 제2 상태 내의 신호에 응답하여, 상기 제2 부스팅 회로(205-2)는, 상기 제2 부스팅 회로(205-2)와 전기적으로 연결된 상기 제3 배터리(101-3)로부터의 전압을 부스트할 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 제1 부스팅 회로(205-1) 및 상기 제2 부스팅 회로(205-2)로부터 획득된(또는 인가된) 상기 부스트된 전압을 이용하여, 상기 제1 부스팅 회로(205-1) 및 상기 제2 부스팅 회로(205-2)로부터 전달받은 전력을, 상기 제2 배터리(101-2)로 제공하도록 구성될 수 있다.
출하 모드(107)내에서, 상기 제1 부스팅 회로(205-1) 및 상기 제2 부스팅 회로(205-2)로부터 전달받은 전력이, 상기 제2 배터리(101-2)로 제공되는 동안에만, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 단자(202-1) 및 상기 제2 단자(202-2) 사이를 전기적으로 연결하도록 상기 제1 스위치(202)를 제어할 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)의 충전은, 상기 PMIC(201)로부터 제공받은 전력에 기반하여, 수행될 수 있다.
출하 모드(107) 내에서, 제1 배터리(101-1), 및 제3 배터리(101-3)를 이용하여 제2 배터리(101-2)를 충전하는 것은, 제2 배터리(101-2)의 기준 전하량, 기준 잔량, 및/또는 기준 전류량 중 적어도 하나에 기반하여 유지될 수 있거나, 또는 중단될 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 충전이 수행되는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량을 식별할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량이 상기 기준 전하량보다 높아짐에 기반하여, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 상기 제1 상태 내의 상기 신호로 변경할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 부스팅 회로(205-1) 및 제2 부스팅 회로(205-2)에게, 각각 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 상기 제1 상태 내의 상기 신호로 변경하여 송신할 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 충전이 수행되는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)의 잔량을 식별할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량이 상기 기준 잔량보다 높아짐에 기반하여, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 상기 제1 상태 내의 상기 신호로 변경할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 부스팅 회로(205-1) 및 제2 부스팅 회로(205-2)에게, 각각 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 상기 제1 상태 내의 상기 신호로 변경하여 송신할 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 충전이 수행되는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)의 전류량을 식별할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)의 전류량이 상기 기준 전류량보다 높아짐에 기반하여, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 상기 제1 상태 내의 상기 신호로 변경할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 부스팅 회로(205-1) 및 제2 부스팅 회로(205-2)에게, 각각 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 상기 제1 상태 내의 상기 신호로 변경하여 송신할 수 있다.
상기 제1 상태 내의 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 부스팅 회로(205-1)는 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 부스팅하는 것을 중단할 수 있다. 상기 제1 상태 내의 상기 신호에 응답하여, 상기 제2 부스팅 회로(205-2)는, 상기 제3 배터리(101-3)로부터의 전압을 부스팅하는 것을 중단할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(100)는, 외부 전력원과 연결이 수립될 수 있다. 이하에서는, 상기 연결에 기반하는, 상기 파워 온 모드(103), 상기 파워 오프 모드(105), 및 상기 출하 모드(107)에서 상기 전자 장치(100)의 동작이 설명된다. 도 2의 전자 장치(100)의 동작과 중복되는 설명은 생략한다.
포트(217)를 통해 상기 외부 전력원이 연결됨에 따라, PMIC(201)로부터, 제공되는 전압은 제1 기준 전압보다 높아질 수 있다. 상기 전압에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는 상기 출하 모드(107)에서 상기 파워 온 모드(103) 또는 상기 파워 오프 모드(105)로 전환될 수 있다. 상기 전압에 기반하여, 상기 제2 스위칭 회로(203-2)는, 제3 스위치(206)를 제어하여 상기 제5 단자(206-1) 및 상기 제6 단자(206-2)의 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 제2 스위칭 회로(203-2)는, 상기 제3 스위치(206)의 상기 제어에 기반하여, 상기 제3 배터리(101-3)의 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 제공할 수 있다.
무선 충전 회로를 통해 상기 외부 전력원이 연결됨에 따라, PMIC(201)로부터, 제공되는 전압은 제1 기준 전압보다 높아질 수 있다. 상기 전압에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는 상기 출하 모드(107)에서 상기 파워 온 모드(103) 또는 상기 파워 오프 모드(105)로 전환될 수 있다. 상기 전환에 기반하여, 상기 제2 스위칭 회로(203-2)는, 제3 스위치(206)를 제어하여 상기 제5 단자(206-1) 및 상기 제6 단자(206-2)의 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 제2 스위칭 회로(203-2)는, 상기 제3 스위치(206)의 상기 제어에 기반하여, 상기 제3 배터리(101-3)의 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 제공할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 부스팅 회로(205-1) 및 상기 제2 부스팅 회로(205-2)로부터 획득된(또는 인가된) 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전할 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)는, 상기 충전에 기반하여 전압이 상승할 수 있다. 상기 전자 장치(100)는 상기 제2 배터리(101-2)의 전압의 상승에 기반하여, 상기 충전을 중단하도록 설계될 수 있다. 상기 중단에 따라, 기준 전하량만큼 충전되기 전, 제2 배터리(101-2)의 충전이 중단될 수 있다. 이에 따라, 상기 충전이 진행되는 동안, 상기 중단을 위한 기준 전압의 변경이, 필요할 수 있다. 이하에서는, 상기 PMIC(201)의 기준 전압을 변경하는 동작이 설명된다.
상기 PMIC(201)는, 상기 제1 부스팅 회로(205-1) 및 상기 제2 부스팅 회로(205-2)로부터 획득된(또는 인가된) 상기 부스트된 전압을 이용하여, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압을 상기 제2 기준 전압(예, 약 2.8 V)과 상이한 다른 기준 전압(예, 약 3.0V)과 비교할 수 있다. 예를 들면, 상기 다른 기준 전압은, 상기 제2 기준 전압보다 높을 수 있다.
예를 들면, PMIC(201)는, 상기 다른 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)를 유지할 수 있다. 예를 들면, PMIC(201)는, 상기 다른 기준 전압보다 높은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여 상기 전자 장치(100)의 모드를 출하 모드(107)에서 전자 장치(100)의 다른 모드로 전환할 수 있다. 상기 전환에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 상기 PMIC(201)를 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 다른 기준 전압보다 높은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여 상기 제2 상태 내의 상기 신호를, 상기 제1 상태 내의 상기 신호로 변경할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 상태 내의 상기 신호를 상기 제1 부스팅 회로(205-1) 및 상기 제2 부스팅 회로(205-2)에게 각각 송신할 수 있다.
도 9는, 예시적인, 신호 경로들을 포함하는 전자 장치의 간소화된 블록도이다.
일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치(100)는, PMIC(201), 스위칭 회로(203), 부스팅 회로(205), 제1 배터리(101-1), 제2 배터리(101-2), 제1 신호 경로(901), 제2 신호 경로(903), 및 제3 신호 경로(905), 제1 노드(211), 제2 노드(213), 제3 노드(215), 및 포트(217)를 포함할 수 있다.
상기 전자 장치(100)의 제1 노드(211)는 도 2의 제1 노드(211)와 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 전자 장치(100)의 제2 노드(213)는 상기 도 2의 전자 장치(100)의 제2 노드(213)와 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 전자 장치(100)의 제3 노드(215)는 상기 도 2의 상기 전자 장치(100)의 제3 노드(215)와 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)는, 상기 도 2의 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리와 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는 상기 도 2의 스위칭 회로(203)와 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 도 2의 부스팅 회로(205)와 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)은, 상기 도 2의 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 제1 신호 경로(901)는, 상기 도 2의 상기 신호 경로(209)와 동일하거나 유사할 수 있다.
도 9를 참조하면, 상기 PMIC(201)는 상기 부스팅 회로(205)와 상기 제1 신호 경로(901)를 통해, 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 스위칭 회로(203)와 제3 신호 경로(905)를 통해, 연결될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 부스팅 회로(205)와 상기 제2 신호 경로(903)를 통해 연결될 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 제1 신호 경로(901)를 이용하여, 제1 상태 내의 신호 또는 제2 상태 내의 신호를 송신할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 신호 경로(903)를 이용하여, 제1 상태 내의 신호 또는 제2 상태 내의 신호를 송신할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제3 신호 경로(905)를 이용하여, 상기 제1 상태 내의 상기 신호 또는 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 송신할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제3 신호 경로(905)를 이용하여, 상기 제1 상태 내의 상기 신호 또는 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 수신할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제3 신호 경로(905)를 이용하여, 상기 제1 배터리의 상태(예, 상기 제1 배터리(101-1)의 잔량)에 대한 정보를 수신할 수 있다.
상기 스위칭 회로(203)는, 상기 부스팅 회로(205)와 상기 제2 신호 경로(903)를 이용하여, 상기 제1 상태 내의 상기 신호 또는 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 송신할 수 있다.
파워 온 모드(103)내에서, 상기 전자 장치(100)의 동작은, 도 2의 전자 장치(100)의 동작에서 예시된다. 파워 오프 모드(105)내에서, 상기 전자 장치(100)의 동작은 도 2의 전자 장치(100)의 동작에서 예시된다.
출하 모드(107) 내에서 상기 제1 신호 경로(901), 상기 제2 신호 경로(903), 및 상기 제3 신호 경로(905)를 이용하여, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위한 동작들을 설명하기 위해, 도 10 및 도 11이, 예시된다.
도 10은, 신호 경로들을 이용하여 송신된 신호에 따라, 부스트된 전압을 통해, 제2 배터리를 충전하기 위한, 전자 장치의 예시적인 동작들을 도시한다.
도 10을 참조하면, 스위칭 회로(203)는, 동작 1001에서, 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 기준 전압과 비교할 수 있다. 동작 1001은, 제1 배터리 및 제2 배터리가 파워 오프 모드에 있는 동안(예, 제1 배터리(101-1)로부터의 전압이 제1 기준 전압 이하(예, 약 3.4 V)인 동안), 수행될 수 있다. 동작 1001의 기준 전압은, 상기 제1 기준 전압 이하이고, 출하 모드로의 전환을 나타내는 제2 기준 전압(예, (예, 약 2.8 V)일 수 있다. 제1 배터리의 전압이 기준 전압 이하로 줄어든 경우, 스위칭 회로(203)는 동작 1003을 수행할 수 있다.
동작 1003에서, 상기 스위칭 회로(203)는 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)로 진입할 수 있다. 스위칭 회로(203)는, 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절할 수 있다. 예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는 제2 기준 전압 보다 낮은 제1 배터리(101-1)로부터의 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)에 진입할 수 있다. 상기 진입에 기반하여, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 스위치(204)를 제어하여 상기 제3 단자(204-1) 및 제4 단자(204-2)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 스위치(204)의 상기 제어에 기반하여, 스위칭 회로(203)를 통한 제1 배터리(101-1) 및 PMIC(201)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
동작 1005에서, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 스위칭 회로(203)를 통한 제1 배터리(101-1) 및 상기 PMIC(201)사이의 전기적 연결을 단절함에 기반하여 상기 제2 신호 경로(903)를 이용하여, 부스팅 회로(205)에게 신호를 송신할 수 있다.
동작 1007에서, 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 스위칭 회로(203)로부터 수신한 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 부스트할 수 있다. 예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는 제1 상태 내의 신호를 제2 상태 내의 신호로 변경할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 상태의 신호를 상기 부스팅 회로(205)에게 송신할 수 있다. 상기 신호에 응답하여, 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압을 부스트할 수 있다.
동작 1009에서, 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 부스트된 상기 전압을 상기 PMIC(201)에게 제공할 수 있다.
동작 1011에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)로부터 획득된(또는 인가된) 상기 부스트된 전압을 이용하여, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전할 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동작은 도 6의 설명 내에서 예시된다.
도 11은, 신호 경로들을 이용하여 송신된 신호에 따라, 제2 배터리를 충전하는 것을 중단하는 전자 장치의 예시적인 동작들을 도시한다.
도 11의 동작 1101 내지 동작 1117는, 도 10의 동작 1001 내지 동작 1011이 실행된 이후에 실행될 수 있다.
도 11을 참조하면, 동작 1101에서, 스위칭 회로(203)는, 제1 배터리(101-1)의 전하량을 식별할 수 있다.
동작 1103에서, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전하량을 포함하는 정보를 제3 신호 경로(905)를 통해, 상기 PMIC(201)에게 송신할 수 있다.
동작 1105에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량을 식별할 수 있다.
동작 1107에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량 및 상기 제1 배터리(101-1)의 전하량에 기반하여, 기준 전하량을 결정할 수 있다. 예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전하량 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 배터리 스웰링 현상이 가속되는 시점 및 상기 제2 배터리(101-2)의 배터리 스웰링 현상이 가속되는 시점이 실질적으로 동일해지도록, 기준 전하량을 결정할 수 있다. 예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전하량 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 배터리 스웰링 현상이 가속되는 시점 및 상기 제2 배터리(101-2)의 배터리 스웰링 현상이 가속되는 시점의 차이 기간이 실질적으로 일정 기간 이하가 되도록, 기준 전하량을 결정할 수 있다.
예를 들면, 상기 제2 배터리(101-2)가 상기 제1 배터리(101-1)로부터 충전될 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)가 상기 기준 전하량까지 충전됨에 따라, 상기 충전이 중단될 수 있다. 상기 충전이 중단된 이후, 상기 제1 배터리(101-1) 및 제2 배터리(101-2)는 방전될 수 있다. 상기 방전에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압은 스웰링 현상이 가속되는 전압까지 방전될 수 있다. 상기 충전이 중단된 이후, 상기 방전이 진행됨에 따라, 상기 제1 배터리(101-1)의 배터리 스웰링 현상이 가속되는 시점 및 상기 제2 배터리(101-2)의 배터리 스웰링 현상이 가속되는 시점은 실질적으로 동일할 수 있다. 상기 충전이 중단된 이후, 상기 방전이 진행됨에 따라, 상기 제1 배터리(101-1)의 배터리 스웰링 현상이 가속되는 시점 및 상기 제2 배터리(101-2)의 배터리 스웰링 현상이 가속되는 시점의 차이 기간은 일정 기간 이하일 수 있다.
동작 1109에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)로부터, 획득된(또는 인가된) 상기 부스트된 상기 전압에 따른 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량을 식별할 수 있다.
동작 1111에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 기준 전하량을 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량과 비교할 수 있다. 예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 출하 모드(107)를 상기 전자 장치(100)의 다른 모드로 전환하기 위한 상기 기준 전하량보다 낮은(예, 기준 전하량 미만이거나, 또는 기준 전하량 이하인) 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 기반하여, 동작 1105로 참조되는 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량을 식별하는 동작을 수행할 수 있다.
동작 1113에서, 상기 PMIC(201)는 상기 기준 전하량보다 높은(예, 기준 전하량을 초과하거나, 또는 기준 전하량 이상인) 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 기반하여, 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 상기 제1 상태 내의 신호로 변경할 수 있다.
동작 1115에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 상태 내의 상기 신호를 상기 부스팅 회로(205)에게 송신할 수 있다.
동작 1117에서, 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 제1 상태 내의 상기 신호를 수신함에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압을 부스트하는 것을 중단할 수 있다.
도 12는, 예시적인 스위칭 회로를 이용하여, 제2 배터리를 충전하기 위한, 전자 장치의 간소화된 블록도이다.
도 12를 참조하면, 전자 장치(100)는, 제1 배터리(101-1), 제2 배터리(101-2), PMIC(201), 및 스위칭 회로(203)를 포함하는 적어도 하나의 전력 관리 회로(200), 부스팅 회로(205), 포트(217) 및 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 포함할 수 있다.
상기 전자 장치(100)는, 상기 PMIC(201), 포트(217), 및 부스팅 회로(205)와 전기적으로 연결되는 제1 노드(213)를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치(100)는, 상기 스위칭 회로(203), 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207), 상기 PMIC(201), 상기 부스팅 회로(205)와 전기적으로 연결되는 제2 노드(215)를 포함할 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 도 2의 상기 PMIC(201)와 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)는 상기 도 2의 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)와 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 도 2의 상기 스위칭 회로(203)와 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)은, 상기 도 2의 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 신호 경로(1201)는, 상기 도 9의 제3 신호 경로(905)와 동일하거나 유사할 수 있다. 도 12의 상기 전자 장치(100)는, 도 2의 상기 전자 장치(100)와 다른 충전 구조를 가지는 상기 전자 장치(100)이다.
상기 PMIC(201)는, 전력 조정기를 포함할 수 있다. 상기 전력 조정기는, 전력 조정기는 LDO(low drop out) regulator 또는 switching regulator를 포함할 수 있다. 다만 기재된 예에 제한되지 않고, 입력된 전류 또는 전압을 적합한 전류 또는 전류 레벨로 조정할 수 있는, 다양한 형태의 전력 조정기를 포함할 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2), 상기 부스팅 회로(205), 상기 포트(217), 상기 스위칭 회로(203), 및 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 PMIC(201), 상기 제1 배터리(101-1), 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207), 및 상기 부스팅 회로(205)와 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는 상기 스위칭 회로(203)와 신호 경로(1201)를 통해 연결될 수 있다.
파워 온 모드(103)내에서, 상기 전자 장치(100)의 동작은, 도 2의 전자 장치(100)의 동작에서 예시된다. 파워 오프 모드(105)내에서, 상기 전자 장치(100)의 동작은 도 2의 전자 장치(100)의 동작에서 예시된다.
이하에서는, 출하 모드(107)내에서, 상기 전자 장치(100)의 동작들을 설명한다.
출하 모드(107) 내에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 전압은 제2 기준 전압보다 낮아질 수 있다. 상기 전압에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 출하 모드(107)로 진입할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위치(202)를 제어하여, 상기 제1 단자(202-1) 및 상기 제2 단자(202-2)를 전기적으로 단절할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위치(202)의 상기 제어에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
상기 제1 배터리(101-1)의 전압은 상기 제2 기준 전압보다 낮아질 수 있다. 상기 전압에 기반하여 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 전자 장치(100)의 다른 모드에서 상기 출하 모드(107)로 진입할 수 있다. 상기 진입에 기반하여, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 스위치(204)를 제어하여, 상기 제3 단자(204-1) 및 상기 제4 단자(204-2)를 전기적으로 단절할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 스위치(204)의 상기 제어에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로부터 전기적으로 단절된 이래로 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203)에게 송신되는 신호의 상태를 제1 상태로부터 제2 상태로 변경할 수 있다.
상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 상태 내의 상기 신호에 응답하여, 상기 제2 스위치(204)를 이용하여, 제1 배터리(101-1)와 상기 PMIC(201)를 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 PMIC(201)는 상기 전기적 연결에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 식별할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 임계 전압(예, 약 1.53V)과 비교할 수 있다. 상기 PMIC(201)는 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압이 상기 임계 전압보다 낮은 것에 기반하여, 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절할 수 있다. 상기 PMIC(201)는 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압이 상기 임계 전압보다 낮은 것에 기반하여, 상기 제2 상태 내의 신호를 제1 상태 내의 신호로 변경할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 상태 내의 신호를 상기 스위칭 회로(203)에게 송신할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 신호에 응답하여, 제1 배터리(101-1) 및 상기 PMIC(201)와의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압이 상기 임계 전압보다 높은 것에 기반하여, 상기 제3 단자(204-1) 및 상기 제4 단자(204-2)를 전기적으로 연결할 수 있다. 제3 단자(204-1) 및 제4 단자(204-2)가 전기적으로 연결됨에 따라, 제1 배터리(101-1)가 PMIC(201)로 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위치(202)를 제어하여 상기 제1 단자(202-1) 및 상기 제2 단자(202-2)를 전기적으로 연결함에 따라 상기 스위칭 회로(203)와 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 스위칭 회로(203)로부터 제공된 전압을 통해, 획득한 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 상기 제2 배터리(101-2)를 충전할 수 있다. 예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터 제공받은 전압을 제2 배터리(101-2)의 충전 전압에 적합하게 조정하기 위한 전력 조정기(예, LDO regulator)를 포함할 수 있다. 상기 조정된 전압을 이용하여, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전할 수 있다.
전자 장치(100)가, 외부 전력원과 연결이 수립됨을 식별하는 것에 기반하는, 상기 전자 장치(100)의 동작은 도 2의 설명내에서 예시된다.
도 13은, 시간이 경과하는 것에 기반하는, 전자 장치의, 제1 배터리의 전압의 변화 및 제2 배터리의 전압의 변화를 표현하는 차트를 도시한다.
도 13을 참조하면, 차트(1300)는, 시간에 따른, 전압의 크기의 변화를 표현한다. 상기 차트(1300) 내의 가로 축은 시간을 나타내고, 상기 차트(1300) 내의 세로 축은 전압의 크기를 나타낸다. 차트(1300)의 시간 축 내에서, 전자 장치(100)는 충전되지 않는 것으로 가정한다.
제1 전압(1301-1)은, 파워 오프 모드(105)의 기준 전압(예, 제1 기준 전압)으로 참조될 수 있다. 제2 전압(1301-2)은, 상기 출하 모드(107)의 기준 전압(예, 제2 기준 전압)으로 참조될 수 있다. 제3 전압(1301-3)은 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 스웰링 현상이 가속되는 전압으로 참조될 수 있다.
제1 시점(1303-1)은, 상기 파워 오프 모드(105)에서 출하 모드(107)로 전환되는 시점으로 참조될 수 있다. 예를 들어, 제2 시점(1303-2)은 상기 출하 모드(107)내에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 충전이 시작되는 시점으로 참조될 수 있다. 제3 시점(1303-3)은 상기 출하 모드 내에서, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 스웰링 현상이 가속되는 시점으로 참조될 수 있다.
상기 제1 구간(1305-1)은, 상기 파워 오프 모드(105)에 대응하는 기간을 지칭할 수 있다. 상기 제2 구간(1305-2)은, 상기 출하 모드(107)내에서 기준 시간을 지칭할 수 있다. 상기 기준 시간은, 상기 제2 배터리(101-2)가, 상기 PMIC(201)와 상기 스위칭 회로(203)의 전기적 연결을 위한 기준 전압(예, 약 1.53 V)까지 방전되는 기간으로 참조될 수 있다. 상기 제3 구간(1305-3)은, 상기 출하 모드(107) 내에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 충전이 시작되는 시점부터, 스웰링 현상이 가속되는 시점까지의 기간을 지칭할 수 있다.
상기 차트(1300)의 실선은, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압을 나타낼 수 있다. 상기 차트(1300)의 점선은, 상기 제2 배터리(101-2)의 전압을 나타낼 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압은, 상기 제1 구간(1305-1) 내의 적어도 하나의 시점에서, 상기 제1 전압(1301-1) 아래로 감소될 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압이 상기 제1 전압(1301-1) 아래로 감소됨에 기반하여, 상기 전자 장치(100)는, 상기 파워 온 모드(103)에서, 상기 파워 오프 모드(105)로 전환될 수 있다.
상기 제1 구간(1305-1)에서 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압은 실질적으로 동일한 속도로 감소될 수 있다. 상기 파워 온 모드(103) 및 상기 파워 오프 모드(105)는 도 1의 설명 내에서 예시된다.
예를 들면, 상기 제1 구간(1305-1)에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압은, 상기 제2 전압(1301-2)으로 감소될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 구간(1305-1)에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압은, 상기 제2 전압(1301-2)으로 감소될 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압이 상기 제2 전압(1301-2)으로 감소됨에 기반하여, 상기 전자 장치(100)는, 상기 파워 오프 모드(105)에서, 상기 출하 모드(107)로 전환될 수 있다.
상기 제2 구간(1305-2) 내에서, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207) 에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 실선으로 표현되는 상기 제1 배터리(101-1)의 전압의 감소 속도 및 점선으로 표현되는 상기 제2 배터리(101-2)의 전압의 감소 속도는, 저하될 수 있다.
상기 제2 시점(1303-2)에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 전압이, 상기 기준 전압(예, 약 1.53 V)까지 방전될 수 있다. 예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 시점(1303-2)의 상기 제2 배터리(101-2)의 전압이 상기 기준 전압이 될 때까지, 상기 신호의 상태를 제1 상태 내의 신호로부터 상기 제2 상태 내의 상기 신호로 변경하는 것을 대기할 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 시점(1303-2)의 상기 제2 배터리(101-2)의 전압은, 스웰링 현상이 가속되는 전압에 일정 전압의 값을 더한 전압으로 참조될 수 있다.
예를 들면, 상기 제2 시점(1303-2)에서, 상기 PMIC(201)와 제1 배터리(101-1)가 전기적으로 연결될 수 있다. 이에 따라 제1 배터리(101-1)로부터 제2 배터리(101-2)의 충전이, 시작될 수 있다.
상기 제3 구간(1305-3)에서, 상기 PMIC(201)와 상기 스위칭 회로(203)의 전기적 연결에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 제2 배터리(101-2)가 충전될 수 있다.
상기 제3 구간(1305-3)에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압과 상기 제2 배터리(101-2)의 전압이 임계 전압 이하로 낮아진 이후, 상기 PMIC(201)는 상기 스위칭 회로(203)에게 상기 제2 상태 내의 신호를 상기 제1 상태 내의 신호로 변경할 수 있다. 상기 PMIC(201)는 상기 제1 상태의 신호를 상기 스위칭 회로(203)에게 송신할 수 있다. 상기 제1 상태 내의 신호에 응답하여, 상기 스위칭 회로(203)는 상기 제2 스위치(204)를 제어하여, 스위칭 회로(203)를 통한 제1 배터리(101-1) 및 상기 PMIC(201) 사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
예를 들면, 스위칭 회로(203)를 통한 제1 배터리(101-1) 및 PMIC(201) 사이의 전기적 연결이 단절된 후, 상기 제3 구간(1303-3)에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압과 상기 제2 배터리(101-2)의 전압은 상기 제3 전압(1301-3)까지 방전될 수 있다. 예를 들면, 상기 제3 시점(1303-3)에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압 전부가 상기 제3 전압(1301-3)까지 방전될 수 있다. 예를 들면, 상기 제3 시점(1303-3)에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 전압이 상기 제3 전압(1301-3)까지 방전된 이후 일정한 시간이 경과한 후, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압이 상기 제3 전압(1301-3)까지 방전될 수 있다. 상기 제3 전압(1301-3)은, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 스웰링 현상이 가속되는 전압일 수 있다.
상기 제2 배터리(101-2)가, 상기 제3 구간(1305-3)에서의 충전됨에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)의 스웰링 현상이 가속되는 시점은, 제3 시점(1303-3)으로 지연될 수 있다. 이에 따라, 상기 제2 배터리(101-2)의 수명이 연장될 수 있다.
도 14는, 시간이 경과하는 것에 기반하는, 전자 장치의, 제1 배터리의 용량 및 제2 배터리의 용량의 변화를 표현하는 차트를 도시한다.
도 14를 참조하면, 차트(1400)는, 시간에 따른, 상기 제1 배터리(101-1)의 용량 및 상기 제2 배터리(101-2)의 용량의 변화를 표현한다. 상기 차트(1400)내의 가로 축은 시간을 나타내고, 상기 차트(1400)내의 세로 축은 배터리의 용량을 나타낸다. 차트(1400)의 시간 축 내에서, 전자 장치(100)는, 충전되지 않는 것으로 가정한다.
상기 제1 시점(1403-1), 상기 제2 시점(1403-2), 및 상기 제3 시점(1403-3)은, 상기 도 3의 상기 제1 시점(1303-1), 상기 제2 시점(1303-2), 상기 제3 시점(1303-3)과 각각 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 제1 구간(1405-1), 상기 제2 구간(1405-2), 및 상기 제3 구간(1405-3)은, 상기 도 3의 상기 제1 구간(1305-1), 상기 제2 구간(1305-2), 상기 제3 구간(1305-3)과 각각 동일하거나 유사할 수 있다.
제1 용량(1401-1)(예, 약 30 mAh)은, 파워 오프 모드(105)로 전환되기 위한 기준 전압에서 상기 제1 배터리(101-1)의 용량으로 참조될 수 있다. 제2 용량(1401-2)(예, 약 20 mAh)은, 출하 모드(107)로 전환되기 위한 기준 전압에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 용량으로 참조될 수 있다. 제3 용량(1401-3)(예, 약 10 mAh)은, 출하 모드(107)로 전환되기 위한 기준 전압에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 용량으로 참조될 수 있다.
상기 차트(1400)의 실선은, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 용량을 나타낼 수 있다. 상기 차트(1400)의 점선은, 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 용량을 나타낼 수 있다. 상기 용량은, 배터리의 잔량을 지칭할 수 있다. 상기 용량은, 상기 배터리의 잔량에 비례할 수 있다. 상기 용량은 배터리의 전하량을 지칭할 수 있다. 상기 용량은 상기 배터리의 상기 전하량에 비례할 수 있다. 상기 용량은 배터리의 전류량을 지칭할 수 있다. 상기 용량은 상기 배터리의 상기 전류량에 비례할 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 구간(1405-1) 내에서의 상기 전자 장치(100)의 모드는, 파워 오프 모드(105)일 수 있다.
상기 제1 시점(1403-1)에서, 상기 전자 장치(100)는, 파워 오프 모드(105)에서, 출하 모드(107)로 전환될 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 시점(1403-1) 이후, 상기 제2 구간(1405-2)에서, 상기 PMIC(201) 및 상기 스위칭 회로(203)는 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 전기적 연결을 단절할 수 있다. 상기 단절에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 용량 감소 속도 및 상기 제2 배터리(101-2) 용량 감소 속도는, 감소될 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 용량 감소 속도는 제1 배터리(101-1)의 용량 감소 속도의 2배 일 수 있다.
상기 제2 시점(1403-2)에서, 상기 제2 배터리(101-2)가 빠르게 전압이 감소됨에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)의 전압은, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)의 전기적으로 연결을 위한 기준 전압(예, 약 1.53 V)에 도달할 수 있다. 상기 기준 전압에 도달함에 기반하여, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)는 전기적으로 연결될 수 있다.
제3 구간(1405-3)에서, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)가 전기적으로 연결됨에 따라, 상기 제2 배터리(101-2)는 충전될 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)가 충전됨에 따라, 상기 제2 배터리(101-2)의 용량은 증가하고, 상기 제1 배터리(101-1)의 용량은 감소할 수 있다.
예를 들면, 상기 제3 구간(1405-3)내의 적어도 하나의 시점에서, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압과 상기 제2 배터리(101-2)의 전압의 차이가 임계 전압 미만임에 기반하여, 스위칭 회로(203)를 통한, 제1 배터리(101-1) 및 상기 PMIC(201) 사이의 전기적 연결이 단절될 수 있다. 상기 단절에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)의 충전은 중단될 수 있다.
예를 들면, 상기 제3 구간(1405-3)내의 상기 적어도 하나의 시점에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 용량 감소 속도는, 상기 제1 배터리(101-1)의 용량 감소 속도의 2배일 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)의 용량은, 상기 제2 배터리(101-2)의 용량 보다 클 수 있다. 이에 따라, 상기 제1 배터리(101-1)의 용량이 감소됨에 따라 제1 기준 용량이 되는 시점 및 제2 배터리(101-2)의 용량이 감소됨에 따라 제2 기준 용량이 되는 시점은 동일 또는 유사할 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)가 제1 기준 용량임에 따라, 상기 제1 배터리(101-1)는, 스웰링 현상이 가속될 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)가 제2 기준 용량임에 따라 상기 제2 배터리(101-2)는 스웰링 현상이 가속될 수 있다.
상기 제3 시점(1405-3)에서, 상기 제1 배터리(101-1)는 상기 제1 기준 용량일 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)는 상기 제2 기준 용량일 수 있다.
상기 제1 기준 용량에 따른 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압은, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 스웰링 현상이 가속되는 전압으로 참조될 수 있다. 상기 제2 기준 용량에 따른 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전압은, 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 스웰링 현상이 가속되는 전압으로 참조될 수 있다.
상기 제2 배터리(101-2)가 상기 제3 구간(1405-3)에서 충전됨에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)의 용량이, 스웰링 현상이 가속되는 용량으로 감소하는 시점은, 제3 시점(403-3)으로 지연될 수 있다.
도 15는, 출하 모드에 진입한 이래로, 스위칭 회로를 이용하여, 제2 배터리를 충전하기 위한, 전자 장치의 예시적인 동작들을 도시한다.
도 15를 참조하면, 동작 1501에서, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207) 에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 기준 전압(예: 제2 기준 전압)과 비교할 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압이 제1 기준 전압 이하인 동안, 파워 오프 모드(105)로 전환될 수 있다. 상기 파워 오프 모드(105)로 전환된 동안, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 스위칭 회로(203)와 전기적으로 연결된 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 출하 모드(107)에 진입하기 위한 제2 기준 전압과 비교할 수 있다.
동작 1503에서, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 제1 배터리(101-1)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절할 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압은 상기 제2 기준 전압보다 낮아질 수 있다. 상기 전압에 기반하여, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 상기 출하 모드(107)에 진입할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 PMIC(201)와 제1 배터리(101-1) 사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
동작 1505에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압을 상기 기준 전압과 비교할 수 있다. 예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압이 상기 제1 기준 전압 이하인 동안, 상기 파워 오프 모드(105)로 전환될 수 있다. 상기 파워 오프 모드(105)로 전환된 동안, 상기 PMIC(201)는, 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압을 출하 모드(107)에 진입하기 위한 상기 제2 기준 전압과 비교할 수 있다.
동작 1507에서, PMIC(201)는, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절할 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압(예, 약 2.5 V)에 기반하여, 상기 PMIC(201)와 상기 제1 배터리(101-1)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
동작 1509에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 PMIC(201)가 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로부터 상기 PMIC(201)를 전기적으로 단절하는 것에 따라 상기 스위칭 회로(203)로부터 전기적으로 단절된 이래로 기준 시간이 경과함을 식별할 수 있다.
예를 들면, PMIC(201)는, 출하 모드(107)의 진입 시점부터, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압이 약 1.53 V까지 방전되는 시점 사이의 기간을 상기 기준 시간으로 결정할 수 있다.
다만 상기 기재된 특정 전압으로 방전하는 시점의 기준이 되는 전압은, 약 1.53 V에 한정되지 않고, 배터리 스웰링 현상을 지연시키기 위한 전압이 포함될 수 있다.
동작 1511에서, 상기 PMIC(201)는, 기준 시간이 경과됨에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203)에게 송신되는 상기 제1 상태 내의 상기 신호를 상기 제2 상태 내의 상기 신호로 변경할 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)가 약 2.8 V에서 약 1.53 V 로 낮아짐에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터, 상기 스위칭 회로(203)에게 송신되는 상기 제1 상태 내의 상기 신호를 상기 제2 상태 내의 상기 신호로 변경할 수 있다.
동작 1513에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 스위칭 회로(203)에게, 상기 신호 경로(1201)를 통해, 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 송신할 수 있다.
동작 1515에서, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 상태 내의 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 임계 전압과 비교할 수 있다. 상기 임계 전압은, 제1 배터리(101-1)에 기반하는 제2 배터리(101-2)의 충전을 시작하는 기준 전압일 수 있다. 예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 상태 내의 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 약 1.55V와 비교할 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압이 상기 임계 전압보다 낮음에 기반하여, 동작 1503으로 참조되는, 상기 스위칭 회로(203)로부터, 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절된 상태 일 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 전기적으로 단절된 상기 상태를 유지하도록 구성될 수 있다.
동작 1517에서, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 임계 전압보다 높은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결할 수 있다. 예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 약 1.55 V 보다 높은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압(예, 약 1.6 V)에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하는 동작은, 도 12의 설명 내에서 예시된다.
동작 1519에서, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제1 배터리(101-1)와 상기 PMIC(201) 사이의 전기적 연결을 통해, 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 제공할 수 있다. 예를 들면, PMIC(201)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압을 PMIC(201)내의 LDO 레귤레이터에 제공함으로써, 일정한 전압을 상기 제2 배터리(101-2)에 제공할 수 있다.
동작 1521에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 배터리(101-1)와 상기 PMIC(201) 사이의 전기적 연결을 통해, 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 제1 배터리(101-1)로부터 제공된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전할 수 있다.
도 16은, 스위칭 회로가 전압을 제공하는 것을 중단하기 위한 전자 장치의 예시적인 동작들을 도시한다.
도 16의 동작 1601 내지 동작 1609는, 도 15의 동작 1501 내지 동작 1521이 실행된 후, 실행될 수 있다.
도 16을 참조하면, 동작 1601에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 제공하는 동안, 제1 배터리(101-1)로부터의 전압과 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압을 식별할 수 있다.
동작 1603에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압의 차이를 임계 전압과 비교할 수 있다. 상기 임계 전압은, 도 15의 동작 1515의 임계 전압과 다를 수 있다. 동작 1603의 임계 전압은, 제1 배터리(101-1)에 기반하는 제2 배터리(101-2)의 충전을 중단하는 조건을 나타낼 수 있다.
예를 들면, PMIC(201)는, 상기 임계 전압보다 낮음에 기반하여 상기 동작 1601로 참조되는 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압의 차이와 임계 전압을 비교하는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들면, PMIC(201)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압과 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압의 차이 전압이, 상기 임계 전압으로 참조되는 약 0.3 V보다 높은 것에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203)에게 송신되는 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 유지할 수 있다.
동작 1605에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 임계 전압 보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전압의 차이에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203)에게 송신되는 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 상기 제1 상태 내의 상기 신호로 변경할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압과 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압의 차이가 상기 임계 전압으로 참조되는 약 0.3 V보다 낮은 것에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203)에게 송신되는 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 상기 제1 상태 내의 상기 신호로 변경할 수 있다.
동작들 1605, 1607을 참고하면, 임계 전압에 기반하여 신호의 상태를 변경하는 일 실시예가 설명되었지만, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, PMIC(201)는, 제2 배터리(101-2)로 입력되는 전류의 크기가 임계 전류 이하로 감소되는 경우, 동작 1605의 신호의 상태를, 제2 상태에서 제1 상태로 변경할 수 있다.
동작 1607에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 상태로 변경된 상기 신호를 상기 스위칭 회로(203)에게 송신할 수 있다.
동작 1609에서, 상기 스위칭 회로(203)는, 제2 스위치(204)를 제어하여, 제1 배터리(101-1)를 전기적으로 분리할 수 있다. 예를 들어, 제1 배터리(101-1)는, 상기 PMIC(201)로부터 전기적으로 단절될 수 있다.
동작 1611에서, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위치(202)를 제어하여, 제2 배터리(101-2)를 전기적으로 분리할 수 있다. 예를 들어, 제2 배터리(101-2)는, 제1 스위치(202) 이후의 다른 회로로부터 전기적으로 단절될 수 있다.
도 17은, 예시적인, 제3 배터리, 및 제2 스위칭 회로를 포함하는, 스위칭 회로를 이용하여 제2 배터리를 충전하기 위한 전자 장치의 간소화된 블록도이다.
도 17을 참조하면, 상기 전자 장치(100)는, PMIC(201), 제1 스위칭 회로(203-1), 제2 스위칭 회로(203-2), 제1 배터리(101-1), 제2 배터리(101-2), 제3 배터리(101-3), 및 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 포함할 수 있다.
도 17을 참조하면, PMIC(201)는, 상기 도 12의 PMIC(201)와 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)는 상기 도 12의 제1 배터리(101-1)와 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)는, 상기 도 12의 제2 배터리(101-2)와 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 제1 스위칭 회로(203-1) 및 제2 스위칭 회로(203-2)는 상기 도 9의 제1 스위칭 회로(203-1) 및 도 9의 제2 스위칭 회로(203-2)와 각각 동일하거나 유사할 수 있다. 상기 제1 신호 경로(1201-1) 및 제2 신호 경로(1201-2)는, 상기 도 12의 신호 경로(1201)와 동일하거나 유사할 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 제1 신호 경로(1201-1)를 통해, 상기 제1 스위칭 회로(203-1)와 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 신호 경로(1201-2)를 통해, 상기 제2 스위칭 회로(203-2)와 연결될 수 있다. 상기 제3 배터리(101-3)는, 상기 제2 스위칭 회로(203-2)와 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 제1 신호 경로(1201-1)를 통해, 제1 스위칭 회로(203-1)에게 제1 상태 내의 신호 또는 제2 상태 내의 신호를 송신할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 신호 경로(1201-2)를 통해, 상기 제2 스위칭 회로(203-2)에게 상기 제1 상태 내의 상기 신호 또는 상기 제2 상태 내의 상기 신호를 송신할 수 있다.
파워 온 모드(103)내에서, 상기 전자 장치(100)의 동작은, 도 8의 전자 장치(100)의 동작에서 예시된다. 파워 오프 모드(105)내에서, 상기 전자 장치(100)의 동작은 도 8의 전자 장치(100)의 동작에서 예시된다.
이하에서는, 출하 모드(107)내에서, 상기 전자 장치(100)의 동작들을 설명한다.
출하 모드(107) 내에서, 상기 제2 배터리(101-2)의 전압은, 제2 기준 전압보다 낮아질 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)의 전압에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 출하 모드(107)로 진입할 수 있다. 상기 출하 모드(107)로 진입함에 기반하여, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위치(202)를 제어하여, 상기 제1 단자(202-1) 및 상기 제2 단자(202-2)를 전기적으로 단절할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위치(202)의 상기 제어에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)와 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
상기 제1 배터리(101-1)의 전압은, 상기 제2 기준 전압보다 낮아질 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)의 전압에 기반하여 상기 전자 장치(100)의 모드는 상기 출하 모드(107)로 진입할 수 있다. 상기 출하 모드(107)로 진입함에 기반하여, 상기 제1 스위칭 회로(203-1)는, 상기 제2 스위치(204)를 제어하여, 상기 제3 단자(204-1) 및 상기 제4 단자(204-2)를 전기적으로 단절할 수 있다. 상기 제1 스위칭 회로(203-1)는, 상기 제2 스위치(204)의 상기 제어에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)와 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
상기 제3 배터리(101-3)의 전압은 상기 제2 기준 전압보다 낮아질 수 있다. 상기 제3 배터리(101-3)의 전압에 기반하여, 상기 전자 장치(100)의 모드는, 상기 출하 모드(107)로 진입할 수 있다. 상기 제3 스위치(206)를 제어하여, 상기 제5 단자(206-1) 및 상기 제6 단자(206-2)를 전기적으로 단절할 수 있다. 상기 제2 스위칭 회로(203-2)는, 상기 제3 스위치(206)의 상기 제어에 기반하여, 상기 제3 배터리(101-3)와 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 제1 배터리(101-1), 제2 배터리(101-2), 상기 및 제3 배터리(101-3)가 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로부터 전기적으로 단절된 이래로 기준 시간이 경과함을 식별할 수 있다. 상기 식별에 기반하여, 상기 PMIC(201)는, 제1 상태 내의 신호를 제2 상태 내의 신호로 변경할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 PMIC(201)로부터, 상기 제1 스위칭 회로(203-1) 및 상기 제2 스위칭 회로(203-2) 각각에게 상기 신호를 송신할 수 있다.
상기 제1 스위칭 회로(203-1)는, 상기 제2 상태 내의 상기 신호에 응답하여, 상기 제2 스위치(204)를 제어하여, 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는 상기 전기적 연결에 기반하여 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 식별할 수 있다. 상기 PMIC(201)는 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 임계 전압(예, 약 1.53 V)과 비교할 수 있다. 상기 PMIC(201)는 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압이 상기 임계 전압보다 낮은 것에 기반하여, 상기 제1 스위칭 회로(203-1)의 제3 단자(204-1) 및 제4 단자(204-2) 사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다. PMIC(201)는 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압이 상기 임계 전압보다 낮은 것에 기반하여, 제2 상태 내의 신호를 제1 상태 내의 신호로 변경할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 상태 내의 상기 신호를 상기 제1 스위칭 회로(203-1)에게 송신할 수 있다.
상기 제2 스위칭 회로(203-2)는, 상기 제2 상태 내의 상기 신호에 응답하여, 상기 제3 스위치(206)를 제어하여, 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 PMIC(201)는 상기 전기적 연결에 기반하여 상기 제3 배터리(101-3)로부터의 전압을 식별할 수 있다. 상기 PMIC(201)는 상기 제3 배터리(101-3)로부터의 전압을 임계 전압(예, 약 1.53 V)과 비교할 수 있다. 상기 PMIC(201)는 상기 제3 배터리(101-3)로부터의 전압이 상기 임계 전압보다 낮은 것에 기반하여, 상기 제2 스위칭 회로(203-2)사이의 전기적 연결을 단절할 수 있다. PMIC(201)는 상기 제3 배터리(101-3)로부터의 전압이 상기 임계 전압보다 낮은 것에 기반하여, 제2 상태 내의 신호를 제1 상태 내의 신호로 변경할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 상태 내의 상기 신호를 상기 제2 스위칭 회로(203-2)에게 송신할 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압이 상기 임계 전압보다 높은 것에 기반하여, 상기 제1 스위칭 회로(203-1)와 상기 PMIC(201)를 상기 제1 스위치(202)를 제어하여 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제3 배터리(101-3)로부터의 전압이 상기 임계 전압보다 높은 것에 기반하여, 상기 제2 스위칭 회로(203-2)와 상기 PMIC(201)를 상기 제1 스위치(202)를 제어하여 전기적으로 연결할 수 있다.
상기 PMIC(201)는, 상기 제1 스위칭 회로(203-1)로부터 제공된 전압을 통해, 획득한 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 스위칭 회로(203-)로부터 제공된 전압을 통해, 획득한 제3 배터리(101-3)로부터의 전압을 이용하여, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전할 수 있다.
도 18은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(1800) 내의 전자 장치(1801)의 블록도이다. 도 18을 참조하면, 네트워크 환경(1800)에서 전자 장치(1801)는 제1 네트워크(1898)(예, 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(1802)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(1899)(예, 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(1804) 또는 서버(1808) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(1801)는 서버(1808)를 통하여 전자 장치(1804)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(1801)는 프로세서(1820), 메모리(1830), 입력 모듈(1850), 음향 출력 모듈(1855), 디스플레이 모듈(1860), 오디오 모듈(1870), 센서 모듈(1876), 인터페이스(1877), 연결 단자(1878), 햅틱 모듈(1879), 카메라 모듈(1880), 전력 관리 모듈(1888), 배터리(1889), 통신 모듈(1890), 가입자 식별 모듈(1896), 또는 안테나 모듈(1897)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(1801)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예, 연결 단자(1878))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예, 센서 모듈(1876), 카메라 모듈(1880), 또는 안테나 모듈(1897))은 하나의 구성요소(예, 디스플레이 모듈(1860))로 통합될 수 있다.
프로세서(1820)는, 예를 들면, 소프트웨어(예, 프로그램(1840))를 실행하여 프로세서(1820)에 연결된 전자 장치(1801)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예, 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(1820)는 다른 구성요소(예, 센서 모듈(1876) 또는 통신 모듈(1890))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(1832)에 저장하고, 휘발성 메모리(1832)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(1834)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(1820)는 메인 프로세서(1821)(예, 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(1823)(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(1801)가 메인 프로세서(1821) 및 보조 프로세서(1823)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(1823)는 메인 프로세서(1821)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(1823)는 메인 프로세서(1821)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(1823)는, 예를 들면, 메인 프로세서(1821)가 인액티브(예, 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1821)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(1821)가 액티브(예, 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1821)와 함께, 전자 장치(1801)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예, 디스플레이 모듈(1860), 센서 모듈(1876), 또는 통신 모듈(1890))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(1823)(예, 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예, 카메라 모듈(1880) 또는 통신 모듈(1890))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(1823)(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(1801) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예, 서버(1808))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(1830)는, 전자 장치(1801)의 적어도 하나의 구성요소(예, 프로세서(1820) 또는 센서 모듈(1876))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예, 프로그램(1840)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(1830)는, 휘발성 메모리(1832) 또는 비휘발성 메모리(1834)를 포함할 수 있다.
프로그램(1840)은 메모리(1830)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(1842), 미들 웨어(1844) 또는 어플리케이션(1846)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(1850)은, 전자 장치(1801)의 구성요소(예, 프로세서(1820))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(1801)의 외부(예, 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(1850)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예, 버튼), 또는 디지털 펜(예, 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(1855)은 음향 신호를 전자 장치(1801)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(1855)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(1860)은 전자 장치(1801)의 외부(예, 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(1860)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(1860)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(1870)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(1870)은, 입력 모듈(1850)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(1855), 또는 전자 장치(1801)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예, 전자 장치(1802))(예, 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(1876)은 전자 장치(1801)의 작동 상태(예, 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예, 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(1876)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(1877)는 전자 장치(1801)가 외부 전자 장치(예, 전자 장치(1802))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(1877)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(1878)는, 그를 통해서 전자 장치(1801)가 외부 전자 장치(예, 전자 장치(1802))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(1878)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예, 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(1879)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예, 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(1879)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(1880)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(1880)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(1888)은 전자 장치(1801)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(1888)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(1889)는 전자 장치(1801)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(1889)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(1890)은 전자 장치(1801)와 외부 전자 장치(예, 전자 장치(1802), 전자 장치(1804), 또는 서버(1808)) 간의 직접(예, 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(1890)은 프로세서(1820)(예, 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예, 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(1890)은 무선 통신 모듈(1892)(예, 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(1894)(예, LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(1898)(예, 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(1899)(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(1804)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(1892)은 가입자 식별 모듈(1896)에 저장된 가입자 정보(예, 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(1898) 또는 제2 네트워크(1899)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(1801)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(1892)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(1892)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예, mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(1892)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(1892)은 전자 장치(1801), 외부 전자 장치(예, 전자 장치(1804)) 또는 네트워크 시스템(예, 제2 네트워크(1899))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(1892)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(1897)은 신호 또는 전력을 외부(예, 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(1897)은 서브스트레이트(예, PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(1897)은 복수의 안테나들(예, 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(1898) 또는 제2 네트워크(1899)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(1890)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(1890)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예, RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(1897)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(1897)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예, 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예, mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예, 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예, 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예, 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예, 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(1899)에 연결된 서버(1808)를 통해서 전자 장치(1801)와 외부의 전자 장치(1804)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(1802, 또는 1804) 각각은 전자 장치(1801)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(1801)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(1802, 1804, 또는 1808) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1801)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(1801)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(1801)로 전달할 수 있다. 전자 장치(1801)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(1801)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(1804)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(1808)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(1804) 또는 서버(1808)는 제2 네트워크(1899) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(1801)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예, 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예, 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예, 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예, 제1) 구성요소가 다른(예, 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예, 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예, 전자 장치(1801)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예, 내장 메모리(1836) 또는 외장 메모리(1838))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예, 프로그램(1840))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예, 전자 장치(1801))의 프로세서(예, 프로세서(1820))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예, 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예, compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예, 플레이 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예, 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예, 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예, 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예, 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 19는, 다양한 실시예들에 따른, 전력 관리 모듈(1888) 및 배터리(1889)에 대한 블럭도(1900)이다. 도 19를 참조하면, 전력 관리 모듈(1888)은 충전 회로(1910), 전력 조정기(1920), 또는 전력 게이지(1930)를 포함할 수 있다. 충전 회로(1910)는 전자 장치(1801)에 대한 외부 전원으로부터 공급되는 전력을 이용하여 배터리(1889)를 충전할 수 있다. 일실시예에 따르면, 충전 회로(1910)는 외부 전원의 종류(예, 전원 어댑터, 또는 USB 또는 무선충전), 상기 외부 전원으로부터 공급 가능한 전력의 크기(예, 약 20와트 이상), 또는 배터리(1889)의 속성 중 적어도 일부에 기반하여 충전 방식(예, 일반 충전 또는 급속 충전)을 선택하고, 상기 선택된 충전 방식을 이용하여 배터리(1889)를 충전할 수 있다. 외부 전원은 전자 장치(1801)와, 예를 들면, 연결 단자(1878)을 통해 유선 연결되거나, 또는 안테나 모듈(1897)를 통해 무선으로 연결될 수 있다.
전력 조정기(1920)는, 예를 들면, 외부 전원 또는 배터리(1889)로부터 공급되는 전력의 전압 레벨 또는 전류 레벨을 조정함으로써 다른 전압 또는 다른 전류 레벨을 갖는 복수의 전력들을 생성할 수 있다. 전력 조정기(1920)는 상기 외부 전원 또는 배터리(1889)의 전력을 전자 장치(1801)에 포함된 구성 요소들 중 일부 구성 요소들 각각의 구성 요소에게 적합한 전압 또는 전류 레벨로 조정할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 조정기(1920)는 LDO(low drop out) regulator 또는 switching regulator의 형태로 구현될 수 있다. 전력 게이지(1930)는 배터리(1889)에 대한 사용 상태 정보(예, 배터리(1889)의 용량, 충방전 횟수, 전압, 또는 온도)를 측정할 수 있다.
전력 관리 모듈(1888)은, 예를 들면, 충전 회로(1910), 전압 조정기(1920), 또는 전력 게이지(1930)를 이용하여, 상기 측정된 사용 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(1889)의 충전과 관련된 충전 상태 정보(예, 수명, 과전압, 저전압, 과전류, 과충전, 과방전(over discharge), 과열, 단락, 또는 팽창(swelling))를 결정할 수 있다. 전력 관리 모듈(1888)은 상기 결정된 충전 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(1889)의 정상 또는 이상 여부를 판단할 수 있다. 배터리(1889)의 상태가 이상으로 판단되는 경우, 전력 관리 모듈(1888)은 배터리(1889)에 대한 충전을 조정(예, 충전 전류 또는 전압 감소, 또는 충전 중지)할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(1888)의 기능들 중 적어도 일부 기능은 외부 제어 장치(예, 프로세서(1820))에 의해서 수행될 수 있다.
배터리(1889)는, 일실시예에 따르면, 배터리 보호 회로(protection circuit module(PCM))(1940)를 포함할 수 있다. 배터리 보호 회로(1940)는 배터리(1889)의 성능 저하 또는 소손을 방지하기 위한 다양한 기능(예, 사전 차단 기능)들 중 하나 이상을 수행할 수 있다. 배터리 보호 회로(1940)은, 추가적으로 또는 대체적으로, 셀 밸런싱, 배터리의 용량 측정, 충방전 횟수 측정, 온도 측정, 또는 전압 측정을 포함하는 다양한 기능들을 수행할 수 있는 배터리 관리 시스템(battery management system(BMS))의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
일실시예에 따르면, 배터리(1889)의 상기 사용 상태 정보 또는 상기 충전 상태 정보의 적어도 일부는 센서 모듈(1976) 중 해당하는 센서(예, 온도 센서), 전원 게이지(1930), 또는 전력 관리 모듈(1888)을 이용하여 측정될 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 센서 모듈(1876) 중 상기 해당하는 센서(예, 온도 센서)는 배터리 보호 회로(1840)의 일부로 포함되거나, 또는 이와는 별도의 장치로서 배터리(1889)의 인근에 배치될 수 있다. 도 19의 배터리(1889)는, 도 1 내지 도 17의 제1 배터리(101-1) 및/또는 제2 배터리(101-2)를 포함할 수 있다. 도 18 및/또는 도 19의 전력 관리 모듈(1888)은, 도 1 내지 도 17의 PMIC(201)를 포함할 수 있다.
전자 장치(100)가 설명된다. 상술한 바와 같은, 상기 전자 장치(100)는, 어플리케이션 프로세서를 포함하는 하나 이상의 부하 전기 부품들(207), 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리(101-1), 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리(101-2), 및 상기 제1 배터리(101-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 전압을 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로는, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압이, 제1 기준 전압 보다 낮아지는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 것을 중단하도록, 구성될 수 있다. 상기 전자 장치(100)가 상기 파워-오프 상태(power-off state)(105) 내에 있는 동안, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압이 제2 기준 전압 보다 낮은 것에 기반하여, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록, 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압을 부스팅하여, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위해 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 제2 배터리(101-2)에게 전력을 제공하도록, 구성될 수 있다. 상기 제2 기준 전압은 상기 제1 기준 전압보다 낮을 수 있다.
예를 들면, 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 상기 파워-오프 상태(105) 내에 있는 경우, 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 전자 장치(100)는, 제1 하우징 파트 및 축소 위치와 확장 위치 사이에서, 상기 제1 하우징 파트와 이동 가능하게 결합되도록, 구성된 제2 하우징 파트를 포함하는 하우징, 상기 제2 하우징 파트가 상기 축소 위치 및 상기 확장 위치 사이에서 상기 제1 하우징 파트에 대하여 이동됨에 따라, 상기 하우징의 프론트 사이드에서 시인가능한 플렉서블 디스플레이의 영역의 크기가 변경하도록 상기 제1 하우징 파트 및 상기 제2 하우징 파트와 결합된 상기 플렉서블 디스플레이, 및 상기 제1 하우징 파트에 대하여 상기 제2 하우징 파트를 이동하도록 구성되는 액츄에이터를 더 포함할 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)는, 상기 제1 하우징 파트 내에 포함될 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)는, 상기 제2 하우징 파트 내에 포함될 수 있다.
예를 들면, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하여, 상기 전자 장치(100)의 출하 상태(shipping state)(107)에 진입하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는 상기 제2 배터리(101-2)와 전기적으로 연결된 PMIC(power management integrated circuitry)(201), 부스팅 회로(boosting circuitry)(205), 및 상기 제1 배터리(101-1)와 전기적으로 연결된 스위칭 회로(switching circuitry)(203)를 포함할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)와 상기 제1 배터리(101-1)를 전기적으로 연결하는 노드는, 상기 부스팅 회로(205)에도 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 파워-오프 상태(105) 내에 있는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압과 상기 제2 기준 전압을 비교하도록 구성될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록, 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 파워-오프 상태(105) 내에 있는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압과 상기 제2 기준 전압을 비교하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 기준 전압 보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는 상기 부스팅 회로(205)에게 신호를 송신하도록 구성될 수 있다. 상기 부스팅 회로(205)는 상기 PMIC(201)로부터의 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압을 부스트하도록 구성될 수 있다. 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 전력을 제공하기 위한 상기 부스트된 전압을, 상기 PMIC(201)를 통해 상기 제2 배터리(101-2)에게, 인가하도록 구성될 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)는 상기 전력에 의해 충전될 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 PMIC(201)로부터 전기적으로 단절될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 스위칭 회로(203)로부터 전기적으로 단절될 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결된 제1 단자(202-1), 및 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 제2 단자(202-2)를 포함하는 제1 스위치(202)를 포함할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 기준 전압보다 높은 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 단자(202-1)를 상기 제2 단자(202-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제1 스위치(202)를 제어하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하도록 구성될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 단자(202-1)를 상기 제2 단자(202-2)로부터 전기적으로 단절하도록 상기 제1 스위치(202)를 제어하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)로부터 전기적으로 단절하도록, 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 스위칭 회로(203)에 전기적으로 연결된 제3 단자(204-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)에 전기적으로 연결된 제4 단자(204-2)를 포함하는 제2 스위치(204)를 포함할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 기준 전압보다 높은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제3 단자(204-1)를 상기 제4 단자(204-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제2 스위치(204)를 제어하여 상기 스위칭 회로(203)를 전기적으로 연결하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제3 단자(204-1)를 상기 제4 단자(204-2)로부터 전기적으로 단절하도록 상기 제2 스위치(204)를 제어하여 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 제2 배터리(101-2)를 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 제2 배터리(101-2)에게 전력을 제공하는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하는 것을 중단하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 상기 PMIC(201)를 전기적으로 연결하기 위한 제3 기준 전압과 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압을 비교하도록 구성될 수 있다. 상기 제3 기준 전압은 상기 제2 기준 전압보다 높고, 상기 제1 기준 전압보다 낮을 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제3 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로부터 상기 PMIC(201)를 전기적으로 단절하는 것을 유지하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제3 기준 전압보다 높은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에 상기 PMIC(201)를 전기적으로 연결하도록, 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 제2 배터리(101-2)에게 전력을 제공하는 동안 외부 전력원이 연결됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 상기 PMIC(201)에 연결하는 것에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 전자 장치(100)는, 상기 제2 배터리 용량보다 크고 상기 제1 배터리 용량과 동일한 제3 배터리 용량을 가지는 제3 배터리(101-3), 다른 부스팅 회로, 및 상기 제3 배터리(101-3)에 전기적으로 연결된 다른 스위칭 회로를 더 포함할 수 있다. 상기 다른 스위칭 회로와 상기 제3 배터리(101-3)를 전기적으로 연결하는 다른 노드는, 상기 다른 부스팅 회로에도 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 다른 스위칭 회로는 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 파워-오프 상태(105) 내에 있는 동안, 상기 제3 배터리(101-3)와 연관된 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하도록 구성될 수 있다. 상기 다른 스위칭 회로는 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제3 배터리(101-3)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 다른 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 파워-오프 상태(105)에 있는 동안, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 다른 부스팅 회로에게 상기 신호를 송신하도록 구성될 수 있다. 상기 다른 부스팅 회로는, 상기 PMIC(201)로부터의 상기 신호에 응답하여, 상기 제3 배터리(101-3)의 상기 전압을 부스트하도록 구성될 수 있다. 상기 다른 부스팅 회로는 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 전력을 제공하기 위해 부스트된 전압을 상기 PMIC(201)를 통해 상기 제2 배터리(101-2)에게 인가하도록 구성될 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)는 상기 전력에 의해 충전될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는 상기 부스팅 회로(205)로부터 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위하여, 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 전력을 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 제2 배터리(101-2)에게 제공하는 동안 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압에 따른 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량을 식별하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 기준 전하량보다 적은 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 기반하여 상기 제1 배터리(101-1)의 전압을 부스팅 하는 것을 유지하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 기준 전하량보다 많은 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 기반하여, 상기 부스팅 회로(205)에게 다른 신호를 전송하도록 구성될 수 있다. 상기 부스팅 회로(205)는 상기 다른 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압을 부스트하는 것을 중단하도록, 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 어플리케이션 프로세서는 상기 PMIC(201) 및 상기 스위칭 회로(203)와 전기적으로 연결된 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단한다는 결정에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 전하량 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 따라 상기 기준 전하량을 결정하도록 구성될 수 있다. 상기 어플리케이션 프로세서는, 상기 기준 전하량을 나타내는 데이터를 상기 PMIC(201)에게 제공하도록 구성될 수 있다. 상기 어플리케이션 프로세서는 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 상기 전력을 제공하는 것을 중단하기 위해 상기 전자 장치(100)의 상기 파워-오프 상태(105)로 전환하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 상기 데이터에 의해 나타내어지는 상기 기준 전하량과 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전하량을 비교하도록, 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는 상기 제2 배터리(101-2)와 전기적으로 연결된 PMIC(power management integrated circuitry)(201), 및 상기 제1 배터리(101-1)와 전기적으로 연결된 스위칭 회로(203)를 더 포함할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 상기 파워-오프 상태(105) 내에 있는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하도록 구성될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 전압에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 상기 파워-오프 상태(105) 내에 있는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 PMIC(201)가 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로부터 전기적으로 단절된 이래로 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203)에게 신호를 전송하도록 구성될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는 상기 PMIC(201)로부터의 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하도록 구성될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위해, 상기 제1 배터리(101-1)와 상기 PMIC(201) 사이의 전기적 연결을 통해 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전력을 제공하도록 구성될 수 있다.
상기 전자 장치(100)는, 하나 이상의 부하 전기 부품들(207), 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리(101-1), 상기 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리(101-2), 부스팅 회로(205), 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 스위칭 회로(203), 상기 스위칭 회로(203)와 상기 제1 배터리(101-1)를 전기적으로 연결하는 노드는, 상기 부스팅 회로(205)에도 전기적으로 연결됨, 및 상기 제2 배터리(101-2)에 전기적으로 연결된 PMIC(201)(power management integrated circuitry)를 포함할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압을 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 제1 기준 전압 보다 낮은, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 것을 중단하도록, 구성될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을, 상기 제1 기준 전압 보다 낮은 제2 기준 전압과 비교하도록 구성될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압에 기반하여, 출하 모드(107)(shipping mode)에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록, 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 상기 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 PMIC(201)로부터 상기 부스팅 회로(205)에게 신호를 송신하도록 구성될 수 있다. 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 부스트하도록 구성될 수 있다. 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 PMIC(201)를 통해 전력을 제2 배터리(101-2)에게 인가하도록, 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하도록, 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결된 노드에 전기적으로 연결된 제1 단자(202-1), 및 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 제2 단자(202-2)를 포함하는 제1 스위치(202)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 출하 모드(107)가 다른 모드로 스위칭되는 것에 기반하여, 상기 제1 단자(202-1)를 상기 제2 단자(202-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제1 스위치(202)를 제어하여 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 스위칭 회로(203)에 전기적으로 연결된 노드에 전기적으로 연결된 제3 단자(204-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)에 전기적으로 연결된 제4 단자(204-2)를 포함하는 제2 스위치(204)를 포함하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 출하 모드(107)가 다른 모드로 스위칭되는 것에 기반하여, 상기 제3 단자(204-1)를 상기 제4 단자(204-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제2 스위치(204)를 제어하여 상기 스위칭 회로(203)를 전기적으로 연결하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 출하 모드(107)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전력을 제공하는 것을 중단하기 위해, 상기 스위칭 회로(203)와 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207) 사이의 전기적 연결 및 상기 PMIC(201)와 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207) 사이의 전기적 연결을 단절하는 모드를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 출하 모드(107)로 진입하기 위해 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 PMIC(201)로부터 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 스위칭 회로(203)로부터 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 전자 장치(100)는, 제1 하우징 파트 및 축소 위치와 확장 위치 사이에서, 상기 제1 하우징 파트와 이동 가능하게 결합되도록, 구성된 제2 하우징 파트를 포함하는 하우징, 상기 하우징이 상기 축소 위치 및 상기 확장 위치 사이에서 이동됨에 따라, 상기 하우징의 프론트 사이드에서 시인가능한 플렉서블 디스플레이의 영역의 크기가 변경하도록 상기 제1 하우징 파트 및 상기 제2 하우징 파트와 결합된 상기 플렉서블 디스플레이, 및 상기 제1 하우징 파트에 대한 상기 제2 하우징 파트를 이동하도록 구성되는 액츄에이터를 더 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 배터리(101-1)는, 상기 제1 하우징 파트 내에 포함될 수 있다.
예를 들면, 상기 제2 배터리(101-2)는, 상기 제2 하우징 파트 내에 포함될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압을 상기 기준 전압과 비교하는 것을 중단하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압을 상기 출하 모드(107)를 상기 전자 장치(100)의 다른 모드로 전환하기 위한 다른 기준 전압과 비교하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 기준 전압은, 상기 기준 전압보다 높을 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 다른 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)를 유지하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 다른 기준 전압보다 높은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)를 상기 전자 장치(100)의 다른 모드로 전환하기 위해, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 상기 PMIC(201)를 전기적으로 연결하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 부스팅 회로(205)에 상기 신호를 송신하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 외부 전력원이 연결됨을 나타내는 신호를 식별하는 것에 기반하여, 상기 출하 모드(107)와 구분되는 다른 모드로 진입하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 다른 모드에 기반하여, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 전자 장치(100)는, 상기 제2 배터리 용량보다 크고 상기 제1 배터리 용량과 동일한 제3 배터리(101-3) 량을 가지는 제3 배터리(101-3), 다른 부스팅 회로, 및 상기 제3 배터리(101-3)에 전기적으로 연결된 다른 스위칭 회로를 더 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 스위칭 회로와 상기 제3 배터리(101-3)를 전기적으로 연결하는 노드는, 상기 다른 부스팅 회로에도 전기적으로 연결될 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 스위칭 회로는, 상기 스위칭 회로(203), 상기 다른 스위칭 회로, 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제3 배터리(101-3)의 전압을 상기 기준 전압과 비교하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 스위칭 회로는, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제3 배터리(101-3)의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)(shipping mode)에 진입하기 위해 상기 다른 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 부스팅 회로(205) 및 상기 다른 부스팅 회로 각각에게 신호를 송신하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 부스팅 회로는, 상기 신호에 응답하여, 상기 제3 배터리(101-3)로부터의 전압을 부스트하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 부스팅 회로는, 상기 부스트된 전압을 상기 PMIC(201)에게 인가하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압 및 상기 다른 부스팅 회로로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 상기 부스팅 회로(205)로부터, 인가된 상기 부스트된 전압에 따른 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량을 식별하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 출하 모드(107)를 상기 전자 장치(100)의 다른 모드로 전환하기 위한 기준 전하량보다 많은 상기 전하량에 기반하여, 상기 신호의 상기 상태를 상기 제2 상태로부터 상기 제1 상태로 변경하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 부스팅 회로(205)는, 상기 제1 상태 내의 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압을 부스트하는 것을 중단하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 기준 전하량보다 적은 상기 전하량에 기반하여, 상기 신호의 상기 상태를 상기 제2 상태로 유지하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)은, 프로세싱 회로를 포함하는, 어플리케이션 프로세서를 더 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 어플리케이션 프로세서는, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단한다는 결정에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 전하량 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 따라 상기 기준 전하량을 식별하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 어플리케이션 프로세서는, 상기 기준 전하량을 나타내는 데이터를 상기 PMIC(201)에게 제공하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 어플리케이션 프로세서는, 상기 전력을 제공하는 것을 중단하기 위해 파워 오프 모드로 진입하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 상기 데이터에 의해 나타내어지는 상기 기준 전하량과 상기 전하량을 비교하도록 구성될 수 있다.
방법이 설명된다. 상술한 바와 같은 상기 방법은, 어플리케이션 프로세서를 포함하는 하나 이상의 부하 전기 부품들(207), 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리(101-1), 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리(101-2), 및 상기 제1 배터리(101-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)를 포함하는, 상기 전자 장치(100)에 의해 수행될 수 있다. 상기 방법은, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 전압을 식별하는 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압이, 제1 기준 전압 보다 낮아지는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 것을 중단하는 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치(100)가 상기 파워-오프 상태(power-off state)(105) 내에 있는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 전압이 제2 기준 전압 보다 낮은 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제1 배터리(101-1)의 전압을 부스팅하여, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위해 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 제2 배터리(101-2)에게 전력을 제공하는 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 제2 기준 전압은 상기 제1 기준 전압보다 낮을 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 상기 파워-오프 상태(105) 내에 있는 경우, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은 제1 하우징 파트 및 축소 위치와 확장 위치 사이에서, 상기 제1 하우징 파트와 이동 가능하게 결합되도록, 구성된 제2 하우징 파트를 포함하는 하우징, 상기 제2 하우징 파트가 상기 축소 위치 및 상기 확장 위치 사이에서 상기 제1 하우징 파트에 대하여 이동됨에 따라, 상기 하우징의 프론트 사이드에서 시인가능한 플렉서블 디스플레이의 영역의 크기가 변경하도록 상기 제1 하우징 파트 및 상기 제2 하우징 파트와 결합된 상기 플렉서블 디스플레이, 및 상기 제1 하우징 파트에 대하여 상기 제2 하우징 파트를 이동하도록 구성되는 액츄에이터를 더 포함하는 상기 전자 장치(100)에 의해 수행될 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)는, 상기 제1 하우징 파트 내에 포함될 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)는, 상기 제2 하우징 파트 내에 포함될 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하여, 상기 전자 장치(100)의 출하 상태(shipping state)(107)에 진입하는 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는 상기 제2 배터리(101-2)와 전기적으로 연결된 PMIC(power management integrated circuitry)(201), 부스팅 회로(boosting circuitry)(205), 및 상기 제1 배터리(101-1)와 전기적으로 연결된 스위칭 회로(switching circuitry)(203)를 포함할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)와 상기 제1 배터리(101-1)를 전기적으로 연결하는 노드는, 상기 부스팅 회로(205)에도 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 방법은 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 파워-오프 상태(105) 내에 있는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압과 상기 제2 기준 전압을 비교하는 상기 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 상기 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 파워-오프 상태(105) 내에 있는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압과 상기 제2 기준 전압을 비교하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 기준 전압 보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 부스팅 회로(205)에게 신호를 송신하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 PMIC(201)로부터의 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압을 부스트하는 상기 부스팅 회로(205)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 전력을 제공하기 위한 상기 부스트된 전압을, 상기 PMIC(201)를 통해 상기 제2 배터리(101-2)에게, 인가하는 상기 부스팅 회로(205)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)는 상기 전력에 의해 충전될 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은 상기 스위칭 회로(203)는 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 PMIC(201)로부터 전기적으로 단절될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 스위칭 회로(203)로부터 전기적으로 단절될 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결된 제1 단자(202-1), 및 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 제2 단자(202-2)를 포함하는 제1 스위치(202)를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 기준 전압보다 높은 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 단자(202-1)를 상기 제2 단자(202-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제1 스위치(202)를 제어하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하는 상기 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 단자(202-1)를 상기 제2 단자(202-2)로부터 전기적으로 단절하도록 상기 제1 스위치(202)를 제어하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)로부터 전기적으로 단절하는 상기 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 스위칭 회로(203)에 전기적으로 연결된 제3 단자(204-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)에 전기적으로 연결된 제4 단자(204-2)를 포함하는 제2 스위치(204)를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 기준 전압보다 높은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제3 단자(204-1)를 상기 제4 단자(204-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제2 스위치(204)를 제어하여 상기 스위칭 회로(203)를 전기적으로 연결하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제3 단자(204-1)를 상기 제4 단자(204-2)로부터 전기적으로 단절하도록 상기 제2 스위치(204)를 제어하여 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 제2 배터리(101-2)를 전기적으로 단절하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 제2 배터리(101-2)에게 전력을 제공하는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하는 것을 중단하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 상기 PMIC(201)를 전기적으로 연결하기 위한 제3 기준 전압과 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압을 비교하는, 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 제3 기준 전압은 상기 제2 기준 전압보다 높고, 상기 제1 기준 전압보다 낮을 수 있다. 상기 방법은 상기 제3 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로부터 상기 PMIC(201)를 전기적으로 단절하는 것을 유지하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제3 기준 전압보다 높은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에 상기 PMIC(201)를 전기적으로 연결하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 제2 배터리(101-2)에게 전력을 제공하는 동안 외부 전력원이 연결됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 상기 PMIC(201)에 연결하는 것에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은 상기 제2 배터리 용량보다 크고 상기 제1 배터리 용량과 동일한 제3 배터리 용량을 가지는 제3 배터리(101-3), 다른 부스팅 회로, 및 상기 제3 배터리(101-3)에 전기적으로 연결된 다른 스위칭 회로를 더 포함하는 상기 전자 장치(100)에 의해 수행될 수 있다. 상기 다른 스위칭 회로와 상기 제3 배터리(101-3)를 전기적으로 연결하는 다른 노드는, 상기 다른 부스팅 회로에도 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 방법은 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 파워-오프 상태(105) 내에 있는 동안, 상기 제3 배터리(101-3)와 연관된 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하는, 상기 다른 스위칭 회로는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제3 배터리(101-3)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 다른 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 상기 다른 스위칭 회로의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 파워-오프 상태(105)에 있는 동안, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 다른 부스팅 회로에게 상기 신호를 송신하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 PMIC(201)로부터의 상기 신호에 응답하여, 상기 제3 배터리(101-3)의 상기 전압을 부스트하는 상기 다른 부스팅 회로의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 전력을 제공하기 위해 부스트된 전압을 상기 PMIC(201)를 통해 상기 제2 배터리(101-2)에게 인가하는 상기 다른 부스팅 회로의 동작을 포함할 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)는 상기 전력에 의해 충전될 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은 상기 부스팅 회로(205)로부터 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위하여, 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 전력을 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 제2 배터리(101-2)에게 제공하는 동안 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압에 따른 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량을 식별하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 기준 전하량보다 적은 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 기반하여 상기 제1 배터리(101-1)의 전압을 부스팅 하는 것을 유지하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 기준 전하량보다 많은 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 기반하여, 상기 부스팅 회로(205)에게 다른 신호를 전송하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 다른 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압을 부스트하는 것을 중단하는 상기 부스팅 회로의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201) 및 상기 스위칭 회로(203)와 전기적으로 연결된 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단한다는 결정에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 전하량 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 따라 상기 기준 전하량을 결정하는 상기 어플리케이션 프로세서의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 기준 전하량을 나타내는 데이터를 상기 PMIC(201)에게 제공하는 상기 어플리케이션 프로세서의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 상기 전력을 제공하는 것을 중단하기 위해 상기 전자 장치(100)의 상기 파워-오프 상태(105)로 전환하는 상기 어플리케이션 프로세서의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 상기 데이터에 의해 나타내어지는 상기 기준 전하량과 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전하량을 비교하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는 상기 제2 배터리(101-2)와 전기적으로 연결된 PMIC(power management integrated circuitry)(201), 및 상기 제1 배터리(101-1)와 전기적으로 연결된 스위칭 회로(203)를 더 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 상기 파워-오프 상태(105) 내에 있는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하는 상기 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 전압에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 상기 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 상기 파워-오프 상태(105) 내에 있는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 PMIC(201)가 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로부터 전기적으로 단절된 이래로 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203)에게 신호를 전송하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 PMIC(201)로부터의 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하는 상기 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위해, 상기 제1 배터리(101-1)와 상기 PMIC(201) 사이의 전기적 연결을 통해 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전력을 제공하는 상기 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다.
상기 방법은, 하나 이상의 부하 전기 부품들(207), 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리(101-1), 상기 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리(101-2), 부스팅 회로(205), 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 스위칭 회로(203), 상기 스위칭 회로(203)와 상기 제1 배터리(101-1)를 전기적으로 연결하는 노드는, 상기 부스팅 회로(205)에도 전기적으로 연결됨, 및 상기 제2 배터리(101-2)에 전기적으로 연결된 PMIC(201)(power management integrated circuitry)를 포함하는 전자 장치(100) 내에서 수행될 수 있다. 상기 방법은, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 기준 전압과 비교하는 상기 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압에 기반하여, 출하 모드(107)(shipping mode)에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 상기 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 상기 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압을 상기 기준 전압과 비교하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 PMIC(201)로부터 상기 부스팅 회로(205)에게 신호를 송신하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 부스트하는 상기 부스팅 회로(205)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 부스트된 전압을 상기 PMIC(201)에게 인가하는 상기 부스팅 회로(205)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결된 노드에 전기적으로 연결된 제1 단자(202-1), 및 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 제2 단자(202-2)를 포함하는 제1 스위치(202)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 출하 모드(107)가 다른 모드로 스위칭되는 것에 기반하여, 상기 제1 단자(202-1)를 상기 제2 단자(202-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제1 스위치(202)를 제어하여 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하는 상기 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면 상기 방법은, 상기 스위칭 회로(203)에 전기적으로 연결된 노드에 전기적으로 연결된 제3 단자(204-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)에 전기적으로 연결된 제4 단자(204-2)를 포함하는 제2 스위치(204)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 출하 모드(107)가 다른 모드로 스위칭되는 것에 기반하여, 상기 제3 단자(204-1)를 상기 제4 단자(204-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제2 스위치(204)를 제어하여 상기 스위칭 회로(203)를 전기적으로 연결하는 상기 PMIC(201)의, 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 출하 모드(107)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전력을 제공하는 것을 중단하기 위해, 상기 스위칭 회로(203)와 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207) 사이의 전기적 연결 및 상기 PMIC(201)와 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207) 사이의 전기적 연결을 단절하는 모드를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 출하 모드(107)로 진입하기 위해 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 PMIC(201)로부터 전기적으로 단절되는, 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 스위칭 회로(203)로부터 전기적으로 단절되는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 전자 장치(100)는, 제1 하우징 파트 및 축소 위치와 확장 위치 사이에서, 상기 제1 하우징 파트와 이동 가능하게 결합되도록, 구성된 제2 하우징 파트를 포함하는 하우징, 상기 하우징이 상기 축소 위치 및 상기 확장 위치 사이에서 이동됨에 따라, 상기 하우징의 프론트 사이드에서 시인가능한 플렉서블 디스플레이의 영역의 크기가 변경하도록 상기 제1 하우징 파트 및 상기 제2 하우징 파트와 결합된 상기 플렉서블 디스플레이, 및 상기 제1 하우징 파트에 대한 상기 제2 하우징 파트를 이동하도록 구성되는 액츄에이터를 더 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 배터리(101-1)는, 상기 제1 하우징 파트 내에 포함될 수 있다.
예를 들면, 상기 제2 배터리(101-2)는, 상기 제2 하우징 파트 내에 포함될 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압을 상기 기준 전압과 비교하는 것을 중단하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압을 상기 출하 모드(107)를 상기 전자 장치(100)의 다른 모드로 전환하기 위한 다른 기준 전압과 비교하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 기준 전압은, 상기 기준 전압보다 높을 수 있다.
예를 들면 상기 방법은, 상기 다른 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)를 유지하는, 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 다른 기준 전압보다 높은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)를 상기 전자 장치(100)의 다른 모드로 전환하기 위해, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 상기 PMIC(201)를 전기적으로 연결하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 신호를 송신하는, 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 외부 전력원이 연결됨을 나타내는 신호를 식별하는 것에 기반하여, 상기 출하 모드(107)와 구분되는 다른 모드로 진입하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 다른 모드에 기반하여, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 전자 장치(100)는, 상기 제2 배터리 용량보다 크고 상기 제1 배터리 용량과 동일한 제3 배터리 용량을 가지는 제3 배터리(101-3), 다른 부스팅 회로, 상기 제3 배터리(101-3)에 전기적으로 연결된 다른 스위칭 회로를 더 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 스위칭 회로와 상기 제3 배터리(101-3)를 전기적으로 연결하는 노드는, 상기 다른 부스팅 회로에도 전기적으로 연결될 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 스위칭 회로(203), 상기 다른 스위칭 회로, 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제3 배터리(101-3)의 전압을 상기 기준 전압과 비교하는, 상기 다른 스위칭 회로의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제3 배터리(101-3)의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)(shipping mode)에 진입하기 위해 상기 다른 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 상기 다른 스위칭 회로의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 부스팅 회로(205) 및 상기 다른 부스팅 회로 각각에게 상기 신호를 송신하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 신호에 응답하여, 상기 제3 배터리(101-3)로부터의 전압을 부스트하는 상기 다른 부스팅 회로의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 부스트된 전압을 상기 PMIC(201)에게 인가하는 상기 다른 부스팅 회로의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압 및 상기 다른 부스팅 회로로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 상기 부스팅 회로(205)로부터, 인가된 상기 부스트된 전압에 따른 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량을 식별하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 출하 모드(107)를 상기 전자 장치(100)의 다른 모드로 전환하기 위한 기준 전하량보다 많은 상기 전하량에 기반하여, 다른 신호를 송신하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 다른 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압을 부스트하는 것을 중단하는 상기 부스팅 회로(205)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 기준 전하량보다 적은 상기 전하량에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 전력을 제공하는 것을 유지하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)은, 프로세싱 회로를 포함하는, 어플리케이션 프로세서를 더 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단한다는 결정에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 전하량 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 따라 상기 기준 전하량을 식별하는, 상기 어플리케이션 프로세서의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 기준 전하량을 나타내는 데이터를 상기 PMIC(201)에게 제공하는 상기 어플리케이션 프로세서의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 전력을 제공하는 것을 중단하기 위해 파워 오프 모드로 진입하는 어플리케이션 프로세서의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 상기 데이터에 의해 나타내어지는 상기 기준 전하량과 상기 전하량을 비교하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체가 설명된다. 상술한 바와 같은, 상기 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는, 하나 이상의 프로그램들을 저장할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 어플리케이션 프로세서를 포함하는 하나 이상의 부하 전기 부품들(207), 제1 배터리(101-1) 용량을 가지는 제1 배터리(101-1), 제1 배터리(101-1) 용량보다 작은 제2 배터리(101-2) 용량을 가지는 제2 배터리(101-2), 및 상기 제1 배터리(101-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)를 포함하는 전자 장치(100)에 의해 실행될 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)에 의해 실행될 시, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)가, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 전압을 식별하도록, 야기할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)에 의해 실행될 시, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)가, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압이, 제1 기준 전압 보다 낮아지는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 것을 중단하도록, 야기할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)에 의해 실행될 시, 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 파워-오프 상태(power-off state) 내에 있는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 전압이 제2 기준 전압 보다 낮은 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 제1 배터리(101-1)의 전압을 부스팅하여, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위하여 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 제2 배터리(101-2)에게 전력을 제공하도록, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)를 야기하는, 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 제2 기준 전압은 상기 제1 기준 전압보다 낮을 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 상기 파워-오프 상태(105) 내에 있는 경우, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하도록 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 전자 장치(100)는, 제1 하우징 파트 및 축소 위치와 확장 위치 사이에서, 상기 제1 하우징 파트와 이동 가능하게 결합되도록, 구성된 제2 하우징 파트를 포함하는 하우징, 상기 제2 하우징 파트가 상기 축소 위치 및 상기 확장 위치 사이에서 상기 제1 하우징 파트에 대하여 이동됨에 따라, 상기 하우징의 프론트 사이드에서 시인가능한 플렉서블 디스플레이의 영역의 크기가 변경하도록 상기 제1 하우징 파트 및 상기 제2 하우징 파트와 결합된 상기 플렉서블 디스플레이, 및 상기 제1 하우징 파트에 대하여 상기 제2 하우징 파트를 이동하도록 구성되는 액츄에이터를 더 포함할 수 있다. 상기 제1 배터리(101-1)는, 상기 제1 하우징 파트 내에 포함될 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)는, 상기 제2 하우징 파트 내에 포함될 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하여, 상기 전자 장치(100)의 출하 상태(shipping state)(107)에 진입하도록 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는 상기 제2 배터리(101-2)와 전기적으로 연결된 PMIC(power management integrated circuitry)(201), 부스팅 회로(boosting circuitry)(205), 및 상기 제1 배터리(101-1)와 전기적으로 연결된 스위칭 회로(switching circuitry)(203)를 포함할 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)와 상기 제1 배터리(101-1)를 전기적으로 연결하는 노드는, 상기 부스팅 회로(205)에도 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 파워-오프 상태(105) 내에 있는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압과 상기 제2 기준 전압을 비교하도록 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 파워-오프 상태(105) 내에 있는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압과 상기 제2 기준 전압을 비교하는 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압 보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 부스팅 회로(205)에게 신호를 송신하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 PMIC(201)로부터의 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압을 부스트하도록 상기 부스팅 회로(205)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 전력을 제공하기 위한 상기 부스트된 전압을, 상기 PMIC(201)를 통해 상기 제2 배터리(101-2)에게, 인가하도록 상기 부스팅 회로(205)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)는 상기 전력에 의해 충전될 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 PMIC(201)로부터 전기적으로 단절될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 스위칭 회로(203)로부터 전기적으로 단절될 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결된 제1 단자(202-1), 및 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 제2 단자(202-2)를 포함하는 제1 스위치(202)를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 높은 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 단자(202-1)를 상기 제2 단자(202-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제1 스위치(202)를 제어하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하도록 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 단자(202-1)를 상기 제2 단자(202-2)로부터 전기적으로 단절하도록 상기 제1 스위치(202)를 제어하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)로부터 전기적으로 단절하도록, 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 스위칭 회로(203)에 전기적으로 연결된 제3 단자(204-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)에 전기적으로 연결된 제4 단자(204-2)를 포함하는 제2 스위치(204)를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 높은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제3 단자(204-1)를 상기 제4 단자(204-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제2 스위치(204)를 제어하여 상기 스위칭 회로(203)를 전기적으로 연결하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제3 단자(204-1)를 상기 제4 단자(204-2)로부터 전기적으로 단절하도록 상기 제2 스위치(204)를 제어하여 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 제2 배터리(101-2)를 전기적으로 단절하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 제2 배터리(101-2)에게 전력을 제공하는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하는 것을 중단하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 상기 PMIC(201)를 전기적으로 연결하기 위한 제3 기준 전압과 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압을 비교하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 제3 기준 전압은 상기 제2 기준 전압보다 높고, 상기 제1 기준 전압보다 낮을 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제3 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로부터 상기 PMIC(201)를 전기적으로 단절하는 것을 유지하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제3 기준 전압보다 높은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에 상기 PMIC(201)를 전기적으로 연결하도록, 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 제2 배터리(101-2)에게 전력을 제공하는 동안 외부 전력원이 연결됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 상기 PMIC(201)에 연결하는 것에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 전자 장치(100)는 상기 제2 배터리 용량보다 크고 상기 제1 배터리 용량과 동일한 제3 배터리 용량을 가지는 제3 배터리(101-3), 다른 부스팅 회로, 및 상기 제3 배터리(101-3)에 전기적으로 연결된 다른 스위칭 회로를 더 포함할 수 있다. 상기 다른 스위칭 회로와 상기 제3 배터리(101-3)를 전기적으로 연결하는 다른 노드는, 상기 다른 부스팅 회로에도 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 파워-오프 상태(105) 내에 있는 동안, 상기 제3 배터리(101-3)와 연관된 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하도록 상기 다른 스위칭 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제3 배터리(101-3)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 다른 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 상기 다른 스위칭 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 파워-오프 상태(105)에 있는 동안, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 다른 부스팅 회로에게 상기 신호를 송신하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 PMIC(201)로부터의 상기 신호에 응답하여, 상기 제3 배터리(101-3)의 상기 전압을 부스트하도록 상기 다른 부스팅 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 전력을 제공하기 위해 부스트된 전압을 상기 PMIC(201)를 통해 상기 제2 배터리(101-2)에게 인가하도록 상기 다른 부스팅 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 제2 배터리(101-2)는 상기 전력에 의해 충전될 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 부스팅 회로(205)로부터 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위하여, 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 전력을 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 제2 배터리(101-2)에게 제공하는 동안 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압에 따른 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량을 식별하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 기준 전하량보다 적은 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 기반하여 상기 제1 배터리(101-1)의 전압을 부스팅 하는 것을 유지하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 기준 전하량보다 많은 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 기반하여, 상기 부스팅 회로(205)에게 다른 신호를 전송하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 다른 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 상기 전압을 부스트하는 것을 중단하도록 상기 부스팅 회로(205)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 PMIC(201) 및 상기 스위칭 회로(203)와 전기적으로 연결된 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단한다는 결정에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 전하량 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 따라 상기 기준 전하량을 결정하도록 상기 어플리케이션 프로세서를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 기준 전하량을 나타내는 데이터를 상기 PMIC(201)에게 제공하도록 상기 어플리케이션 프로세서를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 상기 전력을 제공하는 것을 중단하기 위해 상기 전자 장치(100)의 상기 파워-오프 상태(105)로 전환하도록 상기 어플리케이션 프로세서를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 상기 데이터에 의해 나타내어지는 상기 기준 전하량과 상기 제2 배터리(101-2)의 상기 전하량을 비교하도록, 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로(200)는 상기 제2 배터리(101-2)와 전기적으로 연결된 PMIC(power management integrated circuitry)(201), 및 상기 제1 배터리(101-1)와 전기적으로 연결된 스위칭 회로(203)를 더 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 상기 파워-오프 상태(105) 내에 있는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 상기 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하는 상기 스위칭 회로(203)는 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)와 연관된 전압에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 전자 장치(100)가 상기 전자 장치(100)의 상기 파워-오프 상태(105) 내에 있는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 PMIC(201)가 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로부터 전기적으로 단절된 이래로 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203)에게 신호를 전송하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 PMIC(201)로부터의 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하도록 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위해, 상기 제1 배터리(101-1)와 상기 PMIC(201) 사이의 전기적 연결을 통해 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전력을 제공하도록 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
상기 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 하나 이상의 프로그램들을 저장할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 하나 이상의 부하 전기 부품들(207), 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리(101-1), 상기 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리(101-2), 부스팅 회로(205), 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 스위칭 회로(203), 상기 스위칭 회로(203)와 상기 제1 배터리(101-1)를 전기적으로 연결하는 노드는, 상기 부스팅 회로(205)에도 전기적으로 연결되고, 및 상기 제2 배터리(101-2)에 전기적으로 연결된 PMIC(201)(power management integrated circuitry)를 포함하는 전자 장치(100)에 의해 실행될 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 PMIC(201)에 의해 실행될 시, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압을 식별하도록, 상기 PMIC(201)를 야기할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 PMIC(201)에 의해 실행될 시, 제1 기준 전압 보다 낮은, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 것을 중단하도록, 상기 PMIC(201)를 야기할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 스위칭 회로(203)에 의해 실행될 시, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 상기 제1 기준 전압 보다 낮은 제2 기준 전압과 비교하도록 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는, 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압에 기반하여, 출하 모드(107)(shipping mode)에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록, 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들이 포함될 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 상기 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 PMIC(201)로부터 상기 부스팅 회로(205)에게 신호를 송신하도록, 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 부스트하도록 상기 부스팅 회로(205)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 부스트된 전압을 상기 PMIC(201)에게 인가하도록, 상기 부스팅 회로(205)를 야기하는, 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결된 노드에 전기적으로 연결된 제1 단자(202-1), 및 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 제2 단자(202-2)를 포함하는 제1 스위치(202)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 출하 모드(107)가 다른 모드로 스위칭되는 것에 기반하여, 상기 제1 단자(202-1)를 상기 제2 단자(202-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제1 스위치(202)를 제어하여 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하도록 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 스위칭 회로(203)에 전기적으로 연결된 노드에 전기적으로 연결된 제3 단자(204-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)에 전기적으로 연결된 제4 단자(204-2)를 포함하는 제2 스위치(204)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 출하 모드(107)가 다른 모드로 스위칭되는 것에 기반하여, 상기 제3 단자(204-1)를 상기 제4 단자(204-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제2 스위치(204)를 제어하여 상기 스위칭 회로(203)를 전기적으로 연결하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 출하 모드(107)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전력을 제공하는 것을 중단하기 위해, 상기 스위칭 회로(203)와 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207) 사이의 전기적 연결 및 상기 PMIC(201)와 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207) 사이의 전기적 연결을 단절하는 모드를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 출하 모드(107)로 진입하기 위해 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 PMIC(201)로부터 전기적으로 단절되도록 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 스위칭 회로(203)로부터 전기적으로 단절되도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 전자 장치(100)는, 제1 하우징 파트 및 축소 위치와 확장 위치 사이에서, 상기 제1 하우징 파트와 이동 가능하게 결합되도록, 구성된 제2 하우징 파트를 포함하는 하우징, 상기 하우징이 상기 축소 위치 및 상기 확장 위치 사이에서 이동됨에 따라, 상기 하우징의 프론트 사이드에서 시인가능한 플렉서블 디스플레이의 영역의 크기가 변경하도록 상기 제1 하우징 파트 및 상기 제2 하우징 파트와 결합된 상기 플렉서블 디스플레이, 및 상기 제1 하우징 파트에 대한 상기 제2 하우징 파트를 이동하도록 구성되는 액츄에이터를 더 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 배터리(101-1)는, 상기 제1 하우징 파트 내에 포함될 수 있다.
예를 들면, 상기 제2 배터리(101-2)는, 상기 제2 하우징 파트 내에 포함될 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하는 것을 중단하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 출하 모드(107)를 상기 전자 장치(100)의 다른 모드로 전환하기 위한 다른 기준 전압과 비교하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 기준 전압은, 상기 제2 기준 전압보다 높을 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 다른 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)를 유지하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 다른 기준 전압보다 높은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)를 상기 전자 장치(100)의 다른 모드로 전환하기 위해, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)과 상기 PMIC(201)를 전기적으로 연결하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 신호의 상기 상태를 상기 제2 상태로부터 상기 제1 상태로 변경하도록, 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 외부 전력원이 연결됨을 나타내는 신호를 식별하는 것에 기반하여, 상기 출하 모드(107)와 구분되는 다른 모드로 진입하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 모드에 기반하여, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하도록, 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 전자 장치(100)는, 상기 제2 배터리 용량보다 크고 상기 제1 배터리 용량과 동일한 제3 배터리 용량을 가지는 제3 배터리(101-3), 다른 부스팅 회로, 및 상기 제3 배터리(101-3)에 전기적으로 연결된 다른 스위칭 회로를 더 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 스위칭 회로와 상기 제3 배터리(101-3)를 전기적으로 연결하는 노드는, 상기 다른 부스팅 회로에도 전기적으로 연결될 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 스위칭 회로(203), 상기 다른 스위칭 회로, 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제3 배터리(101-3)의 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하도록 상기 다른 스위칭 회로를 야기하는, 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제3 배터리(101-3)의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)(shipping mode)에 진입하기 위해 상기 다른 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록, 상기 다른 스위칭 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 부스팅 회로(205) 및 상기 다른 부스팅 회로 각각에게 상기 신호를 송신하도록, 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 신호에 응답하여, 상기 제3 배터리(101-3)로부터의 전압을 부스트하는 상기 다른 부스팅 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 부스트된 전압을 상기 PMIC(201)에게 인가하도록, 상기 다른 부스팅 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압 및 상기 다른 부스팅 회로로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하도록, 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 상기 부스팅 회로(205)로부터, 인가된 상기 부스트된 전압에 따른 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량을 식별하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 출하 모드(107)를 상기 전자 장치(100)의 다른 모드로 전환하기 위한 기준 전하량보다 많은 상기 전하량에 기반하여, 다른 신호를 송신하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 다른 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압을 부스트하는 것을 중단하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 기준 전하량보다 적은 상기 전하량에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 전력을 제공하는 것을 유지하도록, 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)은, 프로세싱 회로를 포함하는, 어플리케이션 프로세서를 더 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단한다는 결정에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)의 전하량 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전하량에 따라 상기 기준 전하량을 식별하도록, 상기 적어도 하나의 프로세스를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 기준 전하량을 나타내는 데이터를 상기 PMIC(201)에게 제공하도록, 상기 어플리케이션 프로세서를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 전력을 제공하는 것을 중단하기 위해 파워 오프 모드(105)로 진입하도록, 어플리케이션 프로세서를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 부스팅 회로(205)로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하는 동안, 상기 데이터에 의해 나타내어지는 상기 기준 전하량과 상기 전하량을 비교하도록, 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
전자 장치(100)가 설명된다. 상술한 바와 같은, 상기 전자 장치(100)는, 하나 이상의 부하 전기 부품들(207), 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리(101-1), 상기 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리(101-2), 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 스위칭 회로(203), 및 상기 제2 배터리(101-2)에 전기적으로 연결된 PMIC(201)(power management integrated circuitry)를 포함할 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압을 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 제1 기준 전압 보다 낮은, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 것을 중단하도록, 구성될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을, 상기 제1 기준 전압 보다 낮은 제2 기준 전압과 비교하도록 구성될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압에 기반하여, 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 PMIC(201)가 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로부터 전기적으로 단절된 이래로 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203)에게 신호를 송신하도록 구성될 수 있다. 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하도록 구성될 수 있다. 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위해, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 상기 제1 배터리(101-1)와 상기 PMIC(201) 사이의 상기 전기적 연결을 통해 상기 제2 배터리(101-2)에게 제공하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결된 노드에 전기적으로 연결된 제1 단자(202-1), 및 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 제2 단자(202-2)를 포함하는 제1 스위치(202)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 신호에 기반하여, 상기 제1 단자(202-1)를 상기 제2 단자(202-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제1 스위치(202)를 제어하여 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 스위칭 회로(203)와 전기적으로 연결된 노드에 전기적으로 연결된 제3 단자(204-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)에 전기적으로 연결된 제4 단자(204-2)를 포함하는 제2 스위치(204)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 신호의 상기 상태를 상기 제1 상태로부터 상기 제2 상태로 변경하는 것 또는 상기 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제3 단자(204-1)를 상기 제4 단자(204-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제2 스위치(204)를 제어하여 상기 스위칭 회로(203)를 전기적으로 연결하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 출하 모드(107)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전력을 제공하는 것을 중단하기 위해, 상기 스위칭 회로(203)와 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207) 사이의 전기적 연결 및 상기 PMIC(201)와 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207) 사이의 전기적 연결을 단절하는 모드를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 PMIC(201)로부터 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 스위칭 회로(203)로부터 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위해 상기 제1 배터리(101-1)와 상기 PMIC(201) 사이의 상기 전기적 연결을 통해 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 제공하는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압의 차이를 다른 임계 전압과 비교하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 다른 임계 전압 보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압의 차이에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203)에게 신호를 송신하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 PMIC(201)사이의 상기 전기적 연결을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 전자 장치(100)는, 상기 제2 배터리 용량보다 크고 상기 제1 배터리 용량과 동일한 제3 배터리 용량을 가지는 제3 배터리(101-3), 및 상기 제3 배터리(101-3)에 전기적으로 연결된, 다른 스위칭 회로를 더 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 스위칭 회로는, 상기 제3 배터리(101-3)의 전압을 식별하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 스위칭 회로는, 상기 스위칭 회로(203), 상기 다른 스위칭 회로, 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제3 배터리(101-3)의 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 스위칭 회로는, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제3 배터리(101-3)의 전압을 식별하는 것에 기반하여, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해, 상기 다른 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 다른 스위칭 회로 및 스위칭 회로(203)로부터 전기적으로 단절된 이래로 상기 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 다른 스위칭 회로 각각에게 상기 신호를 송신하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 스위칭 회로는, 상기 신호에 응답하여, 상기 제3 배터리(101-3)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 다른 스위칭 회로는, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위해, 상기 제3 배터리(101-3)와 상기 PMIC(201)사이의 전기적 연결을 통해, 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 제3 배터리(101-3)로부터의 전압을 제공하도록 구성될 수 있다.
방법이 설명된다. 상기 방법은, 하나 이상의 부하 전기 부품들(207), 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리(101-1), 상기 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리(101-2), 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 스위칭 회로(203), 및 상기 제2 배터리(101-2)에 전기적으로 연결된 PMIC(201)(power management integrated circuitry)를 포함하는 전자 장치(100) 내에서 수행될 수 있다. 상기 방법은, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압을 식별하는, 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 제1 기준 전압 보다 낮은, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 것을 중단하는, 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을, 상기 제1 기준 전압 보다 낮은 제2 기준 전압과 비교하는 상기 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압에 기반하여, 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 상기 스위칭 회로(203)의, 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하는, 상기 PMIC(201)의, 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 PMIC(201)가 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로부터 전기적으로 단절된 이래로 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203)에게 송신되는 신호의 상태를 제1 상태로부터 제2 상태로 변경하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하는, 상기 스위칭 회로(203)의, 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위해, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 상기 제1 배터리(101-1)와 상기 PMIC(201) 사이의 상기 전기적 연결을 통해 상기 제2 배터리(101-2)에게 제공하는 상기 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결된 노드에 전기적으로 연결된 제1 단자(202-1), 및 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 제2 단자(202-2)를 포함하는 제1 스위치(202)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 신호에 기반하여, 상기 제1 단자(202-1)를 상기 제2 단자(202-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제1 스위치(202)를 제어하여 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하는 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 스위칭 회로(203)와 전기적으로 연결된 노드에 전기적으로 연결된 제3 단자(204-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)에 전기적으로 연결된 제4 단자(204-2)를 포함하는 제2 스위치(204)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 신호의 상기 상태를 상기 제1 상태로부터 상기 제2 상태로 변경하는 것 또는 상기 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제3 단자(204-1)를 상기 제4 단자(204-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제2 스위치(204)를 제어하여 상기 스위칭 회로(203)를 전기적으로 연결하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 출하 모드(107)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전력을 제공하는 것을 중단하기 위해, 상기 스위칭 회로(203)와 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207) 사이의 전기적 연결 및 상기 PMIC(201)와 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207) 사이의 전기적 연결을 단절하는 모드를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 PMIC(201)로부터 전기적으로 단절하는 스위칭 회로(203)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 스위칭 회로(203)로부터 전기적으로 단절하는 상기 PMIC(201)의, 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위해 상기 제1 배터리(101-1)와 상기 PMIC(201) 사이의 상기 전기적 연결을 통해 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 제공하는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압의 차이를 다른 임계 전압과 비교하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 다른 임계 전압 보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압의 차이에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203)에게 송신되는 상기 신호의 상기 상태를 상기 제2 상태로부터 상기 제1 상태로 변경하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 PMIC(201)사이의 상기 전기적 연결을 전기적으로 단절하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 전자 장치(100)는, 상기 제2 배터리 용량보다 크고 상기 제1 배터리 용량과 동일한 제3 배터리 용량을 가지는 제3 배터리(101-3), 및 상기 제3 배터리(101-3)에 전기적으로 연결된, 다른 스위칭 회로를 더 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 제3 배터리(101-3)의 전압을 식별하는 상기 다른 스위칭 회로의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 스위칭 회로(203), 상기 다른 스위칭 회로, 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제3 배터리(101-3)의 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하는 상기 다른 스위칭 회로의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제3 배터리(101-3)의 전압을 식별하는 것에 기반하여, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해, 상기 다른 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 상기 다른 스위칭 회로의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 다른 스위칭 회로 및 스위칭 회로(203)로부터 전기적으로 단절된 이래로 상기 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 다른 스위칭 회로 각각에게 상기 신호를 송신하는 상기 PMIC(201)의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 신호에 응답하여, 상기 제3 배터리(101-3)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하는 상기 다른 스위칭 회로의 동작을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 방법은, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위해, 상기 제3 배터리(101-3)와 상기 PMIC(201)사이의 전기적 연결을 통해, 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 제3 배터리(101-3)로부터의 전압을 제공하는 상기 다른 스위칭 회로의 동작을 포함할 수 있다.
비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 설명된다. 상술한 바와 같은 상기 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 하나 이상의 프로그램들을 저장할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 하나 이상의 부하 전기 부품들(207), 제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리(101-1), 상기 제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리(101-2), 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 스위칭 회로(203), 및 상기 제2 배터리(101-2)에 전기적으로 연결된 PMIC(201)(power management integrated circuitry)를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압을 식별하도록, 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 제1 기준 전압 보다 낮은, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압, 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 전력을 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로 제공하는 것을 중단하도록, 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을, 상기 제1 기준 전압 보다 낮은 제2 기준 전압과 비교하도록 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 상기 전압에 기반하여, 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록, 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는, 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 상기 전압에 기반하여, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 상기 PMIC(201)를, 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 PMIC(201)가 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)로부터 전기적으로 단절된 이래로 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203)에게 신호를 송신하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하도록 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위해, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 상기 제1 배터리(101-1)와 상기 PMIC(201) 사이의 상기 전기적 연결을 통해 상기 제2 배터리(101-2)에게 제공하도록 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 스위칭 회로(203)는, 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결된 노드에 전기적으로 연결된 제1 단자(202-1), 및 상기 제1 배터리(101-1)에 전기적으로 연결된 제2 단자(202-2)를 포함하는 제1 스위치(202)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 신호에 기반하여, 상기 제1 단자(202-1)를 상기 제2 단자(202-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제1 스위치(202)를 제어하여 상기 제1 배터리(101-1)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하도록 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 PMIC(201)는, 상기 스위칭 회로(203)와 전기적으로 연결된 노드에 전기적으로 연결된 제3 단자(204-1), 및 상기 제2 배터리(101-2)에 전기적으로 연결된 제4 단자(204-2)를 포함하는 제2 스위치(204)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 신호의 상기 상태를 상기 제1 상태로부터 상기 제2 상태로 변경하는 것 또는 상기 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제3 단자(204-1)를 상기 제4 단자(204-2)에 전기적으로 연결하도록 상기 제2 스위치(204)를 제어하여 상기 스위칭 회로(203)를 전기적으로 연결하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 출하 모드(107)는, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 상기 제1 배터리(101-1) 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전력을 제공하는 것을 중단하기 위해, 상기 스위칭 회로(203)와 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207) 사이의 전기적 연결 및 상기 PMIC(201)와 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207) 사이의 전기적 연결을 단절하는 모드를 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 PMIC(201)로부터 전기적으로 단절되도록 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해 상기 PMIC(201)로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 스위칭 회로(203)로부터 전기적으로 단절되도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 임계 전압 보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압에 기반하여, 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 PMIC(201)를 전기적으로 단절하도록, 상기 스위칭 회로(203)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위해 상기 제1 배터리(101-1)와 상기 PMIC(201) 사이의 상기 전기적 연결을 통해 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압을 제공하는 동안, 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압의 차이를 다른 임계 전압과 비교하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 다른 임계 전압 보다 낮은 상기 제1 배터리(101-1)로부터의 전압 및 상기 제2 배터리(101-2)로부터의 전압의 차이에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203)에게 송신되는 상기 신호의 상기 상태를 상기 제2 상태로부터 상기 제1 상태로 변경하도록 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 스위칭 회로(203)로부터 상기 PMIC(201)사이의 상기 전기적 연결을 전기적으로 단절하도록, 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 전자 장치(100)는, 상기 제2 배터리 용량보다 크고 상기 제1 배터리 용량과 동일한 제3 배터리 용량을 가지는 제3 배터리(101-3), 및 상기 제3 배터리(101-3)에 전기적으로 연결된, 다른 스위칭 회로를 더 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제3 배터리(101-3)의 전압을 식별하도록 상기 다른 스위칭 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 스위칭 회로(203), 상기 다른 스위칭 회로, 및 상기 PMIC(201)와 전기적으로 연결된 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)에게 전력을 제공하는 것을 중단하는 것에 기반하여, 상기 제3 배터리(101-3)의 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하도록 상기 다른 스위칭 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제3 배터리(101-3)의 전압을 식별하는 것에 기반하여, 상기 출하 모드(107)에 진입하기 위해, 상기 다른 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들(207)을 전기적으로 단절하도록 상기 다른 스위칭 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 다른 스위칭 회로 및 스위칭 회로(203)로부터 전기적으로 단절된 이래로 상기 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 PMIC(201)로부터 상기 스위칭 회로(203) 및 상기 다른 스위칭 회로 각각에게 신호를 송신하도록, 상기 PMIC(201)를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 신호에 응답하여, 상기 제3 배터리(101-3)를 상기 PMIC(201)에 전기적으로 연결하도록 상기 다른 스위칭 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
예를 들면, 상기 하나 이상의 프로그램들은, 상기 전자 장치(100)에 의해 실행될 시, 상기 제2 배터리(101-2)를 충전하기 위해, 상기 제3 배터리(101-3)와 상기 PMIC(201)사이의 전기적 연결을 통해, 상기 제2 배터리(101-2)에게 상기 제3 배터리(101-3)로부터의 전압을 제공하도록 상기 다른 스위칭 회로를 야기하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    어플리케이션 프로세서를 포함하는 하나 이상의 부하 전기 부품들;
    제1 배터리 용량을 가지는 제1 배터리;
    제1 배터리 용량보다 작은 제2 배터리 용량을 가지는 제2 배터리; 및
    상기 제1 배터리, 및 상기 제2 배터리와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 전력 관리 회로를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 전력 관리 회로는:
    상기 제1 배터리 및 상기 제2 배터리의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로 제공하는 동안, 상기 제1 배터리와 연관된 전압, 및 상기 제2 배터리와 연관된 전압을 식별하고;
    상기 제1 배터리와 연관된 상기 전압, 및 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압이, 제1 기준 전압 보다 낮아지는 것에 기반하여, 상기 제1 배터리 및 상기 제2 배터리의 전력을, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로 제공하는 것을 중단하고,
    상기 전자 장치가 상기 파워-오프 상태(power-off state) 내에 있는 동안, 상기 제1 배터리와 연관된 상기 전압, 및 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압이, 제2 기준 전압 보다 낮은 것에 기반하여, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로는:
    상기 제1 배터리 및 상기 제2 배터리로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하고, 및
    상기 제1 배터리의 전압을 부스팅하여, 상기 제2 배터리를 충전하기 위해 상기 제1 배터리로부터 상기 제2 배터리에게 전력을 제공하도록, 구성된,
    전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 전자 장치가 상기 전자 장치의 상기 파워-오프 상태 내에 있는 경우, 적어도 하나의 전력 관리 회로는 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 전력을 제공하는 것을 중단하도록 구성되는,
    전자 장치.
  3. 청구항 1 내지 청구항 2에 있어서,
    제1 하우징 파트 및 축소 위치와 확장 위치 사이에서, 상기 제1 하우징 파트와 이동 가능하게 결합되도록, 구성된 제2 하우징 파트를 포함하는 하우징;
    상기 제2 하우징 파트가 상기 축소 위치 및 상기 확장 위치 사이에서 상기 제1 하우징 파트에 대하여 이동됨에 따라, 상기 하우징의 프론트 사이드에서 시인가능한 플렉서블 디스플레이의 영역의 크기가 변경하도록 상기 제1 하우징 파트 및 상기 제2 하우징 파트와 결합된 상기 플렉서블 디스플레이; 및
    상기 제1 하우징 파트에 대하여 상기 제2 하우징 파트를 이동하도록 구성되는 액츄에이터;를 더 포함하고,
    상기 제1 배터리는, 상기 제1 하우징 파트 내에 포함되고, 및
    상기 제2 배터리는, 상기 제2 하우징 파트 내에 포함되는,
    전자 장치.
  4. 청구항 1 내지 청구항 3에 있어서, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로는:
    상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리와 연관된 상기 전압, 및 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 배터리, 및 상기 제2 배터리로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하여, 상기 전자 장치의 출하 상태(shipping state)에 진입하도록 구성되는,
    전자 장치.
  5. 청구항 1 내지 청구항 4에 있어서, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로는:
    상기 제2 배터리와 전기적으로 연결된 PMIC(power management integrated circuitry);
    부스팅 회로(boosting circuitry); 및
    상기 제1 배터리와 전기적으로 연결된 스위칭 회로(switching circuitry)를 포함하고, 상기 스위칭 회로와 상기 제1 배터리를 전기적으로 연결하는 노드는, 상기 부스팅 회로에도 전기적으로 연결됨;
    상기 스위칭 회로는:
    상기 전자 장치가 상기 전자 장치의 파워-오프 상태 내에 있는 동안, 상기 제1 배터리와 연관된 상기 전압과 상기 제2 기준 전압을 비교하고, 및
    상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 배터리로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하도록, 구성되고,
    상기 PMIC는:
    상기 전자 장치가 상기 전자 장치의 파워-오프 상태 내에 있는 동안, 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압과 상기 제2 기준 전압을 비교하고; 및
    상기 제2 기준 전압 보다 낮은 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압에 기반하여:
    상기 제2 배터리로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하고, 및
    상기 부스팅 회로에게 신호를 송신하도록 구성되고,
    상기 부스팅 회로는:
    상기 PMIC로부터의 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리의 상기 전압을 부스트하고, 및
    상기 제2 배터리에게 상기 전력을 제공하기 위한 상기 부스트된 전압을, 상기 PMIC를 통해 상기 제2 배터리에게, 인가하도록 구성되고, 및
    상기 제2 배터리는 상기 전력에 의해 충전되는,
    전자 장치.
  6. 청구항 5에 있어서, 상기 스위칭 회로는 상기 제1 배터리로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 PMIC로부터 전기적으로 단절되는,
    전자 장치.
  7. 청구항 5에 있어서, 상기 PMIC는, 상기 제2 배터리로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하는 것에 따라, 상기 스위칭 회로로부터 전기적으로 단절되는
    전자 장치.
  8. 청구항 5에 있어서, 상기 스위칭 회로는, 상기 PMIC에 전기적으로 연결된 제1 단자, 및 상기 제1 배터리에 전기적으로 연결된 제2 단자를 포함하는 제1 스위치를 포함하고,
    상기 스위칭 회로는,
    상기 제2 기준 전압보다 높은 상기 제1 배터리와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 단자를 상기 제2 단자에 전기적으로 연결하도록 상기 제1 스위치를 제어하여, 상기 제1 배터리를 상기 PMIC에 전기적으로 연결하고; 및
    상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제1 단자를 상기 제2 단자로부터 전기적으로 단절하도록 상기 제1 스위치를 제어하여, 상기 제1 배터리를 상기 PMIC로부터 전기적으로 단절하도록, 구성되는,
    전자 장치.
  9. 청구항 8에 있어서, 상기 PMIC는, 상기 스위칭 회로에 전기적으로 연결된 제3 단자, 및 상기 제2 배터리에 전기적으로 연결된 제4 단자를 포함하는 제2 스위치를 포함하고,
    상기 PMIC는,
    상기 제2 기준 전압보다 높은 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제3 단자를 상기 제4 단자에 전기적으로 연결하도록 상기 제2 스위치를 제어하여 상기 스위칭 회로를 전기적으로 연결하고, 및
    상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제3 단자를 상기 제4 단자로부터 전기적으로 단절하도록 상기 제2 스위치를 제어하여 상기 스위칭 회로로부터 상기 제2 배터리를 전기적으로 단절하도록 구성되는,
    전자 장치.
  10. 청구항 5에 있어서, 상기 PMIC는,
    상기 제1 배터리로부터 상기 제2 배터리에게 전력을 제공하는 동안,
    상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하는 것을 중단하고;
    상기 하나 이상의 부하 전기 부품들과 상기 PMIC를 전기적으로 연결하기 위한 제3 기준 전압과 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압을 비교하고, 상기 제3 기준 전압은 상기 제2 기준 전압보다 높고, 상기 제1 기준 전압보다 낮음;
    상기 제3 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로부터 상기 PMIC를 전기적으로 단절하는 것을 유지하고; 및
    상기 제3 기준 전압보다 높은 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에 상기 PMIC를 전기적으로 연결하도록, 구성되는,
    전자 장치.
  11. 청구항 5에 있어서, 상기 PMIC는:
    상기 제1 배터리로부터 상기 제2 배터리에게 전력을 제공하는 동안:
    외부 전력원이 연결됨을 식별하는 것에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 상기 PMIC에 전기적으로 연결하고, 및
    상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 상기 PMIC에 연결하는 것에 기반하여, 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 전력을 제공하도록 구성되는,
    전자 장치.
  12. 청구항 5에 있어서,
    상기 제2 배터리 용량보다 크고 상기 제1 배터리 용량과 동일한 제3 배터리 용량을 가지는 제3 배터리;
    다른 부스팅 회로; 및
    상기 제3 배터리에 전기적으로 연결된 다른 스위칭 회로를 더 포함하고,
    상기 다른 스위칭 회로와 상기 제3 배터리를 전기적으로 연결하는 다른 노드는, 상기 다른 부스팅 회로에도 전기적으로 연결되고,
    상기 다른 스위칭 회로는:
    상기 전자 장치가 상기 전자 장치의 파워-오프 상태 내에 있는 동안, 상기 제3 배터리와 연관된 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하고, 및
    상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제3 배터리와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 다른 스위칭 회로로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하도록 구성되고,
    상기 PMIC는,
    상기 전자 장치가 상기 전자 장치의 파워-오프 상태에 있는 동안, 상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압에 기반하여:
    상기 제2 배터리로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하고, 및
    상기 다른 부스팅 회로에게 상기 신호를 송신하도록 구성되고, 및
    상기 다른 부스팅 회로는,
    상기 PMIC로부터의 상기 신호에 응답하여, 상기 제3 배터리의 상기 전압을 부스트하고,
    상기 제2 배터리에게 상기 전력을 제공하기 위해 부스트된 전압을 상기 PMIC를 통해 상기 제2 배터리에게 인가하도록 구성되고, 및
    상기 제2 배터리는 상기 전력에 의해 충전되는,
    전자 장치.
  13. 청구항 5에 있어서, 상기 PMIC는:
    상기 부스팅 회로로부터 상기 제2 배터리를 충전하기 위하여, 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 전력을 상기 제1 배터리로부터 상기 제2 배터리에게 제공하는 동안:
    상기 부스팅 회로로부터 인가된 상기 부스트된 전압에 따른 상기 제2 배터리의 전하량을 식별하고,
    기준 전하량보다 적은 상기 제2 배터리의 전하량에 기반하여 상기 제1 배터리의 전압을 부스팅 하는 것을 유지하고, 및
    상기 기준 전하량보다 많은 상기 제2 배터리의 전하량에 기반하여, 상기 부스팅 회로에게 다른 신호를 전송하도록 구성되고, 및
    상기 부스팅 회로는:
    상기 다른 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리의 상기 전압을 부스트하는 것을 중단하도록, 구성되는,
    전자 장치.
  14. 청구항 13에 있어서, 상기 어플리케이션 프로세서는:
    상기 PMIC 및 상기 스위칭 회로와 전기적으로 연결된 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 전력을 제공하는 것을 중단한다는 결정에 기반하여, 상기 제1 배터리의 전하량 및 상기 제2 배터리의 전하량에 따라 상기 기준 전하량을 결정하고,
    상기 기준 전하량을 나타내는 데이터를 상기 PMIC에게 제공하고, 및
    상기 하나 이상의 부하 전기 부품들에게 상기 전력을 제공하는 것을 중단하기 위해 상기 전자 장치의 상기 파워-오프 상태로 전환하도록 구성되고, 및
    상기 PMIC는:
    상기 부스팅 회로로부터 인가된 상기 부스트된 전압을 이용하여 상기 제2 배터리를 충전하는 동안, 상기 데이터에 의해 나타내어지는 상기 기준 전하량과 상기 제2 배터리의 상기 전하량을 비교하도록, 구성되는,
    전자 장치.
  15. 청구항 1 내지 청구항 14에 있어서, 상기 적어도 하나의 전력 관리 회로는:
    상기 제2 배터리와 전기적으로 연결된 PMIC(power management integrated circuitry); 및
    상기 제1 배터리와 전기적으로 연결된 스위칭 회로를 더 포함하고;
    상기 스위칭 회로는:
    상기 전자 장치가 상기 전자 장치의 상기 파워-오프 상태 내에 있는 동안, 상기 제1 배터리와 연관된 상기 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하고; 및
    상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제1 배터리와 연관된 전압에 기반하여, 상기 제1 배터리로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하도록 구성되고,
    상기 PMIC는,
    상기 전자 장치가 상기 전자 장치의 상기 파워-오프 상태 내에 있는 동안, 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압을 상기 제2 기준 전압과 비교하고;
    상기 제2 기준 전압보다 낮은 상기 제2 배터리와 연관된 상기 전압에 기반하여, 상기 제2 배터리로부터 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들을 전기적으로 단절하고, 및
    상기 PMIC가 상기 하나 이상의 부하 전기 부품들로부터 전기적으로 단절된 이래로 기준 시간이 경과함을 식별하는 것에 기반하여, 상기 PMIC로부터 상기 스위칭 회로에게 신호를 전송하도록 구성되고, 및
    상기 스위칭 회로는:
    상기 PMIC로부터의 상기 신호에 응답하여, 상기 제1 배터리를 상기 PMIC에 전기적으로 연결하고; 및
    상기 제2 배터리를 충전하기 위해, 상기 제1 배터리와 상기 PMIC 사이의 전기적 연결을 통해 상기 제2 배터리에게 상기 제1 배터리로부터의 상기 전력을 제공하도록 구성되는,
    전자 장치.
PCT/KR2025/004787 2024-06-01 2025-04-09 복수의 배터리들의 충전을 제어하기 위한 전자 장치 Pending WO2025249751A1 (ko)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2024-0072071 2024-06-01
KR20240072071 2024-06-01
KR10-2024-0089977 2024-07-08
KR1020240089977A KR20250172762A (ko) 2024-06-01 2024-07-08 복수의 배터리들의 충전을 제어하기 위한 전자 장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2025249751A1 true WO2025249751A1 (ko) 2025-12-04

Family

ID=97870766

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2025/004787 Pending WO2025249751A1 (ko) 2024-06-01 2025-04-09 복수의 배터리들의 충전을 제어하기 위한 전자 장치

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2025249751A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050050920A (ko) * 2003-11-26 2005-06-01 삼성전자주식회사 휴대 단말기의 파워오프 제어방법
KR20170003081A (ko) * 2015-06-30 2017-01-09 삼성전자주식회사 복수의 배터리 제어 방법 및 이를 구현하는 전자 장치
KR20200007366A (ko) * 2018-07-13 2020-01-22 엘지디스플레이 주식회사 플렉서블 디스플레이 장치
JP2021023039A (ja) * 2019-07-29 2021-02-18 オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 電源装置
KR20230063865A (ko) * 2021-11-02 2023-05-09 비테스코 테크놀로지스 게엠베하 배터리 시스템 및 배터리 시스템을 제어하는 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050050920A (ko) * 2003-11-26 2005-06-01 삼성전자주식회사 휴대 단말기의 파워오프 제어방법
KR20170003081A (ko) * 2015-06-30 2017-01-09 삼성전자주식회사 복수의 배터리 제어 방법 및 이를 구현하는 전자 장치
KR20200007366A (ko) * 2018-07-13 2020-01-22 엘지디스플레이 주식회사 플렉서블 디스플레이 장치
JP2021023039A (ja) * 2019-07-29 2021-02-18 オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 電源装置
KR20230063865A (ko) * 2021-11-02 2023-05-09 비테스코 테크놀로지스 게엠베하 배터리 시스템 및 배터리 시스템을 제어하는 방법

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020080804A1 (en) Electronic device and method for wired or wireless charging in electronic device
WO2019132344A1 (en) Method for controlling earpiece and electronic device for supporting the same
WO2022086089A1 (ko) 안테나를 포함하는 폴더블 전자 장치
WO2021045463A1 (en) Electronic device and authentication method of electronic device
WO2022030970A1 (ko) 폴더블 전자 장치 및 상기 폴더블 전자 장치에서 정보를 표시하는 방법
AU2019359728A1 (en) Electronic device and method for wired or wireless charging in electronic device
WO2023022566A1 (ko) 안테나를 포함하는 전자 장치
WO2022158740A1 (ko) 통신을 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2025249751A1 (ko) 복수의 배터리들의 충전을 제어하기 위한 전자 장치
WO2022086178A1 (en) Method for detecting foreign object using sensor coil and electronic device
WO2023018099A1 (ko) 안테나를 포함하는 전자 장치
WO2024005615A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 디스플레이 제어 방법
WO2026054371A1 (ko) 멀티 폴더블 전자 장치 및 그의 구동 방법
WO2025048272A1 (ko) 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2025264079A1 (ko) 웨어러블 장치 및 웨어러블 장치를 충전하기 위한 전자 장치
WO2023106778A1 (ko) 이물질 감지 방법 및 전자 장치
WO2026049481A1 (ko) 위성 안테나를 포함하는 전자 장치
WO2025075335A1 (ko) 배터리를 무선으로 충전하기 위한 전자 장치
WO2025121738A1 (ko) 커버 및 커버가 장착된 전자 장치
WO2022098166A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2023017938A1 (ko) 플렉서블 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2025071132A1 (ko) 안테나를 포함하는 전자 장치
WO2025058387A1 (ko) 안테나를 포함하는 전자 장치
WO2026035124A1 (ko) 벅-부스트 전력 컨버터 및 그를 포함하는 전자 장치
WO2025014336A1 (ko) 전자 장치 및 이물질 감지 방법

Legal Events

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

Ref document number: 25816165

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1