WO2019066307A2 - 전자 장치에 장착된 외부 장치의 상태에 따라 무선 충전을 제어하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

전자 장치에 장착된 외부 장치의 상태에 따라 무선 충전을 제어하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 Download PDF

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    • G06F2200/163Indexing scheme relating to constructional details of the computer
    • G06F2200/1633Protecting arrangement for the entire housing of the computer

Definitions

  • Various embodiments relate to a method and apparatus for controlling the wireless charging of an electronic device in accordance with the state of an external device mounted on the electronic device.
  • Such assistive devices may include a cover (or case) that may be mounted to the electronic device to protect the electronic device, a wireless charging device, and the like.
  • the lid of the cover (or case) can accommodate a card (e.g., a credit card, a check card).
  • the electronic device can identify whether the lid of the cover is closed or open.
  • a Hall sensor included in an electronic device can detect a magnetic field generated by a magnet included in a cover of a cover, and the electronic device can detect whether the cover is closed or open using the magnetic field can do.
  • the electronic device can perform wireless charging when wirelessly connected to a wireless charging device (e.g., wireless charging pad).
  • a wireless charging device e.g., wireless charging pad
  • an electronic device when placed on a wireless charging device, can perform a verification procedure via wireless communication and receive power wirelessly from the wireless charging device.
  • the electronic device can determine whether the cover of the cover is closed or open, but may not determine whether the cover of the cover is folded back. If the cover of the cover is folded back, if the electronic device performs wireless charging, the card contained in the cover may be damaged. For example, when the cover of the cover is folded back, in the process of wirelessly receiving power from the wireless charging device, an integrated circuit (IC) contained in the card may be burned by a high voltage.
  • IC integrated circuit
  • Various embodiments provide an electronic device and method for blocking wireless charging when the state of an external device is identified as one of a closed state, an open state, a backward folded state, and the state of the external device is in a backward folded state Can be provided.
  • Various embodiments may be used to identify whether the state of the external device is a backward folded state in response to the wireless charging being recognized and to determine whether the external device is in a backward folded state, Electronic devices and methods.
  • An electronic device includes a Hall IC (Integrated Circuit) configured to detect magnetic flux generated from an external device surrounding at least a portion of the electronic device, a wireless charging circuit, and a Hall IC coupled to the Hall IC and the wireless charging circuit
  • the at least one processor is configured to receive an output value for the detected magnetic flux from the Hall IC and to control the wireless charging circuit based on the output value.
  • the method of an electronic device includes the steps of: detecting a magnetic flux generated from an external device, wherein a Hall IC (integrated circuit) of the electronic device encloses at least a portion of the electronic device; Receiving an output value for the detected magnetic flux from the Hall IC, and controlling the wireless charging circuit of the electronic device based on the output value of the at least one processor.
  • a Hall IC integrated circuit
  • the electronic device and method identify the state of the external device as one of a closed state, an open state, a backward folded state, and blocking the wireless charge when the state of the external device is in the backward folded state It is possible to prevent damage of the card accommodated in the cover of the external device.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment in accordance with various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of a wireless communication module, a power management module, and an antenna module of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a block diagram of a power management module and battery in accordance with various embodiments.
  • Figure 4 shows an example of an electronic device and an external device mounted on the electronic device according to various embodiments.
  • Figure 5 shows an example of the state of an external device mounted on an electronic device according to various embodiments.
  • Figure 6 shows an example of the functional configuration of an electronic device and an external device according to various embodiments.
  • Figure 7 shows an example of the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 8 shows an example of an output value according to an example of a Hall IC and a detected magnetic flux according to some embodiments.
  • Figure 9 shows an example of an output value according to an example of a Hall IC and a detected flux according to some other embodiments.
  • FIG. 10 illustrates an example of an operation for controlling a wireless charging circuit in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 11 shows an example of an operation in which an electronic device according to various embodiments controls a display.
  • FIG. 12 illustrates an example of an operation in which an electronic device according to some embodiments receives an output value of a Hall IC.
  • FIG 13 shows another example of the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 14 illustrates an example of providing a user interface in an electronic device according to various embodiments.
  • Fig. 15 shows an example of an operation for monitoring the output value of the second Hall IC, when the type of the external device mounted in the electronic device according to various embodiments is the designated type.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, in accordance with various embodiments.
  • an electronic device 101 in a network environment 100 communicates with an electronic device 102 via a first network 198 (e.g., near-field wireless communication) or a second network 199 (E. G., Remote wireless communication).
  • a first network 198 e.g., near-field wireless communication
  • a second network 199 E. G., Remote wireless communication
  • the electronic device 101 is capable of communicating with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, a sensor module 176, an interface 177, a haptic module 179, a camera module 180, a power management module 188, a battery 189, a communication module 190, a subscriber identity module 196, and an antenna module 197 ).
  • at least one (e.g., display 160 or camera module 180) of these components may be omitted from the electronic device 101, or other components may be added.
  • some components such as, for example, a sensor module 176 (e.g., a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor) embedded in a display device 160 Can be integrated.
  • Processor 120 may be configured to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of electronic device 101 connected to processor 120 by driving software, e.g., And can perform various data processing and arithmetic operations.
  • Processor 120 loads and processes commands or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) into volatile memory 132 and processes the resulting data into nonvolatile memory 134.
  • the processor 120 may operate in conjunction with a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) and, independently, or additionally or alternatively, Or a co-processor 123 (e.g., a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communications processor) specific to the designated function.
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • a co-processor 123 e.g., a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communications processor
  • the coprocessor 123 may be operated separately from or embedded in the main processor 121.
  • the coprocessor 123 may be used in place of the main processor 121, for example, while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, At least one component (e.g., display 160, sensor module 176, or communications module 176) of the components of electronic device 101 (e.g., 190) associated with the function or states.
  • the coprocessor 123 e.g., an image signal processor or communications processor
  • the coprocessor 123 is implemented as a component of some other functionally related component (e.g., camera module 180 or communication module 190) .
  • Memory 130 may store various data used by at least one component (e.g., processor 120 or sensor module 176) of electronic device 101, e.g., software (e.g., program 140) ), And input data or output data for the associated command.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be software stored in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, a middleware 144,
  • the input device 150 is an apparatus for receiving a command or data to be used for a component (e.g., processor 120) of the electronic device 101 from the outside (e.g., a user) of the electronic device 101,
  • a component e.g., processor 120
  • a microphone, a mouse, or a keyboard may be included.
  • the sound output device 155 is a device for outputting a sound signal to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output device 155 may be a speaker for general use such as a multimedia reproduction or a sound reproduction, .
  • the receiver may be formed integrally or separately with the speaker.
  • Display device 160 may be an apparatus for visually providing information to a user of electronic device 101 and may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and control circuitry for controlling the projector. According to one embodiment, the display device 160 may include a touch sensor or a pressure sensor capable of measuring the intensity of the pressure on the touch.
  • the audio module 170 is capable of bi-directionally converting sound and electrical signals. According to one embodiment, the audio module 170 may acquire sound through the input device 150, or may be connected to the audio output device 155, or to an external electronic device (e.g., Electronic device 102 (e.g., a speaker or headphone)).
  • an external electronic device e.g., Electronic device 102 (e.g., a speaker or headphone)
  • the sensor module 176 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101, or an external environmental condition.
  • the sensor module 176 may be a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared sensor, Or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support a designated protocol that may be wired or wirelessly connected to an external electronic device (e.g., the electronic device 102).
  • the interface 177 may include 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 interface
  • audio interface an audio interface
  • the connection terminal 178 may be a connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 101 and an external electronic device (e.g., the electronic device 102) (E.g., a headphone connector).
  • an HDMI connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 101 and an external electronic device (e.g., the electronic device 102) (E.g., a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (e.g., vibrations or movements) or electrical stimuli that the user may perceive through tactile or kinesthetic sensations.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture a still image and a moving image.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, an image sensor, an image signal processor, or a flash.
  • the power management module 188 is a module for managing the power supplied to the electronic device 101, and may be configured as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 is an apparatus for supplying power to at least one component of the electronic device 101 and may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is responsible for establishing a wired or wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108) Lt; / RTI > Communication module 190 may include one or more communication processors that support wired communication or wireless communication, operating independently of processor 120 (e.g., an application processor).
  • the communication module 190 may include a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module), and the corresponding communication module may be used to communicate with a first network 198 (e.g., Bluetooth, WiFi direct, Communication network) or a second network 199 (e.g., a telecommunications network such as a cellular network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)).
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module
  • the wireless communication module 192 may use the user information stored in the subscriber identification module 196 to identify and authenticate the electronic device 101 within the communication network.
  • the antenna module 197 may include one or more antennas for externally transmitting or receiving signals or power.
  • the communication module 190 e.g., the wireless communication module 192 may transmit signals to or receive signals from an external electronic device via an antenna suitable for the communication method.
  • Some of the components are connected to each other via a communication method (e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
  • a communication method e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 via the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the electronic devices 102 and 104 may be the same or a different kind of device as the electronic device 101.
  • all or a portion of the operations performed in the electronic device 101 may be performed in another or a plurality of external electronic devices.
  • the electronic device 101 in the event that the electronic device 101 has to perform some function or service automatically or upon request, the electronic device 101 may be capable of executing the function or service itself, And may request the external electronic device to perform at least some functions associated therewith.
  • the external electronic device receiving the request can execute the requested function or additional function and transmit the result to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 can directly or additionally process the received result to provide the requested function or service.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 of a wireless communication module 192, a power management module 188, and an antenna module 197 of the electronic device 101, in accordance with various embodiments.
  • the wireless communication module 192 includes an MST communication module 210 or an NFC communication module 230, and the power management module 188 may include a wireless charging module 250.
  • the antenna module 297 is connected to the MST antenna 297-1 connected to the MST communication module 210, the NFC antenna 297-3 connected to the NFC communication module 230, and the wireless charging module 250
  • a plurality of antennas including a wireless charging antenna 297-5 may be separately included.
  • elements overlapping with those in Fig. 1 are omitted or briefly described.
  • the MST communication module 210 receives a signal (e.g., a signal including control information or settlement information) from the processor 120 and generates a magnetic signal corresponding to the received signal through the MST antenna 297-1 And then transmit the generated magnetic signal to an external electronic device 102 (e.g., POS device).
  • a signal e.g., a signal including control information or settlement information
  • the MST communication module 210 includes a switching module (not shown) including one or more switches connected to the MST antenna 297-1, It is possible to change the direction of the voltage or current supplied to the transistor 297-1. Which may be sent via the MST antenna 297-1 to change the direction of the magnetic signal (e.g., a magnetic field) that is transmitted to the external electronic device 102 via, for example, the wireless local area network 198.
  • the magnetic signal transmitted in the changed direction may cause a shape and effect similar to the magnetic field that occurs when the magnetic card is swiped to the card reader of the electronic device 102.
  • payment related information and control signals received in the form of a magnetic signal at the electronic device 102 are transmitted to the payment server (e.g., server 108) via the network 199, for example. Lt; / RTI >
  • the NFC communication module 230 acquires a signal (e.g., a signal including control information or payment information) from the processor 120 and transmits the obtained signal to the external electronic device 102 via the NFC antenna 297-3. As shown in FIG. According to one embodiment, the NFC communication module 230 can receive a signal (e.g., a signal including control information or payment information) sent from an external electronic device 102 via an NFC antenna 297-3 have.
  • a signal e.g., a signal including control information or payment information
  • the wireless charging module 250 wirelessly transmits power to an external electronic device 102 (e.g., a mobile phone or a wearable device) via a wireless charging antenna 297-5, or to an external electronic device 102 : Wireless charging device).
  • the wireless charging module 250 may support various wireless charging schemes including, for example, magnetic resonance or magnetic induction.
  • some of the MST antenna 297-1, the NFC antenna 297-3, or the wireless charging antenna 297-5 may share at least a portion of the radiating part with each other.
  • the radiating portion of the MST antenna 297-1 can be used as the radiating portion of the NFC antenna 297-3 or the wireless charging antenna 297-5, and vice versa.
  • the antenna module 297 may be coupled to the wireless communication module 192 (e.g., the MST antenna 297-1, the NFC antenna 297-3, or the wireless charging antenna 297-5) (297-1, 297-3, or 297-3) in accordance with the control of the power management module (e.g., the MST communication module 210 or the NFC communication module 230) or the power management module And a switching circuit (not shown) for selectively connecting or disconnecting at least a part of the signal lines (e.g., open).
  • the wireless communication module 192 e.g., the MST antenna 297-1, the NFC antenna 297-3, or the wireless charging antenna 297-5
  • the power management module e.g., the MST communication module 210 or the NFC communication module 230
  • a switching circuit not shown for selectively connecting or disconnecting at least a part of the signal lines (e.g., open).
  • the NFC communication module 230 or the wireless charging module 250 controls the switching circuit to control the NFC antenna 297-3 and the wireless charging antenna 297-5 can be temporarily disconnected from the NFC antenna 297-3 and only connected to the wireless charging antenna 297-5.
  • the designated functions (e.g., payment functions) of the MST communication module 210 or the NFC communication module 230 may be performed in a trusted execution environment (TEE).
  • TEE trusted execution environment
  • a trusted execution environment (TEE) may include at least some of the memory 130 to perform functions (e.g., financial transactions, or personal information related functions) that require a relatively high level of security,
  • a designated area is allocated, and access to the designated area may be an execution environment that is limitedly allowed, for example, according to an access subject or an application to be executed.
  • FIG. 3 is a block diagram 300 for power management module 188 and battery 189, in accordance with various embodiments.
  • the power management module 188 may include a charging circuit 310, a power regulator 320, or a fuel gauge 330.
  • the charging circuit 310 can charge the battery 189 using electric power supplied from an external power source to the electronic device 101.
  • the charging circuit 310 may be configured to operate in accordance with the type of external power source (e.g., power adapter, USB or wireless charging), the amount of power available from the external power source (E.g., normal charging or rapid charging) based on at least some of the attributes of the battery 189 and may charge the battery 189 using the selected charging mode.
  • the external power source may, for example, be wired via a connection terminal 178, or may be connected wirelessly via an antenna module 197.
  • the power adjuster 320 may generate a plurality of powers having different voltages or different current levels by adjusting the voltage level or the current level of the power supplied from the external power source or the battery 189.
  • the power regulator 320 may adjust the power of the external power supply or battery 189 to a voltage or current level suitable for each component of the components included in the electronic device 101.
  • the power regulator 320 may be implemented in the form of a low dropout (LDO) regulator or a switching regulator.
  • LDO low dropout
  • the fuel gauge 330 may measure usage status information (e.g., capacity of the battery, number of charge / discharge cycles, voltage, or temperature) of the battery 189.
  • usage status information e.g., capacity of the battery, number of charge / discharge cycles, voltage, or temperature
  • the power management module 188 may use the charging circuit 310, the voltage regulator 320 or the fuel gauge 330 to determine the state of charge of the battery 189 based at least in part on the measured usage state information, for example, (E.g., lifetime, overvoltage, undervoltage, overcurrent, overcharge, overdischarge, overheat, short-circuit, or swelling) associated with the charge and determine at least a portion of the determined charge state information It is possible to adjust the charging of the battery 189 (e.g., charge current, voltage decrease, or charge stop) if it is determined that the battery 189 is in an abnormal state or a normal state. According to the temporal example, at least some of the functions of the power management module 188 may be performed by an external control device (e.g., processor 120).
  • an external control device e.g., processor 120.
  • Battery 189 may include a battery protection circuit (PCM)
  • the battery protection circuit 340 may perform various functions (e.g., a pre-shutdown function) to prevent degradation or burnout of the battery 189.
  • the battery protection circuit 340 may additionally or alternatively be a battery management system (BMS) for performing cell balancing, battery capacity measurement, charge / discharge frequency measurement, temperature measurement, )). ≪ / RTI >
  • At least a portion of the usage state information or the charge state information of the battery 189 may be provided to a corresponding one of the fuel gauge 330, power management module 188, or sensor module 376 Sensor). ≪ / RTI >
  • the corresponding sensor e.g., temperature sensor
  • the corresponding sensor may be included as part of the battery protection circuit 140, or as a separate device therefrom, As shown in FIG.
  • FIG 4 shows an example of an electronic device according to various embodiments and an external device mounted on an electronic device.
  • the external device 400 may be a cover (or case) that is mountable to the electronic device 101 and encloses at least a part of the electronic device 101.
  • the external device 400 may include a lid 402 covering the front surface of the electronic device 101 and a fixing portion 401 contacting the back surface of the electronic device 101.
  • the fixing portion 401 of the external device 400 can be brought into contact with and fixed to the back surface of the electronic device 101, 402 may not be fixed.
  • the cover 402 may contact the front surface of the electronic device 101 to cover the front surface, or may not cover the front surface of the electronic device 101 as shown in FIG. 4, Or may be located on the back side of the apparatus 101.
  • the cover 402 of the external device 400 can accommodate the card 450 (e.g., a credit card, a check card).
  • the external device 400 may be a diary type case, a flip cover, a wallet type case, or the like capable of accommodating the card 450 in at least a part of the lid 402.
  • the electronic device 101 may be a smart phone, a personal digital assistant (PDA), an electronic organizer, a smart phone, a tablet PC (personal computer), or a wearable device capable of mounting the external device 400, And so on.
  • the electronic device 101 may include a first Hall IC 410 and a second Hall IC 420 and the external device 400 may include a first magnet 430 and a second magnet 440, . ≪ / RTI >
  • the first Hall IC 410 and the second Hall IC 420 may be referred to as a sensing portion.
  • the first Hall IC 410 of the electronic device 101 may be embedded near the back surface of the electronic device 101 so as not to cover the display of the electronic device 101.
  • the first magnet 430 of the external device 400 may be embedded in the fixing portion 401 and may be embedded in a position corresponding to the position of the first Hall IC 410.
  • the first magnet 430 may be included in the fixing portion 401 so as to overlap with the first Hall IC 410 of the electronic device 101 when the external device 400 is mounted on the electronic device 101.
  • the first Hall IC 410 can detect whether the external device 400 is mounted using a magnetic field (or a magnetic flux) generated by the first magnet 430 have.
  • the first Hall IC 410 senses (or detects) the magnetic field (or magnetic flux) generated by the first magnet 430 .
  • the first Hall IC 410 may not detect a magnetic field (or magnetic flux).
  • the second Hall IC 420 of the electronic device 101 may be embedded in a bezel of the electronic device so as not to cover the display of the electronic device 101.
  • the second magnet 440 of the external device 400 may be embedded in the cover 402 of the external device 400 and may be embedded in a position corresponding to the position of the second Hall IC 420.
  • the cover 402 of the external device 400 covers the front surface of the electronic device 101, And may be included in the cover 402 so as to overlap with the second Hall IC 420.
  • the second Hall IC 420 detects a magnetic field (or a magnetic flux, a first signal, etc.) generated by the second magnet 440 and outputs the detection result to the electronic device 101) processor (e.g., processor 120).
  • the processor 120 can detect the state of the external device 400 mounted on the electronic device 101 based on the detection result.
  • the processor 120 uses the second Hall IC 420 to cover the front surface of the electronic device 101 with the lid 402 of the external device 400 covering the front surface of the electronic device 101, Or the state in which the lid 402 does not cover the front surface of the electronic device 101 and is not located on the rear surface side can be detected.
  • Figure 5 shows an example of the state of an external device mounted on an electronic device according to various embodiments.
  • the state of the external device 400 mounted on the electronic device 101 is a closed state 510, an open state 530, and a backward folded state state < / RTI >
  • the closed state 510 is a state in which the cover 402 of the external device 400 covers the front surface of the electronic device 101 (or the cover 402 is in contact with the front surface of the electronic device 101) have.
  • the closed state 510 may be a state in which the cover 402 of the external device 400 has a rotation angle of 0 degrees with respect to the front surface of the electronic device 101.
  • the open state 530 is a state in which the lid 402 does not cover the front surface of the electronic device 101 (or the lid 402 is not in contact with the front surface of the electronic device 101) ).
  • the open state 530 may be a state in which the cover 402 of the external device 400 with respect to the front surface of the electronic device 101 has an arbitrary rotation angle of more than 0 DEG and less than 360 DEG.
  • the folded back state 550 is a state in which the cover 402 is positioned on the back side of the electronic device 101 (or the cover 402 is in contact with the fixing portion 401 of the external device 400) Lt; / RTI >
  • the folded back state 550 may be a state in which the cover 402 of the external device 400 has a 360 degree rotation angle (e.g., rotated 360 degrees) with respect to the front surface of the electronic device 101 have.
  • the card 450 may be damaged.
  • an integrated circuit (IC) included in the card 450 may be burned by a high voltage due to wireless charging.
  • the wireless charging device can increase the charging voltage to a higher voltage (e.g., 8V). In this case, the charging efficiency of the electronic device 101 may be improved, but the card 450 may be damaged due to the high voltage.
  • the electronic device 101 may not perform wireless charging if the state of the external device 400 is the back folded state 550.
  • the state of the external device 400 is the closed state 510 or the open state 530, even if the wireless charging is performed, the card 450 included in the cover 402 may not be damaged.
  • the processor 120 of the electronic device 101 may detect the state of the external device 400 in the second hole IC (not shown) to detect the state of the external device 400 as one of the closed state 510, the open state 530,
  • the direction of the magnetic field (or magnetic flux) generated by the second magnet 440 included in the lid 402 can be identified by using the magnetic sensor 420 (or the sensing unit).
  • the second magnet 440 included in the lid can include a first pole 441 (e.g., N pole) and a second pole 442 (e.g., S pole).
  • the magnetic field generated by the second magnet 440 may exit the first pole 441 (e.g., the N pole) and enter the second pole 442 (e.g., the S pole).
  • the first poles 441 and the second poles 442 may not be arranged vertically but may be arranged side by side (or laterally) in a direction parallel to the front surface of the electronic device 101.
  • the second Hall IC 420 may be configured to sense the downward magnetic field or the upward magnetic field coming from the first pole 441 (e.g., N pole) Lt; / RTI > area.
  • the second Hall IC 420 in the closed state 510 The direction of the passing magnetic field and the direction of the magnetic field passing through the second Hall IC 420 in the back folded state 550 may be different (generally opposite).
  • the first direction may refer to a direction perpendicular to the front surface of the electronic device 101 and the second direction may refer to a direction perpendicular and upward to the front surface of the electronic device 101 can do.
  • the magnetic field passing through the second Hall IC 420 Due to the magnetic field exiting from the first pole 441 of the second magnet 440 located above the second Hall IC 420 in the closed state 510, the magnetic field passing through the second Hall IC 420 is approximately In a first direction.
  • the second Hall IC 420 separately senses a magnetic flux in the first direction passing through the second Hall IC 420 and a magnetic flux in the second direction passing through the second Hall IC 420, (Or detect) the signal.
  • the state of the external device 400 may be the closed state 510 if the magnetic flux in the first direction is detected at a specified intensity or more and the magnetic flux in the second direction is detected at less than the specified intensity. If the magnetic flux in the first direction and the magnetic flux in the second direction are detected below the specified intensity, the state of the external device 400 may be the open state 530. [ If the magnetic flux in the first direction is detected below the specified intensity and the magnetic flux in the second direction is detected above the specified intensity, then the state of the external device 400 may be the back flip state 550.
  • the second Hall IC 420 can output the first output value to the detected magnetic flux in the first direction and output the second output value to the detected magnetic flux in the second direction.
  • the first output value may have a different value depending on whether or not the magnetic flux in the first direction is detected at a predetermined intensity or more.
  • the second output value may have a different value depending on whether or not the magnetic flux in the second direction is detected at a specified intensity or more.
  • the first output value and the second output value may be used to determine the state of the external device 400 as one of a closed state 510, an open state 530, or a back folded state 550. A detailed description of the first output value and the second output value will be described later with reference to FIGS.
  • the second Hall IC 420 may be located in a region corresponding to the end of the second pole 442 (e.g., the S pole) and the second pole 442 (e.g., the S pole) A magnetic field entering the magnetic recording medium may be detected. Or the positions of the first pole 441 and the second pole 442 may be changed.
  • Figure 6 shows an example of the functional configuration of an electronic device and an external device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 includes a first Hall IC 410, a second Hall IC 420, a processor 120, a wireless communication module 192, a power management module 188, a display 660, and a memory 130.
  • the present invention is not limited thereto, and some components may be omitted.
  • the first Hall IC 410 can detect whether or not the external device 400 is mounted on the electronic device 101. [ When the external device 400 is mounted on the electronic device 101, the magnetic field generated from the first magnet 430 positioned to correspond to the position of the first Hall IC 410 is applied to the first Hall IC 410, Lt; / RTI > In response to detecting the magnetic field, the first Hall IC 410 may output to the processor 120 an output value indicating that a magnetic field is detected. For example, the first Hall IC 410 may output a first value (e.g., high or 1) to the processor 120 if the magnetic field is detected below a specified intensity.
  • a first value e.g., high or 1
  • the first Hall IC 410 may output a second value (e.g., low or 0) to the processor 120 when the magnetic field is detected at a predetermined intensity or greater.
  • a second value e.g., low or 0
  • the present invention is not limited to this, and the first value and the second value may be changed according to the implementation.
  • the second Hall IC 420 may sense the value sensed according to the state of the external device 400 (e.g., one of the closed state 510, the open state 530, and the backward state 550) (For example, an output value). Specifically, the second Hall IC 420 senses a magnetic flux in the first direction passing through the second Hall IC 420 and a magnetic flux in the second direction passing through the second Hall IC 420 Or detect) the signal. The second Hall IC 420 can output the first output value to the detected magnetic flux in the first direction and output the second output value to the detected magnetic flux in the second direction.
  • the second Hall IC 420 may output the first output value as a first value (e.g., high or 1) when the magnetic flux in the first direction is detected to be less than the specified intensity.
  • the second Hall IC 420 may output the first output value as a second value (e.g., low or 0) when the magnetic flux in the first direction is detected to be equal to or greater than the designated intensity.
  • the second Hall IC 420 may output the second output value as a first value (e.g., high or 1) when the magnetic flux in the second direction is detected to be less than the specified intensity.
  • the second Hall IC 420 may output the second output value as a second value (e.g., low or 0) when the magnetic flux in the second direction is detected at a predetermined intensity or more.
  • the present invention is not limited thereto, and the first value and the second value may be changed.
  • the second Hall IC 420 may output the first output value and the second output value to the processor 120 based on the detected magnetic flux in the first direction and the magnetic flux in the second direction.
  • the first output value and the second output value may be used to determine the state of the external device 400 as one of a closed state 510, an open state 530, and a back folded state 550.
  • the second Hall IC 420 may include a first output pin for outputting a first output value and a second output pin for outputting a second output value.
  • the second Hall IC 420 outputs a first output value for the magnetic flux in the first direction through the first output pin and simultaneously outputs a second output value for the magnetic flux in the second direction through the second output pin can do.
  • the second Hall IC 420 may include a control pin and an output pin switchable between a first value and a second value.
  • the second Hall IC 420 can detect the magnetic flux in the first direction when the control pin is set to a first value (e.g., high or 1) by the processor 120. [ Therefore, the second Hall IC 420 can output the first output value for the magnetic flux in the first direction through the output pin when the control pin is set to the first value (e.g., high or 1).
  • the second Hall IC 420 can detect the magnetic flux in the second direction when the control pin is set to a second value (e.g., low or 0) by the processor 120. [ Accordingly, the second Hall IC 420 can output the second output value for the magnetic flux in the second direction via the output pin when the control pin is set to a second value (e.g., low or 0).
  • the processor 120 may control the overall operation of the electronic device 101.
  • the processor 120 may include other components (e.g., a first Hall IC 410, a second Hall IC 420, a wireless communication module 192, a power management module 188, a display 660, a memory 130), interpret the received instructions, perform calculations or process data according to the interpreted instructions.
  • the processor 120 may be implemented in software, hardware such as a chip, circuitry, or the like, or a collection of software and hardware.
  • the processor 120 may be one, or it may be a collection of a plurality of processors.
  • the processor 120 may receive an output value from the first Hall IC 410. [ The processor 120 may determine whether the external device 400 is mounted based on the output value received from the first Hall IC 410. [ For example, when the processor 120 receives the first value (e.g., high or 1) from the first Hall IC 410, it can determine that the external device 400 is detached. The processor 120 may determine that the external device 400 is mounted when receiving the second value (e.g., low or 0) from the first Hall IC 410. [ However, the present invention is not limited to this, and the first value and the second value may be changed depending on the implementation.
  • the processor 120 may control the wireless communication module 192 to determine the type of external device 400. For example, in response to determining that the external device 400 is mounted, the processor 120 performs NFC (Radio Frequency Identification) processing to receive the signal via the NFC antenna 297-3 to perform authentication of the external device 400.
  • the communication module 230 can be controlled.
  • the processor 120 may determine the type of the external device 400 based on the signal received from the external device 400 via the NFC antenna 297-3.
  • the processor 120 may include a cover (e.g., a diary type case, a flip cover, and the like) that includes a cover 402 that can receive an external device 400 mounted on the electronic device 101, , A wallet-type case, etc.).
  • the processor 120 may control the second Hall IC 420 to detect the magnetic flux in the first direction and the magnetic flux in the second direction.
  • the processor 120 may control the second Hall IC 420 to output a first output value for the magnetic flux in the first direction and a second output value for the second direction.
  • the processor 120 may determine that the external device 400 mounted to the electronic device 101 is a cover that includes a cover 402 that can receive the card 450. [
  • the processor 120 may detect (or determine) the state of the external device 400 using the second Hall IC 420.
  • the processor 120 may control the second Hall IC 420 to sense the magnetic flux in the first direction and the magnetic flux in the second direction, or may control the second Hall IC 420 to sense the magnetic flux in the second direction,
  • the IC 420 can be controlled.
  • the processor 120 sets the state of the external device 400 to the closed state 510 and the open state 510 based on the output values (e.g., the first output value and the second output value) output from the second Hall IC 420 530), and backward folded state (550).
  • the processor 120 may be operable to cause the processor to determine a state of the external device 400 in a closed state 510, an open state (e.
  • the second Hall IC 420 may be controlled to output the second Hall IC 420.
  • the processor 120 outputs a first output value via a first output pin of the second Hall IC 420 and a second output via a second output pin of the second Hall IC 420 to a second output It is possible to control the second Hall IC 420 to output a value.
  • the processor 120 may switch the set value of the control pin of the second Hall IC 420 between a first value and a second value.
  • the processor 120 controls the second Hall IC 420 to detect the magnetic flux in the first direction when the control pin is set to a first value (e.g., high or 1)
  • the second Hall IC 420 may be controlled to output a first output value for the magnetic flux of the first Hall IC 420.
  • the processor 120 controls the second Hall IC 420 to detect the magnetic flux in the second direction when the control pin is set to a second value (e.g., low or 0)
  • the second Hall IC 420 may be controlled to output a second output value for the magnetic flux of the second Hall IC 420.
  • the processor 120 may periodically switch the set value of the control pin between the first value and the second value. For example, in response to determining that the external device 400 mounted to the electronic device 101 corresponds to a cover that includes a cover 402 that can receive the card 450, You can control the control pin to start switching.
  • the processor 120 may receive the first output value and the second output value from the second Hall IC 420.
  • the first output value and the second output value may be received to determine the state of the external device 400 as one of a closed state 510, an open state 530, and a back folded state 550.
  • the processor 120 determines that the state of the external device 400 is one of the closed state 510, the open state 530 and the backward folded state 550 based on the received first output value and the second output value can do. For example, if the first output value is a second value (e.g., low or 0) and the second output value is a first value (e.g., high or 1) The state may be determined as the closed state (510). When the first output value is a first value (e.g., low or 0) and the second output value is a first value (low or 0), the processor 120 sets the state of the external device 400 to the open state 530 ).
  • the first output value is a second value (e.g., low or 0) and the second output value is a first value (low or 0)
  • the processor 120 sets the state of the external device 400 to the open state 530 ).
  • the processor 120 determines that the state of the external device 400 is in the backward folded state 550). ≪ / RTI >
  • Processor 120 may deactivate or activate wireless charging module 250 (e.g., wireless charging circuit) included in power management module 188.
  • wireless charging module 250 receives a signal (e.g., a ping) for performing wireless charging from an external wireless charging device and transmits a response to the received signal To the external wireless charging device.
  • a signal e.g., a ping
  • the wireless charging module 250 can not receive a signal (e.g., ping) to perform wireless charging from an external wireless charging device, It can not be transmitted to the wireless charging device.
  • wireless charging module 250 is deactivated, wireless charging may not be performed.
  • the processor 120 may determine that the wireless charging circuit (e.g., the wireless charging module 250) of the power management module 188, , The charging circuit 310) can be deactivated. Therefore, when the card 450 is included in the cover 402 in the back folded state 550, it is possible to prevent the card 450 from being damaged by blocking the wireless charging.
  • the processor 120 may activate the wireless charging circuitry of the power management module 188 when determining the state of the external device 400 as a closed state 510 or an open state 530. [ This is because in the closed state 510 or the open state 530, the card 450 included in the cover 402 is not damaged by wireless charging.
  • Processor 120 may control display 660 (e.g., display 160). Processor 120 may activate or deactivate display 660.
  • the active state of the display 660 may refer to a state in which the display 660 is turned on and displaying information through the display 660.
  • the deactivation state of the display 660 may refer to an idle state or sleep mode in which the electronic device 101 is powered on but the display 660 is turned off and not displaying information.
  • the processor 120 may deactivate the display 660.
  • the processor 120 may activate the display 660 in response to determining the state of the external device 400 to be in an open state 530 or a back folded state 550.
  • processor 120 may remove card 450 The user can control the display 660 to display a user interface for guiding the user to do things.
  • the wireless communication module 192 can perform wireless communication through an antenna.
  • the NFC communication module 230 included in the wireless communication module 192 can perform wireless communication with the external device 400 through the NFC antenna 297-3.
  • the NFC communication module 230 can transmit and receive a signal through the NFC antenna 297-3 to perform authentication of the external device 400.
  • the NFC communication module 230 can receive a signal including information on the type of the external device 400 from the wireless communication circuit 690 (e.g., NFC authentication chip) included in the external device 400 .
  • the wireless communication module 192 (e.g., the NFC communication module 230) may send information to the processor 120 about the received signal or the type of the external device 400.
  • the power management module 188 can manage the power supplied to the electronic device 101.
  • Power management module 188 may include a wireless charging module 250 (e.g., a wireless charging circuit (e.g., charging circuit 310)) to wirelessly receive power from an external wireless charging device.
  • the wireless charging module 250 may receive a signal (e.g., a ping) for performing wireless charging from an external wireless charging device through a wireless charging antenna 297-5.
  • a signal (e.g., a ping) for performing the wireless charging can be used to confirm whether the object placed on the external wireless charging device is a power receiver (e.g., electronic device 101).
  • a signal (e.g., a ping) for performing the wireless charging can be used to confirm whether the power receiver (e.g., electronic device 101) requires power reception.
  • the wireless charging module 250 can transmit a response to the received signal (e.g., a ping) to the external wireless charging device through the wireless charging antenna 297-5.
  • the wireless charging module 250 can wirelessly receive power from an external wireless charging device through the wireless charging antenna 297-5.
  • the display 660 can display a screen of the electronic device 101 under the control of the processor 120.
  • the display 660 may be turned off.
  • the display 660 may be turned on.
  • the display 660 can display various kinds of information under the control of the processor 120.
  • Memory 130 may refer to one or more memory sets.
  • the memory 130 may execute instructions stored in the memory 130 based on signaling with the processor 120.
  • the memory 130 may include other components (e.g., processor 120, first Hall IC 410, second Hall IC 420, wireless communication module 192, power management module 188, display 660), etc.) and / or data and / or instructions generated by other components.
  • the external device 400 may include a first magnet 430, a second magnet 440, and a wireless communication circuit 690.
  • the present invention is not limited thereto, and some components may be omitted or other components may be added.
  • the first magnet 430 can generate a magnetic field.
  • the magnetic field generated by the first magnet 430 can pass through the first Hall IC 410 when the external device 400 is mounted to the electronic device 101.
  • the first magnet 430 can be included in the fixed portion 401 of the external device 400 so that the electronic device 101 can be used to determine whether or not the external device 400 is mounted.
  • the second magnet 440 can generate a magnetic field.
  • the second magnet 440 may be positioned between the outer surface of the outer magnet 400 and the outer surface of the outer magnet 400 to be used to determine the state of the external device 400 as one of the closed state 510, the open state 530, May be included in the lid 402 of the apparatus 400.
  • the magnetic field generated by the second magnet 440 may pass through the second Hall IC 420 generally in a first direction.
  • the magnetic field generated by the second magnet 440 may pass through the second Hall IC 420 generally in the second direction.
  • the magnetic field generated by the second magnet 440 may hardly pass through the second Hall IC 420.
  • the wireless communication circuit 690 (e.g., an NFC chip) can perform authentication of the external device 400.
  • the wireless communication circuitry 690 may send a signal to the wireless communication module 192 of the electronic device 101.
  • the wireless communication circuit 690 can transmit a signal including information on the type of the external device 400 (e.g., diary case, flip cover, wallet case, etc.) to the wireless communication module 192 .
  • An electronic device (e. G., Electronic device 101) according to various embodiments as described above may be configured to detect magnetic flux generated from an external device (e. G., External device 400) surrounding at least a portion of the electronic device. (E.g., a second Hall IC 420), a wireless charging circuit (e.g., a wireless charging module 250 of the power management module 188, or a charging circuit 310 of the power management module 188) And at least one processor (e.g., processor 120) coupled to the Hall IC and the wireless charging circuit, wherein the at least one processor is configured to determine an output value for the detected magnetic flux from the Hall IC And to control the wireless charging circuit based on the output value.
  • an external device e. G., External device 400
  • a wireless charging circuit e.g., a wireless charging module 250 of the power management module 188, or a charging circuit 310 of the power management module 188
  • at least one processor e.g., processor 120 coupled to the Hall IC and the wireless charging circuit, where
  • the at least one processor is configured to determine whether the output value is a value corresponding to a folded state (e.g., folded back state 550) of the cover (e.g., cover 402) And may be set to deactivate the wireless charging circuit.
  • a folded state e.g., folded back state 550
  • cover e.g., cover 402
  • the output value may include a first output value for a first direction flux and a second output value for a magnetic flux in a second direction opposite to the first direction among the fluxes generated from the external device .
  • the Hall IC may include a first output pin configured to output the first output value and a second output pin configured to output the second output value.
  • the Hall IC includes a switching pin and an output pin, and when the switching pin is set to a first value, the output pin is set to output the first output value for the magnetic flux in the first direction And when the switching pin is set to the second value, the output pin may be set to output the second output value for the magnetic flux in the second direction.
  • the at least one processor may be configured to periodically switch the switching pin between the first value or the second value.
  • the at least one processor determines whether the cover of the external device is in a closed state (e.g., a closed state 510), an open state (e.g., open state 530) , Or back folded state (e.g., back folded state 550).
  • a closed state e.g., a closed state 510
  • an open state e.g., open state 530
  • back folded state e.g., back folded state 550.
  • the at least one processor in response to receiving a signal for wireless charging, identifies whether the cover of the external device is folded back based on the output value, May be configured to deactivate the wireless charging circuit in response to identifying a back folded state.
  • the at least one processor is configured to receive a signal for wireless charging and to receive a signal for removing the card contained in the cover when the output value is a value corresponding to a folded back condition of the cover of the external device And may be set to display a user interface that includes a guide.
  • the magnetic flux detected by the Hall IC is in a first direction when the lid of the external device is closed, and in a second direction opposite to the first direction when the lid of the external device is folded back.
  • Figure 7 shows an example of the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • the processor 120 may receive an output value (e.g., a first output value and a second output value) from a Hall IC (e.g., the second Hall IC 420) .
  • an output value e.g., a first output value and a second output value
  • a Hall IC e.g., the second Hall IC 420
  • the processor 120 may switch the control pin of the second Hall IC 420 between a first value (e.g., high or 1) and a second value (e.g., low or 0) .
  • the processor 120 may receive a first output value for the magnetic flux in the first direction from the output pin of the second Hall IC 420 when the control pin is set to the first value.
  • the processor 120 may receive a second output value for the magnetic flux in the second direction from the output pin when the control pin is set to the second value.
  • the processor 120 may determine whether the output values (e.g., the first output value and the second output value) correspond to a specified value.
  • the processor 120 determines that the state of the external device 400 is one of the closed state 510, the open state 530 and the backward folded state 550 based on the received first output value and the second output value can do.
  • a detailed description of a method for determining the state of the external device 400 based on the first output value and the second output value will be described later with reference to FIGS.
  • the processor 120 may control the wireless charging circuit (e.g., the wireless charging module 230) based on the determination result. For example, the processor 120 may deactivate the wireless charging circuit if the first output value and the second output value are values indicative of the folded back state 550 of the external device 400. The processor 120 may activate the wireless charging circuit if the first output value and the second output value are values indicating a closed state 510 or an open state 530 of the external device 400. [
  • the processor 120 determines whether the first output value is a second value (e.g., low or 0) and the second output value is a first value : high or 1).
  • the processor 120 determines that the state of the external device 400 is one of the closed state 510, the open state 530 and the backward folded state 550 based on the received first output value and the second output value can do. For example, if the first output value is a second value (e.g., low or 0) and the second output value is a first value (e.g., high or 1) The state may be determined as the closed state (510). When the first output value is a first value (e.g., high or 1) and the second output value is a first value (high or 1), the processor 120 sets the state of the external device 400 to an open state 530 ).
  • the first output value is a second value (e.g., low or 0) and the second output value is a first value (e.g., high or 1)
  • the processor 120 sets the state of the external device 400 to an open state 530 ).
  • the processor 120 determines that the state of the external device 400 is in the backward folded state 550). ≪ / RTI >
  • the Hall IC 800 shows an example of an output value according to an example of a Hall IC and a detected magnetic flux according to some embodiments.
  • the Hall IC 800 may correspond to the second Hall IC 420.
  • the table 810 shows the function of the pins included in the Hall IC 800
  • the graph 830 shows the first output value of the first output pin according to the detected magnetic flux
  • (850) may represent the second output value of the second output pin according to the detected magnetic flux.
  • power can be input through the VDD pin of the Hall IC 800.
  • the VSS pin of the Hall IC 800 can be grounded.
  • the first output pin of the Hall IC 800 can output the first output value for the magnetic flux in the first direction.
  • the second output pin of the Hall IC 800 can output a second output value for the magnetic flux in the second direction.
  • the abscissa of the graph 830 represents the magnetization impulse (or magnetic flux) passing through the Hall IC 800, and the ordinate axis represents the first output value output through the first output pin.
  • the first output pin can output only the value related to the result of sensing the magnetic flux in the first direction. For example, if the magnetic flux in the first direction is equal to or greater than the specified value, the second value 832 (e.g., low or 0) can be output. If the magnetic flux in the first direction is less than the specified value, the first value 831 (e.g., high or 1) can be output.
  • the abscissa of the graph 850 represents the magnetization impulse (or magnetic flux) passing through the Hall IC 800, and the ordinate axis represents the second output value output through the second output pin.
  • the second output pin can output only the value related to the result of sensing the magnetic flux in the second direction. For example, if the magnetic flux in the second direction is equal to or greater than the specified value, the second value 852 (e.g., low or 0) can be output. If the magnetic flux in the second direction is less than the specified value, the first value 851 (e.g., high or 1) can be output.
  • the first output value is the second value 832, 2 < / RTI > output value may be a first value (851).
  • the magnetic field passing through the Hall IC 800 is close to zero, so the first output value is the first value 831 and the second output value is the first Value < / RTI >
  • the first output value is the first value 831, 2 < / RTI >
  • the processor 120 controls the state of the external device 400 based on the first output value and the second output value output from the Hall IC 800 in the closed state 510, the open state 530, (550).
  • the first output value and the second output value may be changed according to the implementation, and the first direction and the second direction may be changed according to the arrangement of the second magnet 440.
  • Figure 9 shows an example of an output value according to an example of a Hall IC and a detected flux according to some other embodiments.
  • the Hall IC 900 may correspond to the second Hall IC 420.
  • the table 910 shows the function of the pins included in the Hall IC 900
  • the graph 930 shows the output value when the switching pin (or control pin) is set to the first value
  • the graph 950 may indicate the output value when the switching pin (or control pin) is set to the second value.
  • power can be input through the VDD pin of the Hall IC 900.
  • the VSS pin of the Hall IC 900 can be grounded.
  • the SWP pin of the Hall IC 900 may be switched between a first value and a second value under the control of the processor 120.
  • a first value e.g., high or 1
  • the Hall IC 900 can sense only the magnetic flux in the first direction and output the output value for the magnetic flux in the first direction through the output pin can do.
  • the SWP pin is set to a second value (e.g., low or 0)
  • the Hall IC 900 can sense only the magnetic flux in the second direction and output the output value for the magnetic flux in the second direction through the output pin can do.
  • the SWP pin may be referred to as a switching pin or a control pin.
  • the abscissa of the graph 930 represents the magnetization impulse (or magnetic flux) passing through the Hall IC 900 and the ordinate axis is output through the output pin when the SWP pin is set to the first value (e.g., high or 1)
  • Output values can be shown. For example, if the magnetic flux in the first direction is greater than or equal to a specified value, the output pin may output a second value 932 (e.g., low or zero). If the magnetic flux in the first direction is less than the specified value, the output pin may output a first value 931 (e.g., high or 1).
  • the abscissa of the graph 950 represents the magnetization impulse (or magnetic flux) passing through the Hall IC 900 and the ordinate axis is output through the output pin when the SWP pin is set to a second value (e.g., low or 0)
  • a second value e.g., low or 0
  • Output values can be shown. For example, if the magnetic flux in the second direction is greater than or equal to a specified value, the output pin may output a second value 952 (e.g., low or zero). If the magnetic flux in the second direction is less than the specified value, the output pin may output a first value 951 (e.g., high or 1).
  • the output value when the SWP pin is set to the first value is referred to as the first output value and the output value when the SWP pin is set to the second value is referred to as the second output value, Depending on the state of the device 400, an output value can be output as shown in Table 1.
  • the processor 120 controls the state of the external device 400 based on the first output value and the second output value output from the Hall IC 900 in the closed state 510, the open state 530, (550).
  • FIG. 10 illustrates an example of an operation for controlling a wireless charging circuit in an electronic device according to various embodiments.
  • the processor 120 reads out the magnetic flux from the Hall IC (e.g., the second Hall IC 420, the Hall IC 800, the Hall IC 900) And may receive a first output value and a second output value relating to a magnetic flux in the second direction.
  • the Hall IC e.g., the second Hall IC 420, the Hall IC 800, the Hall IC 900
  • the processor 120 receives a first output value from the first output pin of the Hall IC 800 according to a graph 830 and receives a first output value from the second output pin of the Hall IC 800, The second output value can be received. In some other embodiments, the processor 120 receives a first output value from the output pin of the Hall IC 900 according to a graph 930 and, from the output pin of the Hall IC 900, And can receive the second output value.
  • the processor 120 may determine whether the received first and second output values are values corresponding to the folded back state 550 of the external device 400. For example, when the first output value and the second output value are (high, low) or (1, 0), the processor 120 determines that the external device 400 is in the backward folded state 550 can do.
  • the processor 120 sends a wireless charging circuit (e.g., wireless charging module 250) It can be disabled. By deactivating the wireless charging circuit, wireless charging may not be performed. Therefore, it is possible to prevent the card 450 included in the cover 402 of the external device 400 from being damaged due to high voltage due to wireless charging.
  • a wireless charging circuit e.g., wireless charging module 250
  • the processor 120 may activate the wireless charging circuit. For example, when the first output value and the second output value are (high, high) (or (1, 1)) or (low, high) (or (0, 1)
  • the wireless charging circuit can be activated.
  • the wireless charging circuit if the electronic device 101 is placed on an external wireless charging device, wireless charging can be performed. If the state of the external device 400 is the closed state 510 or the open state 530, the card 450 may not be damaged even if wireless charging is performed.
  • FIG. 11 shows an example of an operation in which an electronic device according to various embodiments controls a display.
  • operation 1110 may be performed after operation 710 of FIG. 7 or operation 1010 of FIG.
  • the processor 120 may determine whether the state of the external device 400 is a closed state 510, based on the received first and second output values. For example, when the first output value and the second output value are (low, high) or (0,1), the processor 120 can determine the state of the external device 400 as the closed state 510 have.
  • the processor 120 may deactivate the display 660 in operation 1120 in response to determining the state of the external device 400 to the closed state 510.
  • the processor 120 may determine that the cover of the external device 400 is open at operation 1130 in response to determining that the state of the external device 400 is not the closed state 510. [ When the cover of the external device 440 is open, it may include an open state 530 and a back folded state 550. [
  • the processor 120 may determine whether the state of the external device 400 is the backward collapsed state 550, based on the received first and second output values. For example, when the first output value and the second output value are (high, low) or (1, 0), the processor 120 determines the state of the external device 400 as the backward folded state 550 .
  • the processor 120 may activate the display 660 and deactivate the wireless charging circuit in operation 1150 in response to determining the state of the external device 400 to the folded back state 550.
  • the processor 120 may activate the display 660 at operation 1160 in response to determining that the state of the external device 400 is not the back flip state 550. [ For example, when the first output value and the second output value are (high, high) or (1, 1), the processor 120 determines the state of the external device 400 as the open state 530 , Activate display 660 and activate the wireless charging circuit.
  • FIG. 12 illustrates an example of an operation in which an electronic device according to some embodiments receives an output value of a Hall IC.
  • the operations shown in Fig. 12 can be performed by an electronic device including a Hall IC 900.
  • the Hall IC 900 may correspond to the second Hall IC 420.
  • the processor 120 may set the switching pin (i.e., SWP) of the Hall IC 900 to a first value (e.g., high or 1).
  • the Hall IC 900 can detect only the magnetic flux in the first direction when the switching pin is set to the first value.
  • the processor 120 may receive an output value from the Hall IC 900 with the switching pin set to the first value.
  • the output value of the Hall IC whose switching pin is set to the first value may be referred to as a first output value.
  • the processor 120 may receive a second value 932 (e.g., low or 0) from the output pin. If the magnetic flux in the first direction is less than the specified value, the processor 120 may receive a first value 931 (e.g., high or 1) from the output pin.
  • the processor 120 may set the switching pin of the Hall IC 900 to a second value (e.g., low or zero).
  • the Hall IC 900 can detect only the magnetic flux in the second direction when the switching pin is set to the second value.
  • the processor 120 may receive the output value from the Hall IC whose switching pin is set to the second value.
  • the output value of the Hall IC whose switching pin is set to the second value may be referred to as a second output value.
  • the processor 120 may receive a second value 952 (e.g., low or 0) from the output pin. If the magnetic flux in the second direction is less than the specified value, the processor 120 may receive the first value 951 (e.g., high or 1) from the output pin. Operations 1210 through 1240 may be performed periodically.
  • the processor 120 may determine the state of the external device 400 based on the first output value and the second output value. For example, when the first output value and the second output value are (low, high) (or (0,1)), the processor 120 sets the state of the external device 400 to the closed state 510 You can decide. If the first output value and the second output value are (high, high) (or (1, 1)), the processor 120 may determine the state of the external device 400 as the open state 530. If the first output value and the second output value are (high, low) (or (1, 0)), the processor 120 may determine the state of the external device 400 as the backward state 550 .
  • the processor 120 may control the wireless charging based on the status of the determined external device 400. For example, at operation 1260, operation 1030 of FIG. 10 or operation 1110 of FIG. 11 may be performed.
  • FIG 13 shows another example of the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • the processor 120 may receive a signal for wireless charging.
  • the signal for wireless charging may be a signal for confirming whether the object placed on the external wireless charging device is a power supply receiver (e.g., electronic device 101).
  • the signal for wireless charging may be a signal for determining whether the power receiver (e.g., electronic device 101) requires power reception.
  • Processor 120 may control wireless charging module 250 to receive a signal for wireless charging via wireless charging antenna 297-5.
  • the processor 120 receives an output value (e. G., From the second Hall IC 420 (e.g., Hall IC 800, Hall IC 900) A first output value and a second output value).
  • the processor 120 may control the second Hall IC 420 to detect magnetic flux (e.g., magnetic flux in the first direction and magnetic flux in the second direction) can do.
  • the processor 120 may control the second Hall IC 420 to output a first output value and a second output value.
  • the processor 120 determines whether the set value of the switching pin (i.e., SWP) of the second Hall IC 900 is a first value and a second value It is possible to control the switching pin so that it is switched between.
  • the processor 120 may determine whether the received first output value and the second output value are values corresponding to the folded back state 550 of the external device 400. For example, when the first output value and the second output value are (high, low) (or (1, 0)), the processor 120 returns the state of the external device 400 to the backward folded state 550 .
  • the processor 120 displays a user interface that includes a guide for removing the card 450, if the first output value and the second output value are determined to be a value indicative of a back folded state 550. [ can do.
  • operation 1030 of FIG. 10 or operation 1110 of FIG. 11 may be performed.
  • the processor 120 may disable wireless charging by disabling the wireless charging circuit have.
  • the processor 120 can perform wireless charging by maintaining the wireless charging circuit in an active state have.
  • FIG. 14 illustrates an example of providing a user interface in an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may display a first UI 1410 or a second UI 1430 for guiding the removal of the card 450, via the display 660.
  • the first UI 1410 or the second UI 1430 may be displayed at operation 1370 of FIG.
  • the electronic device 101 may display the first UI 1410 when a signal for wireless charging is received and the status of the external device 400 is determined to be the back folded state 500.
  • the first UI 1410 may include a message that the card 450 between the external wireless charging device and the electronic device 101 may be damaged.
  • the first UI 1410 may include a message to guide the card 450 to be removed.
  • the processor 120 may control the wireless charging circuit to an inactive state. Wireless charging may not be performed while the first UI 1410 is being displayed.
  • the electronic device 101 may display the second UI 1430 when a signal for wireless charging is received and the state of the external device 400 is determined to be the back folded state 500.
  • the second UI 1430 may be used to receive user input to determine whether to perform wireless charging.
  • the second UI 1430 may be displayed in response to receiving user input (e.g., an input to the OK button) on the first UI 1410.
  • the processor 120 may activate the wireless charging circuit.
  • the wireless charging circuit When the wireless charging circuit is activated, the electronic device 101 can perform wireless charging.
  • the processor 120 may deactivate the wireless charging circuit. When the wireless charging circuit is deactivated, the electronic device 101 may not perform wireless charging.
  • the second UI can be displayed regardless of the first UI 1410 when a signal for wireless charging is received and the state of the external device 400 is determined to be in the backward folded state 500 .
  • Fig. 15 shows an example of an operation for monitoring the output value of the second Hall IC, when the type of the external device mounted in the electronic device according to various embodiments is the designated type.
  • the output value of the first Hall IC 410 may be determined according to the intensity of the magnetic field (or magnetic flux) generated by the first magnet 430 included in the external device 400. For example, when the magnitude of the magnetic field passing through the first Hall IC 410 is equal to or greater than a specified value, the processor 120 outputs a second value (e.g., low or 0) from the output pin of the first Hall IC 410 Can be received.
  • a second value e.g., low or 0
  • the processor 120 receives a first value (e.g., high or 1) from the output pin of the first Hall IC 410 if the magnitude of the magnetic field passing through the first Hall IC 410 is less than a specified value .
  • the output value of the first Hall IC 410 may be used to determine whether the external device 400 is mounted on the electronic device 101.
  • the processor 120 may determine whether the output value of the first Hall IC 410 is a specified value. For example, if the output value of the first Hall IC 410 is a second value (e.g., low or 0), the processor 120 may determine at operation 1540 that the external device 400 is mounted have.
  • a second value e.g., low or 0
  • the processor 120 may determine at operation 1530 that the external device 400 is not mounted if the output value of the first Hall IC 410 is not a second value (e.g., low or 0). For example, when the output value of the first Hall IC 410 is a first value (e.g., high or 1), the processor 120 can determine that the external device 400 is not mounted.
  • a second value e.g., low or 0
  • the processor 120 can determine that the external device 400 is not mounted.
  • the processor 120 may determine the type of the external device 400 through NFC authentication. For example, the processor 120 may control the NFC communication module 230 to receive a signal via the NFC antenna 297-3 to perform authentication of the external device 400. For example, The processor 120 may receive a signal including information on the type of the external device 400 from the wireless communication circuit 690 (e.g., NFC authentication chip) included in the external device 400.
  • the wireless communication circuit 690 e.g., NFC authentication chip
  • the processor 120 determines whether the type of cover (e.g., external device 400) mounted on the electronic device includes the cover 402, based on the signal received via the NFC antenna 297-3 (E.g., a diary type case, a flip cover, a wallet type case, etc.).
  • the type of cover e.g., external device 400 mounted on the electronic device includes the cover 402, based on the signal received via the NFC antenna 297-3 (E.g., a diary type case, a flip cover, a wallet type case, etc.).
  • the processor 120 may perform the corresponding function. For example, an application related to the cover mounted on the electronic device 101 may be executed or the operation may be terminated.
  • the type of cover (e.g., external device 400) mounted to the electronic device 101 is a cover (e.g., a diary type case, a flip cover, a wallet type case, etc.)
  • the processor 120 may monitor the output values of the second Hall IC 420 (e.g., the first output value and the second output value). For example, in operation 1580, operation 710 in FIG. 7, operation 910 in FIG. 9, operation 1210 in FIG. 12, or operation 1330 in FIG. 13 may be performed.
  • the method of operation of an electronic device in accordance with various embodiments as described above may be such that a Hall IC (e.g., second Hall IC 420) Detecting at least one processor (e.g., processor 120) of a magnetic flux generated from an external device (e.g., external device 400) that surrounds at least a portion of the electronic device And wherein the at least one processor is operable to receive an output value associated with the magnetic flux based on the output value, And the charging circuit 310 of the module 188).
  • a Hall IC e.g., second Hall IC 420
  • the operation of controlling the wireless charging circuit based on the output value may be such that the output value is greater than the output value when the cover (e.g., cover 402) of the external device is folded back (e.g., ), The wireless charging circuit may be deactivated.
  • the output value may include a first output value for a first direction flux and a second output value for a magnetic flux in a second direction opposite to the first direction among the fluxes generated from the external device .
  • the Hall IC may include a first output pin configured to output the first output value and a second output pin configured to output the second output value.
  • the Hall IC includes a switching pin and an output pin, the method further comprising: when the switching pin is set to a first value, the output pin is connected to the first output value And outputting the second output value for the magnetic flux in the second direction when the switching pin is set to the second value.
  • the method may further comprise the at least one processor cyclically switching the switching pin between the first value or the second value.
  • the operation of the at least one processor to control the wireless charging circuit of the electronic device based on the output value may be such that the at least one processor is based on the output value, (E.g., a closed state 510), an open state (e.g., open state 530), or a back folded state (e.g., a back folded state 550) .
  • the method further comprises: identifying, in response to the at least one processor receiving a signal for wireless charging, whether the cover of the external device is folded back based on the output value; And inactivating the wireless charging circuit in response to identifying that the at least one processor is in a folded back state of the cover of the external device.
  • the method further comprises: when the at least one processor receives a signal for wireless charging and the output value is a value corresponding to a folded back state of the external device, And displaying a user interface including a guide for removing the user interface.
  • the magnetic flux detected by the Hall IC is in a first direction when the lid of the external device is closed, and in a second direction opposite to the first direction when the lid of the external device is folded back.
  • the electronic device can be various types of devices.
  • the electronic device can include, for example, at least one of a portable communication device (e.g., a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device e.g., a smart phone
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a smart phone
  • portable multimedia device e.g., a portable multimedia device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a portable medical device
  • first component is "(functionally or communicatively) connected” or “connected” to another (second) component, May be connected directly to the component, or may be connected through another component (e.g., a third component).
  • module includes units comprised of hardware, software, or firmware and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic blocks, components, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimum unit or part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be configured as an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document may include instructions stored on a machine-readable storage medium (e.g., internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (e.g., a computer) Software (e.g., program 140).
  • the device may include an electronic device (e.g., electronic device 101) in accordance with the disclosed embodiments as an apparatus capable of calling stored instructions from the storage medium and operating according to the called instructions.
  • a processor e.g., processor 120
  • the processor may perform the function corresponding to the instruction, either directly or using other components under the control of the processor.
  • the instructions may include code generated or executed by the compiler or interpreter.
  • a device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-temporary' means that the storage medium does not include a signal and is tangible, but does not distinguish whether data is stored semi-permanently or temporarily on the storage medium.
  • the method according to various embodiments disclosed herein may be provided in a computer program product.
  • a computer program product can be traded between a seller and a buyer as a product.
  • a computer program product may be distributed in the form of a machine readable storage medium (eg, compact disc read only memory (CD-ROM)) or distributed online through an application store (eg PlayStore TM ).
  • an application store eg PlayStore TM
  • at least a portion of the computer program product may be temporarily stored, or temporarily created, on a storage medium such as a manufacturer's server, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • Each of the components may be comprised of a single entity or a plurality of entities, and some of the subcomponents described above may be omitted, or other subcomponents May be further included in various embodiments.
  • some components e.g., modules or programs

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Abstract

다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 상기 전자 장치의 적어도 일부를 감싸는 외부 장치로부터 발생된 자속을 검출하도록 설정된 홀 IC(integrated circuit), 무선 충전 회로, 및 상기 홀 IC 및 상기 무선 충전 회로와 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 홀 IC로부터 상기 검출된 자속에 관한 출력 값을 수신하고, 상기 출력 값에 기반하여 상기 무선 충전 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.

Description

전자 장치에 장착된 외부 장치의 상태에 따라 무선 충전을 제어하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
다양한 실시 예들은 전자 장치에 장착된 외부 장치의 상태에 따라 전자 장치의 무선 충전을 제어하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
디지털 기술의 발달과 함께 이동 통신 단말기, PDA(personal digital assistant), 전자 수첩, 스마트폰, 태블릿(tablet) PC(personal computer), 또는 웨어러블 디바이스(wearable device) 등의 다양한 전자 장치들이 보급되고 있다. 다양한 전자 장치들이 보급되면서, 다양한 전자 장치들에 이용되는 보조 장치(device)들도 발달하고 있다. 이러한 보조 장치들은, 전자 장치를 보호하기 위해 전자 장치에 장착될 수 있는 커버(또는 케이스), 무선 충전 장치 등을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 커버(또는 케이스)의 덮개(lid)는, 카드(예: 신용카드, 체크카드)를 수용할 수 있다.
전자 장치는, 커버의 덮개(lid)가 닫혀있는지 또는 열려있는지 여부를 식별할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치에 포함된 홀 센서는, 커버의 덮개에 포함된 자석에 의해 발생된 자기장을 검출할 수 있고, 전자 장치는, 상기 자기장을 이용하여 덮개가 닫혀있는지 또는 열려있는지 여부를 검출할 수 있다.
한편, 전자 장치는, 무선 충전 장치(예: 무선 충전 패드)와 무선적으로 연결된 경우, 무선 충전을 수행할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는, 무선 충전 장치 위에 얹어지면, 무선 통신을 통해 확인 절차를 수행하고, 무선 충전 장치로부터 무선으로 전력을 수신할 수 있다.
전자 장치는, 커버의 덮개가 닫혀있는지 또는 열려있는지 여부를 판단할 수 있지만, 커버의 덮개(lid)가 뒤로 접혀있는지 여부는 판단하지 못할 수 있다. 커버의 덮개가 뒤로 접힌 경우, 전자 장치가 무선 충전을 수행한다면, 덮개에 수용된 카드가 손상될 수 있다. 예를 들면, 커버의 덮개가 뒤로 접힌 경우, 무선 충전 장치로부터 무선으로 전력을 수신하는 과정에서, 높은 전압에 의해 카드에 포함된 IC(integrated circuit)가 타버릴(burned) 수 있다.
다양한 실시 예들은, 외부 장치의 상태를 닫힘 상태, 열림 상태, 뒤로 접힘 상태(backward folded state) 중 하나로 식별하고, 외부 장치의 상태가 뒤로 접힘 상태인 경우, 무선 충전을 차단하기 위한 전자 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
다양한 실시 예들은, 무선 충전이 인식되는 것에 응답하여, 외부 장치의 상태가 뒤로 접힘 상태(backward folded state)인지 여부를 식별하고, 외부 장치의 상태가 뒤로 접힘 상태인 경우, 무선 충전을 차단하기 위한 전자 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 상기 전자 장치의 적어도 일부를 감싸는 외부 장치로부터 발생된 자속을 검출하도록 설정된 홀 IC(integrated circuit), 무선 충전 회로, 및 상기 홀 IC 및 상기 무선 충전 회로와 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 홀 IC로부터 상기 검출된 자속에 관한 출력 값을 수신하고, 상기 출력 값에 기반하여 상기 무선 충전 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 방법은, 상기 전자 장치의 홀 IC(integrated circuit)가 상기 전자 장치의 적어도 일부를 감싸는 외부 장치로부터 발생된 자속을 검출하는 동작과, 상기 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서가 상기 홀 IC 로부터 상기 검출된 자속에 관한 출력 값을 수신하는 동작과, 상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 출력 값에 기반하여 상기 전자 장치의 무선 충전 회로를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치 및 방법은, 외부 장치의 상태를 닫힘 상태, 열림 상태, 뒤로 접힘 상태(backward folded state) 중 하나로 식별하고, 외부 장치의 상태가 뒤로 접힘 상태인 경우 무선 충전을 차단함으로써 외부 장치의 덮개에 수용된 카드의 손상을 방지할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 무선 통신 모듈, 전력 관리 모듈, 및 안테나 모듈에 대한 블럭도이다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 전력 관리 모듈 및 배터리에 대한 블럭도이다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치 및 전자 장치에 장착된 외부 장치의 예를 도시한다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에 장착된 외부 장치의 상태의 예를 도시한다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치 및 외부 장치의 기능적 구성의 예를 도시한다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작의 예를 도시한다.
도 8은 일부 실시 예들에 따른 홀 IC의 예 및 검출된 자속에 따른 출력 값의 예를 도시한다.
도 9는 다른 일부 실시 예들에 따른 홀 IC의 예 및 검출된 자속에 따른 출력 값의 예를 도시한다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 무선 충전 회로를 제어하는 동작의 예를 도시한다.
도 11은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치가 디스플레이를 제어하는 동작의 예를 도시한다.
도 12는 일부 실시 예들에 따른 전자 장치가 홀 IC의 출력 값을 수신하는 동작의 예를 도시한다.
도 13은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작의 다른 예를 도시한다.
도 14는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 사용자 인터페이스를 제공하는 일례를 도시한다.
도 15는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에 장착된 외부 장치의 타입이 지정된 타입인 경우, 제2 홀 IC의 출력 값을 모니터링하기 위한 동작의 예를 도시한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블럭도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 및 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 예를 들면, 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)의 경우와 같이, 일부의 구성요소들이 통합되어 구현될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 구동하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하여 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 운영되고, 추가적으로 또는 대체적으로, 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화된 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 여기서, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로 또는 임베디드되어 운영될 수 있다.
이런 경우, 보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 수행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부 구성 요소로서 구현될 수 있다. 메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 저장되는 소프트웨어로서, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신하기 위한 장치로서, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력하기 위한 장치로서, 예를 들면, 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용되는 스피커와 전화 수신 전용으로 사용되는 리시버를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 일체 또는 별도로 형성될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 사용자에게 정보를 시각적으로 제공하기 위한 장치로서, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치 회로(touch circuitry) 또는 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 유선 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)(예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 내부의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 유선 또는 무선으로 연결할 수 있는 지정된 프로토콜을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는 HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))를 물리적으로 연결시킬 수 있는 커넥터, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈, 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리하기 위한 모듈로서, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 유선 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되는, 유선 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함하고, 그 중 해당하는 통신 모듈을 이용하여 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 상술한 여러 종류의 통신 모듈(190)은 하나의 칩으로 구현되거나 또는 각각 별도의 칩으로 구현될 수 있다.
일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 사용자 정보를 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 구별 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부로 송신하거나 외부로부터 수신하기 위한 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있다. 일시예에 따르면, 통신 모듈(190)(예: 무선 통신 모듈(192))은 통신 방식에 적합한 안테나를 통하여 신호를 외부 전자 장치로 송신하거나, 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다.
상기 구성요소들 중 일부 구성요소들은 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input/output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되어 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 외부 전자 장치에서 실행될 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 외부 전자 장치에게 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 외부 전자 장치는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(101)의 무선 통신 모듈(192), 전력 관리 모듈(188), 및 안테나 모듈(197)에 대한 블럭도(200)이다.
도 2를 참조하면, 무선 통신 모듈(192)은 MST 통신 모듈(210) 또는 NFC 통신 모듈(230)을 포함하고, 전력 관리 모듈(188)은 무선 충전 모듈(250)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 안테나 모듈(297)은 MST 통신 모듈(210)과 연결된 MST 안테나(297-1), NFC 통신 모듈(230)과 연결된 NFC 안테나(297-3), 및 무선 충전 모듈(250)과 연결된 무선 충전 안테나(297-5)을 포함하는 복수의 안테나들을 별도로 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위해 도 1와 중복되는 구성 요소는 생략 또는 간략히 기재된다.
MST 통신 모듈(210)은 프로세서(120)로부터 신호(예: 제어 정보 또는 결제 정보를 포함한 신호)를 수신하고, MST 안테나(297-1)를 통해 상기 수신된 신호에 대응하는 자기 신호를 생성한 후, 상기 생성된 자기 신호를 외부의 전자 장치(102)(예: POS 장치)에 전달할 수 있다. 일실시예에 따르면, 예를 들어, MST 통신 모듈(210)은 MST 안테나(297-1)에 연결된 하나 이상의 스위치들을 포함하는 스위칭 모듈을 포함하고(미도시), 이 스위칭 모듈을 제어하여 MST 안테나(297-1)에 공급되는 전압 또는 전류의 방향을 변경할 수 있다. 이는 MST 안테나(297-1)를 통해 송출되어, 예를 들면, 무선 근거리 통신(198)을 통해 외부의 전자 장치(102)에 전달되는 자기 신호(예: 자기장)의 방향을 변경할 수 있다. 방향이 변경된 상태로 전달된 자기 신호는 마그네틱 카드가 전자 장치(102)의 카드 리더기에 읽히면서(swiped) 발생하는 자기장과 유사한 형태 및 효과를 야기할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(102) 에서 상기 자기 신호의 형태로 수신된 결제 관련 정보 및 제어 신호는, 예를 들면, 네트 워크(199)를 통해 결제 서버(예: 서버(108))로 송신될 수 있다.
NFC 통신 모듈(230)은 프로세서(120)로부터 신호(예: 제어 정보 또는 결제 정보를 포함한 신호)를 획득하고, 상기 획득된 신호를 NFC 안테나(297-3)를 통해 외부의 전자 장치(102)로 송신할 수 있다. 일실시예에 따르면, NFC 통신 모듈(230)은, NFC 안테나(297-3)을 통하여 외부의 전자 장치(102)로부터 송출된 신호(예: 제어 정보 또는 결제 정보를 포함한 신호)를 수신할 수 있다.
무선 충전 모듈(250)은 무선 충전 안테나(297-5)를 통해 외부의 전자 장치(102)(예: 휴대폰 또는 웨어러블 디바이스)로 전력을 무선으로 송신하거나, 또는 외부의 전자 장치(102)(예: 무선 충전 장치)로부터 전력을 무선으로 수신할 수 있다. 무선 충전 모듈(250)은, 예를 들면, 자기 공명 방식 또는 자기 유도 방식을 포함하는 다양한 무선 충전 방식을 지원할 수 있다.
일실시예에 따르면, MST 안테나(297-1), NFC 안테나(297-3), 또는 무선 충전 안테나(297-5) 중 일부 안테나들은 방사부의 적어도 일부를 서로 공유할 수 있다. 예를 들면, MST 안테나(297-1)의 방사부는 NFC 안테나(297-3) 또는 무선 충전 안테나(297-5)의 방사부로 사용될 수 있고, 그 반대도 마찬가지이다. MST 안테나(297-1), NFC 안테나(297-3), 또는 무선 충전 안테나(297-5)가 방사부의 적어도 일부 영역을 공유하는 경우, 안테나 모듈(297)은 무선 통신 모듈(192)(예: MST 통신 모듈(210) 또는 NFC 통신 모듈(230)) 또는 전력 관리 모듈(예: 무선 충전 모듈(250))의 제어에 따라 안테나들(297-1, 297-3, 또는 297-3)의 적어도 일부를 선택적으로 연결 또는 분리(예: open)하기 위한 스위칭 회로(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 무선 충전 기능을 사용하는 경우, NFC 통신 모듈(230) 또는 무선 충전 모듈(250)은 상기 스위칭 회로를 제어함으로써 NFC 안테나(297-3) 및 무선 충전 안테나(297-5)에 의해 공유된 방사부의 적어도 일부 영역을 일시적으로 NFC 안테나(297-3)와 분리하고 무선 충전 안테나(297-5)와만 연결할 수 있다.
일실시예에 따르면, MST 통신 모듈(210), NFC 통신 모듈(230), 또는 무선 충전 모듈(250)의 적어도 일부 기능은 외부의 프로세서(예: 프로세서(120))에 의해 제어될 수 있다. 일실시예에 따르면, MST 통신 모듈(210) 또는 NFC 통신 모듈(230)의 지정된 기능(예: 결제 기능)들은 신뢰된 실행 환경(trusted execution environment, TEE)에서 수행될 수 있다. 다양한 실시예에 따른 신뢰된 실행 환경(TEE)은, 예를 들면, 상대적으로 높은 수준의 보안이 필요한 기능(예: 금융 거래, 또는 개인 정보 관련 기능)을 수행하기 위해 메모리(130)의 적어도 일부 지정된 영역이 할당되고, 이 지정된 영역에 대한 접근은, 예를 들면, 접근 주체 또는 실행하는 어플리케이션에 따라 구분하여 제한적으로 허용되는 실행 환경일 수 있다.
도 3은, 다양한 실시예들에 따른, 전력 관리 모듈(188) 및 배터리(189)에 대한 블럭도(300)이다.
도 3을 참조하면, 전력 관리 모듈(188)은 충전 회로(310), 전력 조정기(320), 또는 연료 게이지(330)를 포함할 수 있다. 충전 회로(310)는 전자 장치(101)에 대한 외부 전원으로부터 공급되는 전력을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 일실시예에 따르면, 충전 회로(310)는 외부 전원의 종류(예: 전원 어댑터, USB 또는 무선충전), 상기 외부 전원으로부터 공급 가능한 전력의 크기(예: 약 20와트 이상), 또는 배터리(189)의 속성 중 적어도 일부에 기반하여 충전 방식(예: 일반 충전 또는 급속 충전)을 선택하고, 상기 선택된 충전 방식을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 외부 전원은, 예를 들면, 연결 단자(178)을 통해 유선 연결되거나, 또는 안테나 모듈(197)를 통해 무선으로 연결될 수 있다.
전력 조정기(320)는 외부 전원 또는 배터리(189)로부터 공급되는 전력의 전압 레벨 또는 전류 레벨을 조정함으로써 다른 전압 또는 다른 전류 레벨을 갖는 복수의 전력들을 생성할 수 있다. 전력 조정기(320)는 상기 외부 전원 또는 배터리(189)의 전력을 전자 장치(101)에 포함된 구성 요소들의 각각의 구성 요소에게 적합한 전압 또는 전류 레벨로 조정할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 조정기(320)는 LDO(low drop out) regulator 또는 switching regulator의 형태로 구현될 수 있다.
연료 게이지(330)는 배터리(189)의 사용 상태 정보(예: 배터리의 용량, 충방전 횟수, 전압, 또는 온도)를 측정할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, 충전회로(310), 전압 조정기(320), 또는 연료 게이지(330)를 이용하여, 상기 측정된 사용 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(189)의 충전과 관련된 충전 상태 정보(예: 수명, 과전압, 저전압, 과전류, 과충전, 과방전(over discharge), 과열, 단락, 또는 팽창(swelling))을 결정하고, 상기 결정된 충전 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(189)의 이상 상태 또는 정상 상태의 여부를 판단한 후, 이상 상태로 판단되는 경우 배터리(189)에 대한 충전을 조정(예: 충전 전류 또는 전압 감소, 또는 충전 중지)할 수 있다. 일시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)의 기능들 중 적어도 일부 기능은 외부 제어 장치(예: 프로세서(120))에 의해서 수행될 수 있다.
배터리(189)는, 일실시예에 따르면, 배터리 보호 회로(protection circuit module(PCM))(340)를 포함할 수 있다. 배터리 보호 회로(340)는 배터리(189)의 성능 저하 또는 소손을 방지하기 위한 다양한 기능(예: 사전 차단 기능)을 수행할 수 있다. 배터리 보호 회로(340)은, 추가적으로 또는 대체적으로(in alternative to), 셀 밸런싱, 배터리의 용량 측정, 충방전 횟수 측정, 온도 측정, 또는 전압 측정을 수행하기 위한 배터리 관리 시스템(battery management system(BMS))의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
일실시예에 따르면, 배터리(189)의 상기 사용 상태 정보 또는 상기 충전 상태 정보의 적어도 일부는 연료 게이지(330), 전력 관리 모듈(188) 또는 센서 모듈(376) 중 해당하는 센서(예: 온도 센서)을 이용하여 측정될 수 있다. 이런 경우, 일실시예에 따르면, 상기 센서 모듈(176) 중 상기 해당하는 센서(예: 온도 센서)는 배터리 보호 회로(140)의 일부로 포함되거나, 또는 이와는 별도의 장치로서 배터리(189)의 인근에 배치될 수 있다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(electronic device) 및 전자 장치에 장착된 외부 장치(external device)의 예를 도시한다.
도 4를 참조하면, 외부 장치(400)는, 전자 장치(101)에 장착 가능하고, 전자 장치(101)의 적어도 일부를 감싸는 커버(또는 케이스)일 수 있다. 외부 장치(400)는 전자 장치(101)의 전면을 덮을 수 있는 덮개(402)(lid) 및 전자 장치(101)의 배면에 접촉되는 고정부(401)를 포함할 수 있다. 외부 장치(400)가 전자 장치(101)에 장착되면, 외부 장치(400)의 고정부(401)는 전자 장치(101)의 배면에 접촉되어 고정될 수 있으며, 외부 장치(400)의 덮개(402)는, 고정되지 않을 수 있다. 예를 들면, 덮개(402)는, 전자 장치(101)의 전면에 접촉되어 전면을 덮을 수도 있고, 도 4에 도시된 바와 같이 전자 장치(101)의 전면을 덮지 않을 수도 있으며, 뒤로 접힘으로써 전자 장치(101)의 배면 쪽에 위치될 수도 있다.
외부 장치(400)의 덮개(402)는, 카드(450)(예: 신용카드, 체크카드)를 수용할 수 있다. 외부 장치(400)는, 덮개(402)의 적어도 일부에 카드(450)를 수용할 수 있는 다이어리형 케이스, 플립 커버, 지갑형 케이스 등일 수 있다. 전자 장치(101)는, 외부 장치(400)을 장착할 수 있는 스마트폰, PDA(personal digital assistant), 전자 수첩, 스마트폰, 태블릿(tablet) PC(personal computer), 또는 웨어러블 디바이스(wearable device) 등일 수 있다.
전자 장치(101)은 제1 홀 IC(integrated circuit)(410)와 제2 홀 IC(420) 을 포함할 수 있으며, 외부 장치(400)은 제1 자석(430)과 제2 자석(440)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 홀 IC(410)와 제2 홀 IC(420)는 센싱부로 지칭될 수 있다.
전자 장치(101)의 제1 홀 IC(410)는 전자 장치(101)의 디스플레이를 가리지 않도록 전자 장치(101)의 배면에 가까이 내장(embed)될 수 있다. 외부 장치(400)의 제1 자석(430)은, 고정부(401)에 내장될 수 있으며, 제1 홀 IC(410)의 위치와 대응되는 위치에 내장될 수 있다. 제1 자석(430)은, 외부 장치(400)가 전자 장치(101)에 장착되는 경우 전자 장치(101)의 제1 홀 IC(410)와 겹쳐지도록 고정부(401)에 포함될 수 있다.
제1 홀 IC(410)는, 제1 자석(430)에 의해 발생된 자기장(magnetic field)(또는 자속(magnetic flux))을 이용하여 외부 장치(400)의 장착 여부를 검출(detect)할 수 있다. 외부 장치(400)가 전자 장치(101)에 장착되는 경우, 제1 홀 IC(410)는, 제1 자석(430)에 의해 발생된 자기장(또는 자속)을 감지(sense)(또는 검출)할 수 있다. 외부 장치(400)가 전자 장치(101)에 장착되지 않는 경우, 제1 홀 IC(410)는, 자기장(또는 자속)을 감지하지 못할 수 있다.
전자 장치(101)의 제2 홀 IC(420)는 전자 장치(101)의 디스플레이를 가리지 않도록 전자 장치의 베젤(bezel)에 가까이 내장될 수 있다. 외부 장치(400)의 제2 자석(440)은 외부 장치(400)의 덮개(402)에 내장될 수 있으며, 제2 홀 IC(420)의 위치와 대응되는 위치에 내장될 수 있다. 제2 자석(440)은, 외부 장치(400)가 전자 장치(101)에 장착되고 외부 장치(400)의 덮개(402)가 전자 장치(101)의 전면을 덮는 경우, 전자 장치(101)의 제2 홀 IC(420)와 겹쳐지도록 덮개(402)에 포함될 수 있다.
제2 홀 IC(420)는, 제2 자석(440)에 의해 발생된 자기장(magnetic field)(또는 자속(magnetic flux), 제1 신호 등)을 검출(detect)하고, 검출 결과를 전자 장치(101)의 프로세서(예: 프로세서(120))로 전달할 수 있다. 프로세서(120)는 검출 결과에 기반하여 전자 장치(101)에 장착된 외부 장치(400)의 상태를 검출할 수 있다. 프로세서(120)는 제2 홀 IC(420)를 이용하여 외부 장치(400)의 덮개(402)가 전자 장치(101)의 전면을 덮은 상태, 덮개(402)가 뒤로 접힘으로써 전자 장치(101)의 배면 쪽에 위치된 상태, 또는 덮개(402)가 전자 장치(101)의 전면을 덮지도 않고 배면 쪽에 위치되지도 않은 상태 중 하나의 상태를 검출할 수 있다.
도 4는 다양한 실시 예들을 설명하기 위한 하나의 예시일 뿐이며, 다양한 실시 예들은, 도 4에 도시된 구성 요소들의 모양, 위치, 배치 등에 한정되지 않는다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에 장착된 외부 장치의 상태의 예를 도시한다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(101)에 장착된 외부 장치(400)의 상태는, 닫힘 상태(closed state)(510), 열림 상태(open state)(530), 및 뒤로 접힘 상태(backward folded state)(550)을 포함할 수 있다.
닫힘 상태(510)는, 외부 장치(400)의 덮개(402)가 전자 장치(101)의 전면을 덮고 있는 상태(또는 덮개(402)가 전자 장치(101)의 전면에 접촉된 상태)일 수 있다. 예를 들어, 닫힘 상태(510)는 전자 장치(101)의 전면을 기준으로 외부 장치(400)의 덮개(402)가 0도의 회전각을 갖는 상태일 수 있다. 열림 상태(530)는, 덮개(402)가 전자 장치(101)의 전면을 덮고 있지 않은 상태(또는 덮개(402)가 전자 장치(101)의 전면에 접촉되지 않은 상태)이면서 뒤로 접힘 상태(550)가 아닌 상태일 수 있다. 예를 들어, 열림 상태(530)는 전자 장치(101)의 전면을 기준으로 외부 장치(400)의 덮개(402)가 0° 초과 360° 미만의 임의의 회전각을 갖는 상태일 수 있다. 뒤로 접힘 상태(550)는, 덮개(402)가 뒤로 접힘으로써 전자 장치(101)의 배면 쪽에 위치된 상태(또는 덮개(402)가 외부 장치(400)의 고정부(401)에 접촉된 상태)일 수 있다. 예를 들어, 뒤로 접힘 상태(550)는 전자 장치(101)의 전면을 기준으로 외부 장치(400)의 덮개(402)가 360°회전각을 갖는 상태(예: 360°회전된 상태)일 수 있다.
외부 장치(400)의 상태가 뒤로 접힘 상태(550)인 경우, 전자 장치(101)가 외부 무선 충전 장치(external wireless charging device) 위에 놓이면, 덮개(402)에 포함된 카드(450)는, 전자 장치(101) 및 외부 무선 충전 장치 사이에 위치될 수 있다. 따라서, 뒤로 접힘 상태(550)에서, 전자 장치(101)가 무선 충전 동작을 수행하는 경우, 카드(450)가 손상될 수 있다. 예를 들면, 무선 충전으로 인한 높은 전압에 의해 카드(450)에 포함된 IC(integrated circuit)가 타버릴(burned) 수 있다. 예를 들어, 무선 충전 장치가 5V의 충전 전압을 전송하더라도, 전자 장치(101)가 카드(450)로 인해 전체 충전 전압을 수신하지 못하여 시간에 따라 충전 효율이 저하될 수 있다. 따라서 무선 충전 장치는 충전 전압을 더 높은 전압(예: 8V)으로 증가시킬 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)의 충전 효율이 좋아질 수 있지만, 높은 전압으로 인해 카드(450)가 손상될 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는, 외부 장치(400)의 상태가 뒤로 접힘 상태(550)인 경우 무선 충전을 수행하지 않을 수 있다.
외부 장치(400)의 상태가 닫힘 상태(510) 또는 열림 상태(530)인 경우, 무선 충전이 수행되더라도, 덮개(402)에 포함된 카드(450)가 손상되지 않을 수 있다.
전자 장치(101)의 프로세서(120)는 외부 장치(400)의 상태를, 닫힘 상태(510), 열림 상태(530), 또는 뒤로 접힘 상태(550) 중 하나로 검출하기 위해, 제2 홀 IC(420)(또는 센싱부)를 이용하여 덮개(402)에 포함된 제2 자석(440)에 의해 발생된 자기장(또는 자속)의 방향을 식별할 수 있다. 덮개에 포함된 제2 자석(440)은, 제1 극(441)(예: N극) 및 제2 극(442)(예: S극)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 자석(440)에 의해 발생된 자기장은, 제1 극(441)(예: N극)에서 나와서 제2 극(442)(예: S극)로 들어갈 수 있다. 제1 극(441) 및 제2 극(442)은, 상하로 배치되지 않고, 전자 장치(101)의 전면에 평행한 방향으로 나란히(또는 좌우로) 배치될 수 있다. 제2 홀 IC(420)는, 제1 극(441)(예: N극)에서 나오는 아래 방향의 자기장 또는 위 방향의 자기장을 감지할 수 있도록, 제1 극(441)의 끝 부분에 대응되는 영역에 위치할 수 있다. 상술한 제2 자석(440)의 제1 극(441)과 제2 극(442), 및 제2 홀 IC(420)의 배치를 통해, 닫힘 상태(510)에서 제2 홀 IC(420)를 통과하는 자기장의 방향과 뒤로 접힘 상태(550)에서 제2 홀 IC(420)를 통과하는 자기장의 방향이 다를(대체적으로 반대일) 수 있다.
예를 들면, 제1 방향은, 전자 장치(101)의 전면에 수직이고 아래를 향하는 방향을 지칭할 수 있고, 제2 방향은, 전자 장치(101)의 전면에 수직이고 위를 향하는 방향을 지칭할 수 있다. 닫힘 상태(510)에서, 제2 홀 IC(420)보다 위쪽에 위치한 제2 자석(440)의 제1 극(441)에서 나오는 자기장으로 인해, 제2 홀 IC(420)를 통과하는 자기장은 대체적으로 제1 방향일 수 있다. 뒤로 접힘 상태(550)에서, 제2 홀 IC(420)보다 아래쪽에 위치한 제2 자석(440)의 제1 극(441)에서 나오는 자기장으로 인해, 제2 홀 IC(420)를 통과하는 자기장은 대체적으로 제2 방향일 수 있다. 열림 상태(530)에서, 제2 홀 IC(420)를 통과하는 자기장이 감지되지 않을 수 있다.
제2 홀 IC(420)는, 제2 홀 IC(420)를 통과하는 제1 방향의 자속과 제2 홀 IC(420)을 통과하는 제2 방향의 자속을 구분하여(separately) 감지(sense)(또는 검출(detect))할 수 있다. 예를 들면, 제1 방향의 자속이 지정된 세기 이상으로 검출되고 제2 방향의 자속이 지정된 세기 미만으로 검출되는 경우, 외부 장치(400)의 상태는, 닫힘 상태(510)일 수 있다. 제1 방향의 자속 및 제2 방향의 자속이 지정된 세기 미만으로 검출되는 경우, 외부 장치(400)의 상태는, 열림 상태(530)일 수 있다. 제1 방향의 자속이 지정된 세기 미만으로 검출되고, 제2 방향의 자속이 지정된 세기 이상으로 검출되는 경우, 외부 장치(400)의 상태는, 뒤로 접힘 상태(550)일 수 있다.
제2 홀 IC(420)는, 검출된 제1 방향의 자속에 대해 제1 출력 값을 출력할 수 있고, 검출된 제2 방향의 자속에 대해 제2 출력 값을 출력할 수 있다. 제1 출력 값은, 제1 방향의 자속이 지정된 세기 이상으로 검출되는지 여부에 따라 다른 값을 가질 수 있다. 제2 출력 값은, 제2 방향의 자속이 지정된 세기 이상으로 검출되는지 여부에 따라 다른 값을 가질 수 있다. 제1 출력 값 및 제2 출력 값은, 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510), 열림 상태(530), 또는 뒤로 접힘 상태(550) 중 하나로 결정하기 위해 이용될 수 있다. 제1 출력 값 및 제2 출력 값에 대한 상세한 설명은, 도 8 내지 9를 통해 후술될 것이다.
도 5는 다양한 실시 예들을 설명하기 위한 하나의 예시일 뿐이며, 다양한 실시 예들은, 도 4에 도시된 구성 요소들의 모양, 위치, 배치 등에 한정되지 않는다. 예를 들면, 제2 홀 IC(420)는, 제2 극(442)(예: S극)의 끝 부분에 대응되는 영역에 위치할 수 있고, 제2 극(442)(예: S극)으로 들어가는 자기장을 검출할 수도 있다. 또는 제1 극(441) 및 제2 극(442)의 위치가 바뀔 수도 있다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치 및 외부 장치의 기능적 구성의 예를 도시한다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(101)는, 제1 홀 IC(410), 제2 홀 IC(420), 프로세서(120), 무선 통신 모듈(192), 전력 관리 모듈(188), 디스플레이(660), 메모리(130)을 포함할 수 있다. 다만 이에 한정되는 것은 아니며, 일부 구성 요소가 생략될 수 있다.
제1 홀 IC(410)는, 외부 장치(400)가 전자 장치(101)에 장착되었는지 여부를 검출할 수 있다. 구체적으로, 외부 장치(400)가 전자 장치(101)에 장착되면, 제1 홀 IC(410)의 위치에 대응되도록 위치된 제1 자석(430)로부터 발생된 자기장이 제1 홀 IC(410)를 통과할 수 있다. 제1 홀 IC(410)는, 자기장을 검출하는 것에 응답하여, 자기장이 검출됨을 나타내는 출력 값을 프로세서(120)에게 출력할 수 있다. 예를 들면, 제1 홀 IC(410)는, 자기장이 지정된 세기 미만으로 검출되는 경우, 제1 값(예: high 또는 1)을 프로세서(120)에게 출력할 수 있다. 제1 홀 IC(410)는, 자기장이 지정된 세기 이상으로 검출되는 경우, 제2 값(예: low 또는 0)을 프로세서(120)에게 출력할 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않으며, 구현에 따라 제1 값 및 제2 값은 서로 바뀔 수 있다.
제2 홀 IC(420)(또는 센싱부)는, 외부 장치(400)의 상태(예: 닫힘 상태(510), 열림 상태(530), 뒤로 접힘 상태(550) 중 하나)에 따라 감지된 값(예: 출력 값)을 출력할 수 있다. 구체적으로, 제2 홀 IC(420)는, 제2 홀 IC(420)를 통과하는 제1 방향의 자속과 제2 홀 IC(420)을 통과하는 제2 방향의 자속을 각각 감지(sense)(또는 검출(detect))할 수 있다. 제2 홀 IC(420)는, 검출된 제1 방향의 자속에 대해 제1 출력 값을 출력할 수 있고, 검출된 제2 방향의 자속에 대해 제2 출력 값을 출력할 수 있다. 예를 들면, 제2 홀 IC(420)는, 제1 방향의 자속이 지정된 세기 미만으로 검출되는 경우, 제1 출력 값을 제1 값(예: high 또는 1)으로 출력할 수 있다. 제2 홀 IC(420)는, 제1 방향의 자속이 지정된 세기 이상으로 검출되는 경우, 제1 출력 값을 제2 값(예: low 또는 0)으로 출력할 수 있다. 제2 홀 IC(420)는, 제2 방향의 자속이 지정된 세기 미만으로 검출되는 경우, 제2 출력 값을 제1 값(예: high 또는 1)으로 출력할 수 있다. 제2 홀 IC(420)는, 제2 방향의 자속이 지정된 세기 이상으로 검출되는 경우, 제2 출력 값을 제2 값(예: low 또는 0)으로 출력할 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않으며, 제1 값 및 제2 값은 바뀔 수 있다.
제2 홀 IC(420)는, 검출된 제1 방향의 자속 및 제2 방향의 자속에 기반하여, 제1 출력 값 및 제2 출력 값을 프로세서(120)에게 출력할 수 있다. 제1 출력 값 및 제2 출력 값은, 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510), 열림 상태(530), 뒤로 접힘 상태(550) 중 하나로 결정하기 위해 이용될 수 있다.
일부 실시 예들에서, 제2 홀 IC(420)는, 제1 출력 값을 출력하는 제1 출력 핀 및 제2 출력 값을 출력하는 제2 출력 핀을 포함할 수 있다. 제2 홀 IC(420)는, 제1 방향의 자속에 대한 제1 출력 값은 제1 출력 핀을 통해 출력하고, 동시에 제2 방향의 자속에 대한 제2 출력 값은 제2 출력 핀을 통해 출력할 수 있다.
다른 일부 실시 예들에서, 제2 홀 IC(420)는, 제1 값과 제2 값 사이에서 스위칭 가능한 컨트롤 핀 및 하나의 출력 핀을 포함할 수 있다. 제2 홀 IC(420)는, 프로세서(120)에 의해 컨트롤 핀이 제1 값(예: high 또는 1)으로 설정된 경우, 제1 방향의 자속을 검출할 수 있다. 따라서, 제2 홀 IC(420)는, 컨트롤 핀이 제1 값(예: high 또는 1)으로 설정된 경우, 출력 핀을 통해 제1 방향의 자속에 대한 제1 출력 값을 출력할 수 있다. 제2 홀 IC(420)는, 프로세서(120)에 의해 컨트롤 핀이 제2 값(예: low 또는 0)으로 설정된 경우, 제2 방향의 자속을 검출할 수 있다. 따라서, 제2 홀 IC(420)는, 컨트롤 핀이 제2 값(예: low 또는 0)으로 설정된 경우, 출력 핀을 통해 제2 방향의 자속에 대한 제2 출력 값을 출력할 수 있다.
프로세서(120)는, 전자 장치(101)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 프로세서(120)는, 다른 구성 요소들(예: 제1 홀 IC(410), 제2 홀 IC(420), 무선 통신 모듈(192), 전력 관리 모듈(188), 디스플레이(660), 메모리(130))의 명령을 수신할 수 있고, 수신된 명령을 해석할 수 있으며, 해석된 명령에 따라서 계산을 수행하거나 데이터를 처리할 수 있다. 프로세서(120)는, 소프트웨어로 구현될 수도 있고, 칩(chip), 회로(circuitry) 등과 같은 하드웨어로 구현될 수도 있으며, 소프트웨어 및 하드웨어의 집합체로 구현될 수도 있다. 프로세서(120)는, 하나일 수도 있고, 복수의 프로세서들의 집합체일 수도 있다.
프로세서(120)는, 제1 홀 IC(410)로부터 출력 값을 수신할 수 있다. 프로세서(120)는, 제1 홀 IC(410)로부터 수신된 출력 값에 기반하여 외부 장치(400)의 장착 여부를 판단할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는, 제1 홀 IC(410)로부터 제1 값(예: high 또는 1)을 수신한 경우, 외부 장치(400)가 탈착된 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(120)는, 제1 홀 IC(410)로부터 제2 값(예: low 또는 0)을 수신한 경우, 외부 장치(400)가 장착된 것으로 판단할 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않으며, 구현에 따라 제1 값 및 제2 값은 바뀔 수 있다.
프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 타입을 결정하기 위해 무선 통신 모듈(192)을 제어할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)가 장착된 것으로 판단하는 것에 응답하여, 외부 장치(400)의 인증을 수행하기 위해 NFC 안테나(297-3)를 통해 신호를 수신하도록 NFC 통신 모듈(230)을 제어할 수 있다. 프로세서(120)은, 외부 장치(400)로부터 NFC 안테나(297-3)를 통해 수신된 신호에 기반하여 외부 장치(400)의 타입을 결정할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)은, 전자 장치(101)에 장착된 외부 장치(400)가 카드(450)를 수용할 수 있는 덮개(402)를 포함하는 커버(예: 다이어리형 케이스, 플립 커버, 지갑형 케이스 등)에 해당하는지 여부를 결정할 수 있다.
프로세서(120)는, 제1 방향의 자속 및 제2 방향의 자속을 검출하도록 제2 홀 IC(420)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는, 제1 방향의 자속에 대한 제1 출력 값 및 제2 방향에 대한 제2 출력 값을 출력하도록 제2 홀 IC(420)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)에 장착된 외부 장치(400)가 카드(450)를 수용할 수 있는 덮개(402)를 포함하는 커버임을 결정할 수 있다. 프로세서(120)는 상기 결정에 응답하여, 제2 홀 IC(420)를 이용하여 외부 장치(400)의 상태를 검출(또는 결정)할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제1 방향의 자속 및 제2 방향의 자속을 감지하도록 제2 홀 IC(420)를 제어하거나, 또는 제1 출력 값 및 제2 출력 값을 출력하도록 제2 홀 IC(420)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 제2 홀 IC(420)로부터 출력된 출력 값(예: 제1 출력 값, 제2 출력 값)에 기반하여 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510), 열림 상태(530), 뒤로 접힘 상태(550) 중 하나로 결정할 수 있다. 다른 예를 들면, 프로세서(120)는, 전력 관리 모듈(188)을 통해 무선 충전을 수행하기 위한 신호를 수신하는 것에 응답하여, 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510), 열림 상태(530), 뒤로 접힘 상태(550) 중 하나로 결정하기 위해, 제1 방향의 자속 및 제2 방향의 자속을 검출하도록 제2 홀 IC(420)를 제어하거나, 또는 제1 출력 값 및 제2 출력 값을 출력하도록 제2 홀 IC(420)를 제어할 수 있다.
일부 실시 예들에서, 프로세서(120)는, 제2 홀 IC(420)의 제1 출력 핀을 통해 제1 출력 값을 출력하고, 제2 홀 IC(420)의 제2 출력 핀을 통해 제2 출력 값을 출력하도록 제2 홀 IC(420)를 제어할 수 있다.
다른 일부 실시 예들에서, 프로세서(120)는, 제2 홀 IC(420)의 컨트롤 핀의 설정 값을 제1 값과 제2 값 사이에서 스위칭할 수 있다. 프로세서(120)는, 컨트롤 핀을 제1 값(예: high 또는 1)으로 설정한 경우, 제1 방향의 자속을 검출하도록 제2 홀 IC(420)을 제어하고, 출력 핀을 통해 제1 방향의 자속에 대한 제1 출력 값을 출력하도록 제2 홀 IC(420)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는, 컨트롤 핀을 제2 값(예: low 또는 0)으로 설정한 경우, 제2 방향의 자속을 검출하도록 제2 홀 IC(420)을 제어하고, 출력 핀을 통해 제2 방향의 자속에 대한 제2 출력 값을 출력하도록 제2 홀 IC(420)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는, 컨트롤 핀의 설정 값을 제1 값과 제2 값 사이에서 주기적으로 스위칭할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)에 장착된 외부 장치(400)가 카드(450)를 수용할 수 있는 덮개(402)를 포함하는 커버에 해당함을 결정하는 것에 응답하여, 스위칭을 시작하도록 컨트롤 핀을 제어할 수 있다.
프로세서(120)는, 제2 홀 IC(420)로부터 제1 출력 값 및 제2 출력 값을 수신할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)에 장착된 외부 장치(400)가 카드(450)를 수용할 수 있는 덮개(402)를 포함하는 커버에 해당함을 결정하는 것에 응답하여, 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510), 열림 상태(530), 뒤로 접힘 상태(550) 중 하나로 결정하기 위해, 제1 출력 값 및 제2 출력 값을 수신할 수 있다.
프로세서(120)는, 수신된 제1 출력 값 및 제2 출력 값에 기반하여, 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510), 열림 상태(530), 뒤로 접힘 상태(550) 중 하나로 판단할 수 있다. 예를 들면, 제1 출력 값이 제2 값(예: low 또는 0)이고 제2 출력 값이 제1 값(예: high 또는 1)인 경우, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510)로 결정할 수 있다. 제1 출력 값이 제1 값(예: low 또는 0)이고 제2 출력 값이 제1 값(low 또는 0)인 경우, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 열림 상태(530)로 결정할 수 있다. 제1 출력 값이 제1 값(예: high 또는 1)이고 제2 출력 값이 제2 값(low 또는 0)인 경우, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 뒤로 접힘 상태(550)로 결정할 수 있다.
프로세서(120)는, 전력 관리 모듈(188)에 포함된 무선 충전 모듈(250)(예: 무선 충전 회로)를 비활성화 또는 활성화할 수 있다. 무선 충전 모듈(250)이 활성화된 경우, 무선 충전 모듈(250)은, 외부의 무선 충전 장치로부터 무선 충전을 수행하기 위한 신호(예: 핑(ping))를 수신하고, 수신된 신호에 대한 응답을 외부의 무선 충전 장치에게 송신할 수 있다. 무선 충전 모듈(250)이 비활성화된 경우, 무선 충전 모듈(250)은, 외부의 무선 충전 장치로부터 무선 충전을 수행하기 위한 신호(예: ping)를 수신할 수 없고, 신호에 대한 응답을 외부의 무선 충전 장치에게 송신할 수도 없다. 따라서, 무선 충전 모듈(250)이 비활성화된 경우, 무선 충전이 수행되지 않을 수 있다.
예를 들면, 외부 장치(400)의 상태를 뒤로 접힘 상태(550)로 결정하는 것에 응답하여, 프로세서(120)는, 전력 관리 모듈(188)의 무선 충전 회로(예: 무선 충전 모듈(250), 충전 회로(310))를 비활성화할 수 있다. 따라서, 뒤로 접힘 상태(550)에서 덮개(402)에 카드(450)가 포함된 경우, 무선 충전을 차단함으로써 카드(450)의 손상을 방지할 수 있다. 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510) 또는 열림 상태(530)으로 결정하는 경우, 프로세서(120)는, 전력 관리 모듈(188)의 무선 충전 회로를 활성화할 수 있다. 닫힘 상태(510) 또는 열림 상태(530)에서는 덮개(402)에 포함된 카드(450)가 무선 충전으로 인해 손상될 염려가 없기 때문이다.
프로세서(120)는, 디스플레이(660)(예: 표시 장치(160))를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는, 디스플레이(660)를 활성화 또는 비활성화할 수 있다. 디스플레이(660)의 활성화 상태란, 디스플레이(660)가 켜져서(turn on), 디스플레이(660)를 통해 정보를 표시하고 있는 상태를 지칭할 수 있다. 디스플레이(660)의 비활성화 상태란, 전자 장치(101)의 전원은 켜져 있지만 디스플레이(660)가 꺼져서 정보를 표시하고 있지 않은 유휴 상태(idle state or sleep mode)를 지칭할 수 있다.
예를 들면, 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510)로 결정하는 것에 응답하여, 프로세서(120)는, 디스플레이(660)을 비활성화할 수 있다. 외부 장치(400)의 상태를 열림 상태(530) 또는 뒤로 접힘 상태(550)로 결정하는 것에 응답하여, 프로세서(120)는, 디스플레이(660)을 활성화할 수 있다.
일부 실시 예들에서, 외부 장치(400)의 상태를 뒤로 접힘 상태(550)로 결정하는 것 및/또는 무선 충전을 위한 신호를 수신하는 것에 응답하여, 프로세서(120)는, 카드(450)를 제거할 것을 가이드하기 위한 사용자 인터페이스를 표시하도록 디스플레이(660)를 제어할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은, 안테나를 통해 무선 통신을 수행할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 모듈(192)에 포함된 NFC 통신 모듈(230)은, NFC 안테나(297-3)를 통해 외부 장치(400)과 무선 통신을 수행할 수 있다. NFC 통신 모듈(230)은, 외부 장치(400)의 인증을 수행하기 위해 NFC 안테나(297-3)를 통해 신호를 송수신할 수 있다. NFC 통신 모듈(230)은, 외부 장치(400)에 포함된 무선 통신 회로(690)(예: NFC 인증 칩)로부터, 외부 장치(400)의 타입에 관한 정보를 포함하는 신호를 수신할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)(예: NFC 통신 모듈(230))은, 수신된 신호 또는 외부 장치(400)의 타입에 관한 정보를 프로세서(120)에게 송신할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은, 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 전력 관리 모듈(188)은, 외부의 무선 충전 장치로부터 전력을 무선으로 수신하기 위해, 무선 충전 모듈(250)(예: 무선 충전 회로(예: 충전 회로(310)))을 포함할 수 있다. 무선 충전 모듈(250)은, 외부의 무선 충전 장치로부터, 무선 충전 안테나(297-5)를 통해, 무선 충전을 수행하기 위한 신호(예: 핑(ping))을 수신할 수 있다. 상기 무선 충전을 수행하기 위한 신호(예: 핑(ping))는, 외부의 무선 충전 장치 위에 위치된 물체가 전원 리시버(예: 전자 장치(101))인지 여부를 확인하기 위해 이용될 수 있다. 상기 무선 충전을 수행하기 위한 신호(예: 핑(ping))는, 전원 리시버(예: 전자 장치(101))가 전력 수신을 필요로 하는지 여부를 확인하기 위해 이용될 수 있다.
무선 충전 모듈(250)은, 무선 충전 안테나(297-5)를 통해, 외부의 무선 충전 장치에게, 수신된 신호(예: 핑(ping))에 대한 응답을 송신할 수 있다. 무선 충전 모듈(250)은, 무선 충전 안테나(297-5)를 통해, 외부의 무선 충전 장치로부터, 전력을 무선으로 수신할 수 있다.
디스플레이(660)는, 프로세서(120)의 제어에 따라, 전자 장치(101)의 화면을 표시할 수 있다. 예를 들면, 외부 장치(400)의 상태가 닫힘 상태(510)인 경우, 디스플레이(660)는 꺼질 수 있다. 외부 장치(400)의 상태가 열림 상태(530) 또는 뒤로 접힘 상태(550)인 경우, 디스플레이(660)은 켜질 수 있다. 디스플레이(660)는, 프로세서(120)의 제어에 따라, 다양한 종류의 정보를 표시할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 디스플레이(660)는, 외부 장치(400)의 상태가 뒤로 접힘 상태(550)인 경우 및/또는 무선 충전을 위한 신호를 수신한 경우, 카드(450)를 제거할 것을 가이드하기 위한 사용자 인터페이스를 표시할 수 있다.
메모리(130)는, 하나 이상의 메모리 집합을 의미할 수 있다. 메모리(130)는, 프로세서(120)와의 시그널링에 기반하여 메모리(130)에 저장된 명령어들을 실행할 수 있다. 메모리(130)은, 다른 구성 요소들(예: 프로세서(120), 제1 홀 IC(410), 제2 홀 IC(420), 무선 통신 모듈(192), 전력 관리 모듈(188), 디스플레이(660) 등)로부터 수신되거나 다른 구성 요소들에 의해 생성된 데이터 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 예를 들면, 메모리(130)는, 제2 홀 IC(420)로부터 수신된 제1 출력 값 및 제2 출력 값을 저장할 수 있다.
외부 장치(400)는, 제1 자석(430), 제2 자석(440), 무선 통신 회로(690)를 포함할 수 있다. 다만 이에 한정되는 것은 아니며, 일부 구성 요소가 생략되거나 다른 구성 요소가 추가될 수 있다.
제1 자석(430)은 자기장을 발생시킬 수 있다. 제1 자석(430)에 의해 발생된 자기장은, 외부 장치(400)가 전자 장치(101)에 장착된 경우, 제1 홀 IC(410)를 통과할 수 있다. 제1 자석(430)은, 전자 장치(101)가 외부 장치(400)의 장착 여부를 판단하는 데 이용되기 위해 외부 장치(400)의 고정부(401)에 포함될 수 있다.
제2 자석(440)은, 자기장을 발생시킬 수 있다. 제2 자석(440)은, 전자 장치(101)가 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510), 열림 상태(530), 뒤로 접힘 상태(550) 중 하나로 결정하는 데 이용되기 위해, 외부 장치(400)의 덮개(402)에 포함될 수 있다. 예를 들면, 외부 장치(400)가 닫힘 상태(510)인 경우, 제2 자석(440)에 의해 발생된 자기장은, 제2 홀 IC(420)을 대체적으로 제1 방향으로 통과할 수 있다. 외부 장치(400)가 뒤로 접힘 상태(550)인 경우, 제2 자석(440)에 의해 발생된 자기장은, 제2 홀 IC(420)을 대체적으로 제2 방향으로 통과할 수 있다. 외부 장치(400)가 열림 상태(530)인 경우, 제2 자석(440)에 의해 발생된 자기장은, 제2 홀 IC(420)를 거의 통과하지 않을 수 있다.
무선 통신 회로(690)(예: NFC 칩)는, 외부 장치(400)의 인증을 수행할 수 있다. 무선 통신 회로(690)는, 전자 장치(101)의 무선 통신 모듈(192)에게 신호를 송신할 수 있다. 무선 통신 회로(690)는, 무선 통신 모듈(192)에게, 외부 장치(400)의 타입(예: 다이어리형 케이스, 플립 커버, 지갑형 케이스 등)에 관한 정보를 포함하는 신호를 송신할 수 있다.
상술한 바와 같은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(101))는, 상기 전자 장치의 적어도 일부를 감싸는 외부 장치(예: 외부 장치(400))로부터 발생된 자속을 검출하도록 설정된 홀 IC(integrated circuit)(예: 제2 홀 IC(420)), 무선 충전 회로(예: 전력 관리 모듈(188)의 무선 충전 모듈(250), 또는 전력 관리 모듈(188)의 충전 회로(310)), 및 상기 홀 IC 및 상기 무선 충전 회로와 연결되는 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(120))를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 홀 IC로부터 상기 검출된 자속에 관한 출력 값을 수신하고, 상기 출력 값에 기반하여 상기 무선 충전 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 출력 값이 상기 외부 장치의 덮개(예: 덮개(402))가 뒤로 접힌 상태(예: 뒤로 접힘 상태(550))에 해당하는 값인 경우, 상기 무선 충전 회로를 비활성화하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 출력 값은, 상기 외부 장치로부터 발생된 상기 자속 중에서 제1 방향의 자속에 대한 제1 출력 값 및 상기 제1 방향과 반대인 제2 방향의 자속에 대한 제2 출력 값을 포함할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 상기 홀 IC는, 상기 제1 출력 값을 출력하도록 설정된 제1 출력 핀 및 상기 제2 출력 값을 출력하도록 설정된 제2 출력 핀을 포함할 수 있다. 다른 일부 실시 예들에서, 상기 홀 IC는 스위칭 핀 및 출력 핀을 포함하고, 상기 스위칭 핀이 제1 값으로 설정된 경우, 상기 출력 핀은 제1 방향의 자속에 대한 상기 제1 출력 값을 출력하도록 설정되고, 상기 스위칭 핀이 제2 값으로 설정된 경우, 상기 출력 핀은 제2 방향의 자속에 대한 상기 제2 출력 값을 출력하도록 설정될 수 있다. 예를 들면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 스위칭 핀을 상기 제1 값 또는 상기 제2 값 사이에서 주기적으로 스위칭하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 출력 값에 기반하여, 상기 외부 장치의 덮개가 닫힌 상태(예: 닫힘 상태(510))인지, 열린 상태(예: 열림 상태(530))인지, 또는 뒤로 접힌 상태(예: 뒤로 접힘 상태(550))인지 중 적어도 하나를 식별하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 무선 충전을 위한 신호를 수신하는 것에 응답하여, 상기 출력 값에 기반하여 상기 외부 장치의 덮개가 뒤로 접힌 상태인지 여부를 식별하고, 상기 외부 장치의 덮개가 뒤로 접힌 상태임을 식별하는 것에 응답하여, 상기 무선 충전 회로를 비활성화하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 무선 충전을 위한 신호를 수신하는 경우 및 상기 출력 값이 상기 외부 장치의 덮개가 뒤로 접힌 상태에 해당하는 값인 경우, 상기 덮개에 수용된 카드를 제거하기 위한 가이드를 포함하는 사용자 인터페이스를 표시하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 홀 IC에 의해 검출되는 자속은, 상기 외부 장치의 덮개가 닫혀 있는 경우 제1 방향이고, 상기 외부 장치의 덮개가 뒤로 접힌 경우 상기 제1 방향과 반대 방향인 제2 방향일 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작의 예를 도시한다.
도 7을 참조하면, 동작 710에서, 프로세서(120)는, 홀 IC(예: 제2 홀 IC(420))로부터 출력 값(예: 제1 출력 값 및 제2 출력 값)을 수신할 수 있다.
일부 실시 예들에서, 프로세서(120)는, 제2 홀 IC(420)의 제1 출력 핀으로부터, 제1 방향의 자속에 대한 제1 출력 값을 수신하고, 동시에 제2 출력 핀으로부터, 제2 방향의 자속에 대한 제2 출력 값을 수신할 수 있다.
다른 일부 실시 예들에서, 프로세서(120)는, 제2 홀 IC(420)의 컨트롤 핀을 제1 값(예: high 또는 1)과 제2 값(예: low 또는 0) 사이에서 스위칭할 수 있다. 프로세서(120)는, 컨트롤 핀을 제1 값으로 설정한 경우, 제2 홀 IC(420)의 출력 핀으로부터, 제1 방향의 자속에 대한 제1 출력 값을 수신할 수 있다. 프로세서(120)는, 컨트롤 핀을 제2 값으로 설정한 경우, 출력 핀으로부터, 제2 방향의 자속에 대한 제2 출력 값을 수신할 수 있다.
동작 730에서, 프로세서(120)는, 출력 값(예: 제1 출력 값 및 제2 출력 값)이 지정된 값에 해당하는지 판단할 수 있다. 프로세서(120)는, 수신된 제1 출력 값 및 제2 출력 값에 기반하여, 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510), 열림 상태(530), 뒤로 접힘 상태(550) 중 하나로 판단할 수 있다. 제1 출력 값 및 제2 출력 값에 기반하여 외부 장치(400)의 상태를 판단하는 방법 대한 상세한 설명은, 도 8 내지 9를 통해 후술될 것이다.
동작 750에서, 프로세서(120)는, 판단 결과에 기반하여 무선 충전 회로(예: 무선 충전 모듈(230))를 제어할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는, 제1 출력 값 및 제2 출력 값이, 외부 장치(400)의 뒤로 접힘 상태(550)를 나타내는 값인 경우, 무선 충전 회로를 비활성화할 수 있다. 프로세서(120)는, 제1 출력 값 및 제2 출력 값이, 외부 장치(400)의 닫힘 상태(510) 또는 열림 상태(530)를 나타내는 값인 경우, 무선 충전 회로를 활성화할 수 있다.
예를 들면, 외부 장치(400)가 닫힘 상태(510)인 경우, 프로세서(120)는, 제1 출력 값이 제2 값(예: low 또는 0)이고 제2 출력 값이 제1 값(예: high 또는 1)임을 판단할 수 있다.
프로세서(120)는, 수신된 제1 출력 값 및 제2 출력 값에 기반하여, 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510), 열림 상태(530), 뒤로 접힘 상태(550) 중 하나로 판단할 수 있다. 예를 들면, 제1 출력 값이 제2 값(예: low 또는 0)이고 제2 출력 값이 제1 값(예: high 또는 1)인 경우, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510)로 결정할 수 있다. 제1 출력 값이 제1 값(예: high 또는 1)이고 제2 출력 값이 제1 값(high 또는 1)인 경우, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 열림 상태(530)로 결정할 수 있다. 제1 출력 값이 제1 값(예: high 또는 1)이고 제2 출력 값이 제2 값(low 또는 0)인 경우, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 뒤로 접힘 상태(550)로 결정할 수 있다.
도 8은 일부 실시 예들에 따른 홀 IC의 예 및 검출된 자속에 따른 출력 값의 예를 도시한다. 홀 IC(800)는, 제2 홀 IC(420)에 상응할 수 잇다.
도 8을 참조하면, 표(810)는, 홀 IC(800)에 포함된 핀들의 기능을 나타내고, 그래프(830)는, 검출된 자속에 따른 제1 출력 핀의 제1 출력 값을 나타내고, 그래프(850)는, 검출된 자속에 따른 제2 출력 핀의 제2 출력 값을 나타낼 수 있다.
표(810)을 참조하면, 홀 IC(800)의 VDD 핀을 통해, 전원이 입력될 수 있다. 홀 IC(800)의 VSS 핀은, 접지될 수 있다. 홀 IC(800)의 제1 출력 핀은, 제1 방향의 자속에 대한 제1 출력 값을 출력할 수 있다. 홀 IC(800)의 제2 출력 핀은, 제2 방향의 자속에 대한 제2 출력 값을 출력할 수 있다.
그래프(830)의 가로축은, 홀 IC(800)를 통과하는 자가장(또는 자속)을 나타내고, 세로축은, 제1 출력 핀을 통해 출력되는 제1 출력 값을 나타낼 수 있다. 제1 출력 핀은, 제1 방향의 자속을 감지한 결과에 관한 값만 출력할 수 있다. 예를 들면, 제1 방향의 자속이 지정된 값 이상이면 제2 값(832)(예: low 또는 0)을 출력할 수 있다. 제1 방향의 자속이 지정된 값 미만이면 제1 값(831)(예: high 또는 1)을 출력할 수 있다.
그래프(850)의 가로축은, 홀 IC(800)를 통과하는 자가장(또는 자속)을 나타내고, 세로축은, 제2 출력 핀을 통해 출력되는 제2 출력 값을 나타낼 수 있다. 제2 출력 핀은, 제2 방향의 자속을 감지한 결과에 관한 값만을 출력할 수 있다. 예를 들면, 제2 방향의 자속이 지정된 값 이상이면 제2 값(852)(예: low 또는 0)을 출력할 수 있다. 제2 방향의 자속이 지정된 값 미만이면 제1 값(851)(예: high 또는 1)을 출력할 수 있다.
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표 1을 참조하면, 외부 장치(400)가 닫힘 상태(510)인 경우, 홀 IC(800)을 통과하는 자기장은 거의 제1 방향이므로, 제1 출력 값은 제2 값(832)이고, 제2 출력 값은 제1 값(851)일 수 있다. 외부 장치(400)가 열림 상태(530)인 경우, 홀 IC(800)을 통과하는 자기장은 거의 0에 가까우므로, 제1 출력 값은 제1 값(831)이고, 제2 출력 값은 제1 값(851)일 수 있다. 외부 장치(400)가 뒤로 접힘 상태(550)인 경우, 홀 IC(800)을 통과하는 자기장은 거의 제2 방향이므로, 제1 출력 값은 제1 값(831)이고, 제2 출력 값은 제2 값(852)일 수 있다.
프로세서(120)는, 홀 IC(800)로부터 출력된 제1 출력 값 및 제2 출력 값에 기반하여 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510), 열림 상태(530), 또는 뒤로 접힘 상태(550) 중 하나로 판단할 수 있다.
다만, 이는 설명을 위한 예시일 뿐이며, 이에 한정되지 않는다. 구현에 따라 제1 출력 값 및 제2 출력 값은 바뀔 수 있으며, 제2 자석(440)의 배치에 따라 제1 방향 및 제2 방향도 바뀔 수 있다.
도 9는 다른 일부 실시 예들에 따른 홀 IC의 예 및 검출된 자속에 따른 출력 값의 예를 도시한다. 홀 IC(900)는, 제2 홀 IC(420)에 상응할 수 잇다.
도 9를 참조하면, 표(910)는, 홀 IC(900)에 포함된 핀들의 기능을 나타내고, 그래프(930)는, 스위칭 핀(또는 컨트롤 핀)이 제1 값으로 설정된 경우의 출력 값을 나타내고, 그래프(950)는, 스위칭 핀(또는 컨트롤 핀)이 제2 값으로 설정된 경우의 출력 값을 나타낼 수 있다.
표(910)을 참조하면, 홀 IC(900)의 VDD 핀을 통해, 전원이 입력될 수 있다. 홀 IC(900)의 VSS 핀은, 접지될 수 있다. 홀 IC(900)의 SWP 핀은, 프로세서(120)의 제어에 따라, 제1 값과 제2 값 사이에서 스위칭될 수 있다. SWP 핀이 제1 값(예: high 또는 1)으로 설정된 경우, 홀 IC(900)는, 제1 방향의 자속만을 감지할 수 있고, 출력 핀을 통해 제1 방향의 자속에 대한 출력 값을 출력할 수 있다. SWP 핀이 제2 값(예: low 또는 0)으로 설정된 경우, 홀 IC(900)는, 제2 방향의 자속만을 감지할 수 있고, 출력 핀을 통해 제2 방향의 자속에 대한 출력 값을 출력할 수 있다. SWP 핀은 스위칭 핀 또는 컨트롤 핀으로 지칭될 수 있다.
그래프(930)의 가로축은, 홀 IC(900)를 통과하는 자가장(또는 자속)을 나타내고, 세로축은, SWP 핀이 제1 값(예: high 또는 1)으로 설정된 경우 출력 핀을 통해 출력되는 출력 값을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 제1 방향의 자속이 지정된 값 이상이면, 출력 핀은 제2 값(932)(예: low 또는 0)을 출력할 수 있다. 제1 방향의 자속이 지정된 값 미만이면, 출력 핀은 제1 값(931)(예: high 또는 1)을 출력할 수 있다.
그래프(950)의 가로축은, 홀 IC(900)를 통과하는 자가장(또는 자속)을 나타내고, 세로축은, SWP 핀이 제2 값(예: low 또는 0)으로 설정된 경우 출력 핀을 통해 출력되는 출력 값을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 제2 방향의 자속이 지정된 값 이상이면, 출력 핀은 제2 값(952)(예: low 또는 0)을 출력할 수 있다. 제2 방향의 자속이 지정된 값 미만이면, 출력 핀은 제1 값(951)(예: high 또는 1)을 출력할 수 있다.
SWP 핀이 제1 값으로 설정된 경우의 출력 값을 제1 출력 값으로 지칭하고, SWP 핀이 제2 값으로 설정된 경우의 출력 값을 제2 출력 값으로 지칭하는 경우, 홀 IC(900)는 외부 장치(400)의 상태에 따라 표 1과 같이 출력 값을 출력할 수 있다. 프로세서(120)는, 홀 IC(900)로부터 출력된 제1 출력 값 및 제2 출력 값에 기반하여 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510), 열림 상태(530), 또는 뒤로 접힘 상태(550) 중 하나로 판단할 수 있다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 무선 충전 회로를 제어하는 동작의 예를 도시한다.
도 10을 참조하면, 동작 1010에서, 프로세서(120)는, 홀 IC(예: 제2 홀 IC(420), 홀 IC(800), 홀 IC(900))로부터, 제1 방향의 자속에 관한 제1 출력 값 및 제2 방향의 자속에 관한 제2 출력 값을 수신할 수 있다.
일부 실시 예들에서, 프로세서(120)는, 홀 IC(800)의 제1 출력 핀으로부터 그래프(830)에 따라 제1 출력 값을 수신하고, 홀 IC(800)의 제2 출력 핀으로부터 그래프(850)에 따라 제2 출력 값을 수신할 수 있다. 다른 일부 실시 예들에서, 프로세서(120)는, 홀 IC(900)의 출력 핀으로부터 그래프(930)에 따라 제1 출력 값을 수신하고, 홀 IC(900)의 출력 핀으로부터 그래프(950)에 따라 제2 출력 값을 수신할 수 있다.
동작 1030에서, 프로세서(120)는, 수신된 제1 출력 값 및 제2 출력 값이 외부 장치(400)의 뒤로 접힘 상태(550)에 해당하는 값인지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들면, 제1 출력 값 및 제2 출력 값이 (high, low) 또는 (1, 0)인 경우, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)가 뒤로 접힘 상태(550)에 있음을 판단할 수 있다.
동작 1050에서, 수신된 제1 출력 값 및 제2 출력 값이 (high, low) 또는 (1, 0)인 경우, 프로세서(120)는, 무선 충전 회로(예: 무선 충전 모듈(250))를 비활성화할 수 있다. 무선 충전 회로를 비활성화함으로써, 무선 충전이 수행되지 않을 수 있다. 따라서, 외부 장치(400)의 덮개(402)에 포함된 카드(450)가 무선 충전에 의한 높은 전압으로 인해 손상되는 것을 방지할 수 있다.
동작 1070에서, 수신된 제1 출력 값 및 제2 출력 값이 (high, low)(또는 (1, 0))가 아닌 경우, 프로세서(120)는, 무선 충전 회로를 활성화할 수 있다. 예를 들면, 제1 출력 값 및 제2 출력 값이 (high, high)(또는 (1, 1)) 또는 (low, high)(또는 (0, 1))인 경우, 프로세서(120)는, 무선 충전 회로를 활성화할 수 있다. 무선 충전 회로를 활성화함으로써, 전자 장치(101)가 외부의 무선 충전 장치 위에 놓이면, 무선 충전이 수행될 수 있다. 외부 장치(400)의 상태가 닫힘 상태(510) 또는 열림 상태(530)인 경우, 무선 충전이 수행되더라도 카드(450)가 손상되지 않을 수 있다.
도 11은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치가 디스플레이를 제어하는 동작의 예를 도시한다.
도 11을 참조하면, 동작 1110은, 도 7의 동작 710 또는 도 10의 동작 1010의 다음에 수행될 수 있다. 동작 1110에서, 프로세서(120)는, 수신된 제1 출력 값 및 제2 출력 값에 기반하여, 외부 장치(400)의 상태가 닫힘 상태(510)인지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들면, 제1 출력 값 및 제2 출력 값이 (low, high) 또는 (0, 1)인 경우, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510)로 결정할 수 있다.
프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510)로 결정하는 것에 응답하여, 동작 1120에서 디스플레이(660)을 비활성화할 수 있다.
프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510)가 아닌 것으로 결정하는 것에 응답하여, 동작 1130에서, 외부 장치(400)의 커버가 열려있다고 판단할 수 있다. 외부 장치(440)의 커버가 열려 있는 경우는, 열림 상태(530) 및 뒤로 접힘 상태(550)를 포함할 수 있다.
동작 1140에서, 프로세서(120)는, 수신된 제1 출력 값 및 제2 출력 값에 기반하여, 외부 장치(400)의 상태가 뒤로 접힘 상태(550)인지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들면, 제1 출력 값 및 제2 출력 값이 (high, low) 또는 (1, 0)인 경우, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 뒤로 접힘 상태(550)로 결정할 수 있다.
프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 뒤로 접힘 상태(550)로 결정하는 것에 응답하여, 동작 1150에서 디스플레이(660)을 활성화하고, 무선 충전 회로를 비활성화할 수 있다.
프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 뒤로 접힘 상태(550)가 아닌 것으로 결정하는 것에 응답하여, 동작 1160에서 디스플레이(660)를 활성화할 수 있다. 예를 들면, 제1 출력 값 및 제2 출력 값이 (high, high) 또는 (1, 1)인 경우, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 열림 상태(530)로 결정하고, 디스플레이(660)를 활성화 및 무선 충전 회로를 활성화할 수 있다.
도 12는 일부 실시 예들에 따른 전자 장치가 홀 IC의 출력 값을 수신하는 동작의 예를 도시한다. 도 12에 도시된 동작들은, 홀 IC(900)을 포함하는 전자 장치에 의해 수행될 수 있다. 홀 IC(900)은, 제2 홀 IC(420)에 상응할 수 있다.
도 12를 참조하면, 동작 1210에서, 프로세서(120)는, 홀 IC(900)의 스위칭 핀(즉, SWP)을 제1 값(예: high 또는 1)으로 설정할 수 있다. 홀 IC(900)은, 스위칭 핀이 제1 값으로 설정된 경우, 제1 방향의 자속만을 검출할 수 있다.
동작 1220에서, 프로세서(120)는, 스위칭 핀이 제1 값으로 설정된 홀 IC(900)로부터 출력 값을 수신할 수 있다. 스위칭 핀이 제1 값으로 설정된 홀 IC의 출력 값은, 제1 출력 값으로 지칭될 수 있다. 예를 들면, 제1 방향의 자속이 지정된 값 이상이면, 프로세서(120)는, 출력 핀으로부터 제2 값(932)(예: low 또는 0)을 수신할 수 있다. 제1 방향의 자속이 지정된 값 미만이면, 프로세서(120)는, 출력 핀으로부터 제1 값(931)(예: high 또는 1)을 수신할 수 있다.
동작 1230에서, 프로세서(120)는, 홀 IC(900)의 스위칭 핀을 제2 값(예: low 또는 0)으로 설정할 수 있다. 홀 IC(900)은, 스위칭 핀이 제2 값으로 설정된 경우, 제2 방향의 자속만을 검출할 수 있다.
동작 1240에서, 프로세서(120)는, 스위칭 핀이 제2 값으로 설정된 홀 IC로부터 출력 값을 수신할 수 있다. 스위칭 핀이 제2 값으로 설정된 홀 IC의 출력 값은, 제2 출력 값으로 지칭될 수 있다. 예를 들면, 제2 방향의 자속이 지정된 값 이상이면, 프로세서(120)는, 출력 핀으로부터 제2 값(952)(예: low 또는 0)을 수신할 수 있다. 제2 방향의 자속이 지정된 값 미만이면, 프로세서(120)는, 출력 핀으로부터 제1 값(951)(예: high 또는 1)을 수신할 수 있다. 동작 1210 내지 1240은, 주기적으로 수행될 수 있다.
동작 1250에서, 프로세서(120)는, 제1 출력 값 및 제2 출력 값에 기반하여, 외부 장치(400)의 상태를 결정할 수 있다. 예를 들면, 제1 출력 값 및 제2 출력 값이 (low, high)(또는 (0, 1))인 경우, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 닫힘 상태(510)로 결정할 수 있다. 제1 출력 값 및 제2 출력 값이 (high, high)(또는 (1, 1))인 경우, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 열림 상태(530)로 결정할 수 있다. 제1 출력 값 및 제2 출력 값이 (high, low)(또는 (1, 0))인 경우, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 뒤로 접힘 상태(550)로 결정할 수 있다.
동작 1260에서, 프로세서(120)는, 결정된 외부 장치(400)의 상태에 기반하여 무선 충전을 제어할 수 있다. 예를 들면, 동작 1260에서, 도 10의 동작 1030 또는 도 11의 동작 1110이 수행될 수 있다.
도 13은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작의 다른 예를 도시한다.
도 13을 참조하면, 동작 1310에서, 프로세서(120)는, 무선 충전을 위한 신호를 수신할 수 있다. 예를 들면, 무선 충전을 위한 신호는, 외부의 무선 충전 장치 위에 위치된 물체가 전원 리시버(예: 전자 장치(101))인지 여부를 확인하기 위한 신호일 수 있다. 무선 충전을 위한 신호는, 전원 리시버(예: 전자 장치(101))가 전력 수신을 필요로 하는지 여부를 확인하기 위한 신호일 수 있다. 프로세서(120)는, 무선 충전 안테나(297-5)를 통해 무선 충전을 위한 신호를 수신하도록 무선 충전 모듈(250)을 제어할 수 있다.
무선 충전을 위한 신호를 수신하는 것에 응답하여, 동작 1330에서, 프로세서(120)는, 제2 홀 IC(420)(예: 홀 IC(800), 홀 IC(900))로부터 출력 값(예: 제1 출력 값 및 제2 출력 값)을 수신할 수 있다. 예를 들면, 무선 충전을 위한 신호를 수신하는 것에 응답하여, 프로세서(120)는, 자속(예: 제1 방향의 자속 및 제2 방향의 자속)을 검출하도록 제2 홀 IC(420)를 제어할 수 있다. 다른 예를 들면, 무선 충전을 위한 신호를 수신하는 것에 응답하여, 프로세서(120)는, 제1 출력 값 및 제2 출력 값을 출력하도록 제2 홀 IC(420)를 제어할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 충전을 위한 신호를 수신하는 것에 응답하여, 프로세서(120)는, 제2 홀 IC(900)의 스위칭 핀(즉, SWP)의 설정 값이 제1 값 및 제2 값 사이에서 스위칭되도록 스위칭 핀을 제어할 수 있다.
동작 1350에서, 프로세서(120)는, 수신된 제1 출력 값 및 제2 출력 값이 외부 장치(400)의 뒤로 접힘 상태(550)에 해당하는 값인지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들면, 제1 출력 값 및 제2 출력 값이 (high, low)(또는 (1, 0))인 경우, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 상태를 뒤로 접힘 상태(550)로 결정할 수 있다.
제1 출력 값 및 제2 출력 값이 뒤로 접힘 상태(550)를 나타내는 값임을 결정하는 경우, 동작 1370에서, 프로세서(120)는, 카드(450)를 제거하기 위한 가이드를 포함하는 사용자 인터페이스를 표시할 수 있다.
도시되지는 않았지만, 동작 1350에서, 도 10의 동작 1030 또는 도 11의 동작 1110이 수행될 수도 있다. 예를 들면, 동작 1350에서, 제1 출력 값 및 제2 출력 값이 뒤로 접힘 상태(550)를 나타내는 값임을 결정하는 경우, 프로세서(120)는, 무선 충전 회로를 비활성화함으로써, 무선 충전을 차단할 수 있다. 또는, 제1 출력 값 및 제2 출력 값이 뒤로 접힘 상태(550)를 나타내는 값이 아님을 결정하는 경우, 프로세서(120)는, 무선 충전 회로를 활성화 상태로 유지함으로써, 무선 충전을 수행할 수 있다.
도 14는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 사용자 인터페이스를 제공하는 일례를 도시한다.
도 14를 참조하면, 전자 장치(101)는 디스플레이(660)를 통해, 카드(450)를 제거할 것을 가이드하기 위한 제1 UI(1410) 또는 제2 UI(1430)를 표시할 수 있다. 제1 UI(1410) 또는 제2 UI(1430)는, 도 13의 동작 1370에서 표시될 수 있다.
전자 장치(101)는, 무선 충전을 위한 신호가 수신되고 외부 장치(400)의 상태가 뒤로 접힘 상태(500)로 결정되는 경우, 제1 UI(1410)를 표시할 수 있다. 제1 UI(1410)는, 외부의 무선 충전 장치와 전자 장치(101) 사이의 카드(450)이 손상될 수 있음을 알리는(notify) 메시지를 포함할 수 있다. 제1 UI(1410)는, 카드(450)를 제거하도록 가이드하는 메시지를 포함할 수 있다. 제1 UI(1410)이 표시되는 동안, 프로세서(120)는, 무선 충전 회로를 비활성화 상태로 제어할 수 있다. 제1 UI(1410)이 표시되는 동안은 무선 충전이 수행되지 않을 수 있다.
전자 장치(101)는, 무선 충전을 위한 신호가 수신되고 외부 장치(400)의 상태가 뒤로 접힘 상태(500)로 결정되는 경우, 제2 UI(1430)를 표시할 수 있다. 제2 UI(1430)는, 무선 충전을 수행할 것인지 여부를 결정하기 위한 사용자 입력을 수신하기 위해 이용될 수 있다.
예를 들면, 제2 UI(1430)는, 제1 UI(1410) 상에서 사용자 입력(예: OK 버튼에 대한 입력)을 수신하는 것에 응답하여 표시될 수 있다. 제2 UI(1430) 상에서 무선 충전을 수행하기 위한 입력(예: YES 버튼에 대한 입력)을 수신하는 것에 응답하여, 프로세서(120)는, 무선 충전 회로를 활성화할 수 있다. 무선 충전 회로를 활성화한 경우, 전자 장치(101)는, 무선 충전을 수행할 수 있다. 제2 UI(1430) 상에서 무선 충전을 차단하기 위한 입력(예: NO 버튼에 대한 입력)을 수신하는 것에 응답하여, 프로세서(120)는, 무선 충전 회로를 비활성화할 수 있다. 무선 충전 회로를 비활성화한 경우, 전자 장치(101)는, 무선 충전을 수행하지 않을 수 있다. 다른 예를 들면, 제2 UI는, 제1 UI(1410)와 무관하게, 무선 충전을 위한 신호가 수신되고 외부 장치(400)의 상태가 뒤로 접힘 상태(500)로 결정되는 경우 표시될 수 있다.
도 15는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에 장착된 외부 장치의 타입이 지정된 타입인 경우, 제2 홀 IC의 출력 값을 모니터링하기 위한 동작의 예를 도시한다.
도 15를 참조하면, 동작 1510에서, 프로세서(120)는, 제1 홀 IC(410)의 출력 값을 모니터링할 수 있다. 프로세서(120)는, 제1 홀 IC(410)의 출력 값을 수신할 수 있다. 제1 홀 IC(410)의 출력 값은, 외부 장치(400)에 포함된 제1 자석(430)에 의해 발생된 자기장(또는 자속)의 세기에 따라 결정될 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는, 제1 홀 IC(410)를 통과하는 자기장의 크기가 지정된 값 이상인 경우, 제1 홀 IC(410)의 출력 핀으로부터, 제2 값(예: low 또는 0)을 수신할 수 있다. 프로세서(120)는, 제1 홀 IC(410)를 통과하는 자기장의 크기가 지정된 값 미만인 경우, 제1 홀 IC(410)의 출력 핀으로부터, 제1 값(예: high 또는 1)을 수신할 수 있다. 제1 홀 IC(410)의 출력 값은, 전자 장치(101)에 외부 장치(400)가 장착되었는지 여부를 결정하기 위해 이용될 수 있다.
동작 1520에서, 프로세서(120)는, 제1 홀 IC(410)의 출력 값이 지정된 값인지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는, 제1 홀 IC(410)의 출력 값이 제2 값(예: low 또는 0)인 경우, 동작 1540에서, 외부 장치(400)가 장착된 것으로 판단할 수 있다.
프로세서(120)는, 제1 홀 IC(410)의 출력 값이 제2 값(예: low 또는 0)이 아닌 경우, 동작 1530에서, 외부 장치(400)가 장착되지 않은 것으로 판단할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는, 제1 홀 IC(410)의 출력 값이 제1 값(예: high 또는 1)인 경우, 외부 장치(400)가 장착되지 않은 것으로 판단할 수 있다.
외부 장치(400)가 장착된 것으로 판단하는 것에 응답하여, 동작 1550에서, 프로세서(120)는, NFC 인증을 통해 외부 장치(400)의 타입을 결정할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는, 외부 장치(400)의 인증을 수행하기 위해 NFC 안테나(297-3)를 통해 신호를 수신하도록 NFC 통신 모듈(230)을 제어할 수 있다. 프로세서(120)는, 외부 장치(400)에 포함된 무선 통신 회로(690)(예: NFC 인증 칩)로부터, 외부 장치(400)의 타입에 관한 정보를 포함하는 신호를 수신할 수 있다.
동작 1560에서, 프로세서(120)는, NFC 안테나(297-3)를 통해 수신된 신호에 기반하여, 전자 장치에 장착된 커버(예: 외부 장치(400))의 타입이 덮개(402)를 포함하는 커버(예: 다이어리형 케이스, 플립 커버, 지갑형 케이스 등)인지 여부를 판단할 수 있다.
동작 1570에서, 전자 장치(101)에 장착된 커버의 타입이 덮개(402)를 포함하는 커버가 아닌 경우, 프로세서(120)는 해당 기능을 수행할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)에 장착된 커버와 관련된 어플리케이션을 실행하거나, 동작을 종료할 수 있다.
동작 1580에서, 전자 장치(101)에 장착된 커버(예: 외부 장치(400))의 타입이 덮개(402)를 포함하는 커버(예: 다이어리형 케이스, 플립 커버, 지갑형 케이스 등)임을 결정하는 것에 기반하여, 프로세서(120)는 제2 홀 IC(420)의 출력 값(예: 제1 출력 값 및 제2 출력 값)을 모니터링할 수 있다. 예를 들면, 동작 1580에서, 도 7의 동작 710, 도 9의 동작 910, 도 12의 동작 1210, 또는 도 13의 동작 1330이 수행될 수 있다.
상술한 바와 같은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(101))의 동작 방법은, 상기 전자 장치의 홀 IC(integrated circuit)(예: 제2 홀 IC(420))가 상기 전자 장치의 적어도 일부를 감싸는 외부 장치(예: 외부 장치(400))로부터 발생된 자속을 검출하는 동작과, 상기 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(120))가 상기 홀 IC 로부터 상기 검출된 자속에 관한 출력 값을 수신하는 동작과, 상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 출력 값에 기반하여 상기 전자 장치의 무선 충전 회로(예: 전력 관리 모듈(188)의 무선 충전 모듈(250), 또는 전력 관리 모듈(188)의 충전 회로(310))를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 출력 값에 기반하여 상기 무선 충전 회로를 제어하는 동작은, 상기 출력 값이 상기 외부 장치의 덮개(예: 덮개(402))가 뒤로 접힌 상태(예: 뒤로 접힘 상태(550))에 해당하는 값인 경우, 상기 무선 충전 회로를 비활성화하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 출력 값은, 상기 외부 장치로부터 발생된 상기 자속 중에서 제1 방향의 자속에 대한 제1 출력 값 및 상기 제1 방향과 반대인 제2 방향의 자속에 대한 제2 출력 값을 포함할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 상기 홀 IC는, 상기 제1 출력 값을 출력하도록 설정된 제1 출력 핀 및 상기 제2 출력 값을 출력하도록 설정된 제2 출력 핀을 포함할 수 있다. 다른 일부 실시 예들에서, 상기 홀 IC는 스위칭 핀 및 출력 핀을 포함하고, 상기 방법은, 상기 스위칭 핀이 제1 값으로 설정된 경우, 상기 출력 핀이 제1 방향의 자속에 대한 상기 제1 출력 값을 출력하는 동작과, 상기 스위칭 핀이 제2 값으로 설정된 경우, 상기 출력 핀이 제2 방향의 자속에 대한 상기 제2 출력 값을 출력하는 동작을 더 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 방법은, 상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 스위칭 핀을 상기 제1 값 또는 상기 제2 값 사이에서 주기적으로 스위칭하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 출력 값에 기반하여 상기 전자 장치의 무선 충전 회로를 제어하는 동작은, 상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 출력 값에 기반하여, 상기 외부 장치의 덮개가 닫힌 상태(예: 닫힘 상태(510))인지, 열린 상태(예: 열림 상태(530))인지, 또는 뒤로 접힌 상태(예: 뒤로 접힘 상태(550))인지 중 적어도 하나를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 방법은, 상기 적어도 하나의 프로세서가 무선 충전을 위한 신호를 수신하는 것에 응답하여, 상기 출력 값에 기반하여 상기 외부 장치의 덮개가 뒤로 접힌 상태인지 여부를 식별하는 동작과, 상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 외부 장치의 덮개가 뒤로 접힌 상태임을 식별하는 것에 응답하여, 상기 무선 충전 회로를 비활성화하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 방법은, 상기 적어도 하나의 프로세서가 무선 충전을 위한 신호를 수신하는 경우 및 상기 출력 값이 상기 외부 장치의 덮개가 뒤로 접힌 상태에 해당하는 값인 경우, 상기 덮개에 수용된 카드를 제거하기 위한 가이드를 포함하는 사용자 인터페이스를 표시는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 홀 IC에 의해 검출되는 자속은, 상기 외부 장치의 덮개가 닫혀 있는 경우 제1 방향이고, 상기 외부 장치의 덮개가 뒤로 접힌 경우 상기 제1 방향과 반대 방향인 제2 방향일 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 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및/또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C" 또는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", "첫째" 또는 "둘째" 등의 표현들은 해당 구성요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구성된 유닛을 포함하며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)으로 구성될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시예들에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(101))를 포함할 수 있다. 상기 명령이 프로세서(예: 프로세서(120))에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 상기 프로세서의 제어하에 다른 구성요소들을 이용하여 상기 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
일시예에 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, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소가 다양한 실시예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
한편, 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    상기 전자 장치의 적어도 일부를 감싸는 외부 장치로부터 발생된 자속을 검출하도록 설정된 홀 IC(integrated circuit);
    무선 충전 회로; 및
    상기 홀 IC 및 상기 무선 충전 회로와 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 홀 IC로부터 상기 검출된 자속에 관한 출력 값을 수신하고,
    상기 출력 값에 기반하여 상기 무선 충전 회로를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 출력 값이 상기 외부 장치의 덮개가 뒤로 접힌 상태에 해당하는 값인 경우, 상기 무선 충전 회로를 비활성화하도록 설정된 전자 장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 출력 값은,
    상기 외부 장치로부터 발생된 상기 자속 중에서 제1 방향의 자속에 대한 제1 출력 값 및 상기 제1 방향과 반대인 제2 방향의 자속에 대한 제2 출력 값을 포함하는 전자 장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 홀 IC는,
    상기 제1 출력 값을 출력하도록 설정된 제1 출력 핀 및 상기 제2 출력 값을 출력하도록 설정된 제2 출력 핀을 포함하는 전자 장치.
  5. 청구항 3에 있어서,
    상기 홀 IC는 스위칭 핀 및 출력 핀을 포함하고,
    상기 스위칭 핀이 제1 값으로 설정된 경우, 상기 출력 핀은 제1 방향의 자속에 대한 상기 제1 출력 값을 출력하도록 설정되고,
    상기 스위칭 핀이 제2 값으로 설정된 경우, 상기 출력 핀은 제2 방향의 자속에 대한 상기 제2 출력 값을 출력하도록 설정된 전자 장치.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 스위칭 핀을 상기 제1 값 또는 상기 제2 값 사이에서 주기적으로 스위칭하도록 설정된 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 출력 값에 기반하여, 상기 외부 장치의 덮개가 닫힌 상태인지, 열린 상태인지, 또는 뒤로 접힌 상태인지 중 적어도 하나를 식별하도록 설정된 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    무선 충전을 위한 신호를 수신하는 것에 응답하여, 상기 출력 값에 기반하여 상기 외부 장치의 덮개가 뒤로 접힌 상태인지 여부를 식별하고,
    상기 외부 장치의 덮개가 뒤로 접힌 상태임을 식별하는 것에 응답하여, 상기 무선 충전 회로를 비활성화하도록 설정된 전자 장치.
  9. 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    무선 충전을 위한 신호를 수신하는 경우 및 상기 출력 값이 상기 외부 장치의 덮개가 뒤로 접힌 상태에 해당하는 값인 경우, 상기 덮개에 수용된 카드를 제거하기 위한 가이드를 포함하는 사용자 인터페이스를 표시하도록 설정된 전자 장치.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 홀 IC에 의해 검출되는 자속은, 상기 외부 장치의 덮개가 닫혀 있는 경우 제1 방향이고, 상기 외부 장치의 덮개가 뒤로 접힌 경우 상기 제1 방향과 반대 방향인 제2 방향인 전자 장치.
  11. 전자 장치의 방법에 있어서,
    상기 전자 장치의 홀 IC(integrated circuit)가 상기 전자 장치의 적어도 일부를 감싸는 외부 장치로부터 발생된 자속을 검출하는 동작과,
    상기 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서가 상기 홀 IC 로부터 상기 검출된 자속에 관한 출력 값을 수신하는 동작과,
    상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 출력 값에 기반하여 상기 전자 장치의 무선 충전 회로를 제어하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 출력 값에 기반하여 상기 무선 충전 회로를 제어하는 동작은,
    상기 출력 값이 상기 외부 장치의 덮개가 뒤로 접힌 상태에 해당하는 값인 경우, 상기 무선 충전 회로를 비활성화하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 출력 값은,
    상기 외부 장치로부터 발생된 상기 자속 중에서 제1 방향의 자속에 대한 제1 출력 값 및 상기 제1 방향과 반대인 제2 방향의 자속에 대한 제2 출력 값을 포함하는 방법.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 홀 IC는 스위칭 핀 및 출력 핀을 포함하고,
    상기 방법은,
    상기 스위칭 핀이 제1 값으로 설정된 경우, 상기 출력 핀이 제1 방향의 자속에 대한 상기 제1 출력 값을 출력하는 동작과,
    상기 스위칭 핀이 제2 값으로 설정된 경우, 상기 출력 핀이 제2 방향의 자속에 대한 상기 제2 출력 값을 출력하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 스위칭 핀을 상기 제1 값 또는 상기 제2 값 사이에서 주기적으로 스위칭하는 동작을 더 포함하는 방법.
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