WO2021045486A1 - 과전류 보호 기능을 갖는 전자 장치 및 과전류 보호 방법 - Google Patents

과전류 보호 기능을 갖는 전자 장치 및 과전류 보호 방법 Download PDF

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WO2021045486A1
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이제환
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삼성전자 주식회사
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    • H02H7/1213Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for DC-DC converters
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    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0067Converter structures employing plural converter units, other than for parallel operation of the units on a single load
    • H02M1/008Plural converter units for generating at two or more independent and non-parallel outputs, e.g. systems with plural point of load switching regulators

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device having an overcurrent protection function and an overcurrent protection method.
  • Electronic devices include devices such as semiconductors or passive components that consume power, and each device must receive power corresponding to the rated voltage and rated current. In order to supply power corresponding to each element, electronic devices employ a plurality of power conversion devices.
  • the power conversion device is a device that converts the level of input power, converts AC power into DC power, or converts DC power into AC power.
  • the electronic device may include a power conversion device that processes input power to supply power required by elements in the electronic device and corresponding to rated voltages and rated currents of the elements.
  • the power conversion device may output a rated current to supply power required by elements in the electronic device.
  • the power change device may output an overcurrent exceeding the rated current due to various factors.
  • an overcurrent is output from the power conversion device, elements in the electronic device may be overheated and damaged, so that the electronic device may perform a protection operation against the overcurrent.
  • the electronic device may perform a protection operation when an output of an overcurrent exceeding a specified limit value (eg, a certain ratio (eg, 120% to 150%) or more) of the rated current is detected from the power conversion device. .
  • a specified limit value eg, a certain ratio (eg, 120% to 150%) or more
  • an electronic device performs a protection operation when an overcurrent exceeding the threshold is output.
  • the power conversion device outputs a current larger than the rated current and smaller than the threshold for a predetermined period of time or longer, overheating and damage to the elements in the electronic device may be caused.
  • the exemplary embodiments may detect whether a current output from the power conversion device exceeds a threshold value or whether a current larger than the rated current and smaller than the threshold value is output for a predetermined time or longer, and provides an overcurrent protection function based on the detection result.
  • An electronic device includes, for example, at least one power conversion device, and the at least one power conversion device includes: a power converter configured to supply an output current by converting an input voltage or an input current; A control unit that adjusts the output current; And an overcurrent protection unit detecting the output current and transmitting a detection result to the control unit, wherein the overcurrent protection unit extracts an overcurrent outputting a difference between the output current exceeding a specified first reference current and the first reference current.
  • a module a calculation module that calculates an accumulated value obtained by integrating the difference with time, and comparing the accumulated value with a specified threshold value, and transmitting a first detection result in which the accumulated value exceeds the threshold value to the control unit. It may include a first comparison module.
  • An electronic device includes, for example, at least one power conversion device, and the at least one power conversion device includes: a power converter configured to supply an output current by converting an input voltage or an input current; And an overcurrent protection unit configured to sense the output current and transmit a detection result to the power converter to adjust the output current, wherein the overcurrent protection unit includes the output current exceeding a designated first reference current and the first reference current.
  • An overcurrent extraction module that outputs a difference in current, a calculation module that calculates an accumulated value obtained by integrating the difference over time, and a first in which the accumulated value is compared with a specified threshold value, and the accumulated value exceeds the threshold value. It may include a first comparison module for transmitting the detection result to the power conversion unit.
  • An overcurrent protection method of an electronic device may include, for example, converting an input voltage or an input current to supply an output current; Outputting a difference between the output current exceeding a specified first reference current and the first reference current; Calculating a cumulative value obtained by integrating the difference over time; Comparing the accumulated value with a specified threshold value, and transmitting a first detection result in which the accumulated value exceeds the threshold value.
  • one or more features selected from any one embodiment described in the present disclosure may be combined with one or more features selected from any other embodiment described in the present disclosure, and alternatives to these features.
  • two or more physically separate components may alternatively be integrated into a single component if the integration is possible, and a single component formed as such. If the same function is performed by means of, the integration is possible. Conversely, a single component of any embodiment described in the present disclosure may alternatively be implemented as two or more separate components that achieve the same function, as appropriate.
  • the electronic device is capable of accumulating overcurrents larger than the rated current and smaller than the limit value and protecting against overcurrent exceeding the limit value, so that it is possible to quickly respond to abnormal operation of elements in the electronic device, and overheating of the elements in the electronic device. And damage can be prevented.
  • the electronic device can protect against accumulation of overcurrents larger than a rated current and smaller than a threshold value, so that peak current characteristics for each operating time of semiconductors and passive components in the electronic device can be effectively utilized.
  • the electronic device is designed as a component with a minimum component rating that meets the rated current in consideration of the peak current characteristics of the components of the electronic device since the protection operation against overcurrent greater than the rated current and smaller than the limit value can be adjusted. And the material cost and the size of the parts can be reduced.
  • FIG. 1 illustrates an electronic device in a network environment according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of implementing an electronic device including at least one power conversion device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating another example of implementing an electronic device including at least one power conversion device according to an exemplary embodiment.
  • 4A is a block diagram of an apparatus for converting power according to an exemplary embodiment.
  • 4B is a block diagram of an apparatus for converting power according to an exemplary embodiment.
  • 5A is a block diagram of an apparatus for converting power according to another exemplary embodiment.
  • 5B is a block diagram of a power conversion device according to another embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram of an apparatus for converting power according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 7 is a graph of an output current over time for explaining an occurrence condition of an overcurrent protection operation according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of protecting an overcurrent of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of identifying occurrence of an overcurrent requiring overcurrent protection according to an exemplary embodiment.
  • 10A is a flowchart illustrating an overcurrent protection operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 10B is a flowchart illustrating an overcurrent protection operation of an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • 10C is a flowchart illustrating an overcurrent protection operation of an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • 11A is a graph illustrating a first overcurrent protection operation according to an exemplary embodiment.
  • 11B is a graph illustrating a second overcurrent protection operation according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to exemplary embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (for example, a short-range wireless communication network), or a second network 199 It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network).
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197 ) Can be included.
  • a sensor module 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197
  • at least one of these components may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components may be implemented as a single integrated circuit.
  • the sensor module 176 eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor
  • the display device 160 eg, a display.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to implement at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and can perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least a part of data processing or operation, the processor 120 may transfer commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132 It is loaded into, processes commands or data stored in the volatile memory 132, and the result data may be stored in the nonvolatile memory 134.
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 may transfer commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132 It is loaded into, processes commands or data stored in the volatile memory 132, and the result data may be stored in the nonvolatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and an auxiliary processor 123 (eg, a graphic processing unit, an image signal processor) that can be operated independently or together with the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor). , A sensor hub processor, or a communication processor). Additionally or alternatively, the coprocessor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function. The secondary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as a part thereof.
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • an auxiliary processor 123 eg, a graphic processing unit, an image signal processor
  • the coprocessor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function.
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as a part thereof.
  • the co-processor 123 is, for example, in place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ) While in the state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (for example, the display device 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the functions or states associated with it.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as a part of other functionally related components eg, the camera module 180 or the communication module 190). have.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176).
  • the data may include, for example, software (eg, the program 140) and input data or output data for commands related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a nonvolatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130, and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or an application 146.
  • the input device 150 may receive a command or data to be used for a component of the electronic device 101 (eg, the processor 120) from outside (eg, a user) of the electronic device 101.
  • the input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output device 155 may output an sound signal to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver can be used to receive incoming calls.
  • the receiver may be implemented separately from or as a part of the speaker.
  • the display device 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display device 160 may include a touch circuitry set to sense a touch, or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) set to measure the strength of a force generated by the touch. have.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal, or conversely, may convert an electrical signal into sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input device 150, the sound output device 155, or an external electronic device (for example, an external electronic device directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound can be output through the electronic device 102) (for example, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101, or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an atmospheric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more specified protocols that may be used for the electronic device 101 to connect directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that a user can perceive through tactile or motor sensations.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture a still image and a video.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 388 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 includes a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It is possible to support establishment and communication through the established communication channel.
  • the communication module 190 operates independently of the processor 120 (eg, an application processor) and may include one or more communication processors supporting direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg : A local area network (LAN) communication module, or a power line communication module) may be included.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (for example, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct or IrDA (infrared data association)) or a second network 199 (for example, a cellular network, the Internet, or It can communicate with external electronic devices through a computer network (for example, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information stored in the subscriber identification module 196 (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) in a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 can be checked and authenticated.
  • the antenna module 197 may transmit a signal or power to the outside (eg, an external electronic device) or receive from the outside.
  • the antenna module may include one antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas. In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is, for example, provided by the communication module 190 from the plurality of antennas. Can be chosen.
  • the signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, RFIC
  • other than the radiator may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • At least some of the components are connected to each other through a communication method (e.g., a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI))) between peripheral devices and a signal ( E.g. commands or data) can be exchanged with each other.
  • a communication method e.g., a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the electronic devices 102 and 104 may be a device of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations executed by the electronic device 101 may be executed by one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 needs to perform a function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology Can be used.
  • FIG. 2 illustrates an example of implementing an electronic device including at least one power conversion device according to an exemplary embodiment.
  • an electronic device 201 including at least one power conversion device includes at least one power conversion device 230 and an electronic device. It may include elements 241, 242, 243, 244 in device 201.
  • the at least one power converter 230 converts input power into current, voltage, or power having different frequencies, and converts the converted power into other power conversion devices or devices 241 in the electronic device. 242, 243, 244).
  • At least one power conversion device 230 of the example illustrated in FIG. 2 is a single output power conversion device, and the single output power conversion device may convert one input power and supply one output power.
  • the at least one power conversion device 230 of the example illustrated in FIG. 2 is a built-in power conversion device disposed inside the electronic device and receives power from the external power conversion device 220 disposed outside the electronic device. I can.
  • the power source 210 may supply power to the outside.
  • the power source 210 and the external power conversion device 220 are configured to supply power from the outside of the electronic device 201, but are not limited thereto.
  • the power source 210 and the external power conversion device 220 may be embedded in the electronic device 201 to supply power to the electronic device.
  • the power source 210 may be a battery ( 189) and the external power conversion device may be a component of the power management module 188 shown in FIG. 1.
  • the elements 241, 242, 243, 244 are responsible for various functions that the electronic device 201 must have, and included in the electronic device 101 of FIG. 1, for example, a processor 120, a display device It can be (160).
  • the built-in power conversion device 230 processes the input power transmitted from the power supply 210 or the external power conversion device 220 to provide a rating required by the elements 241, 242, 243, 244 in the electronic device 201. It can supply power that meets voltage and rated current.
  • the manner in which the at least one power conversion device 230 supplies power to the elements 241, 242, 243, 244 is not limited to the illustration of FIG.
  • each of the elements 241, 242, 243, and 244 has a limit of allowed power, and appropriate voltage, current, and power are required for the electronic device 201 to be used safely and without difficulty. , 243, 244), and these are referred to as rated voltage, rated current, and rated power. When an overvoltage exceeding the rated voltage or an overcurrent exceeding the rated current is supplied to the elements 241, 242, 243, 244, overheating and damage of the elements 241, 242, 243, 244 Will cause.
  • the electronic device 201 and at least one power conversion device 230 employed in the electronic device 201 may be used in the electronic device 201 and the electronic device 201 if the overcurrent state persists even if the overcurrent state is maintained even if it is a high overcurrent or a low overcurrent exceeding the limit value. It may cause impairment of the function of the Accordingly, the electronic device 201 may include an overcurrent protection function (or an overcurrent protection circuit) to supply current within a safe operating range.
  • an overcurrent protection function or an overcurrent protection circuit
  • FIG. 3 illustrates another example of implementing an electronic device including at least one power conversion device according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 301 including at least one power conversion device is similar to the example shown in FIG. 2, at least one power conversion device 330 and elements in the electronic device 301 ( 341, 342, 343, 344, 354), and the at least one power conversion device 330 converts the input power into current, voltage, or power having a different frequency, and converts the converted power into another power conversion device or electronic device. It may be configured to supply the internal elements 341, 342, 343, 344, 354. However, a part of the external power conversion device 320 and at least one power conversion device 330 may include power conversion devices 320 and 331 including a plurality of output terminals, unlike the example shown in FIG. 2. have.
  • the power conversion devices 320 and 331 include one input terminal and a plurality of output terminals, and the plurality of output terminals may output different rated voltages and/or rated currents.
  • the power conversion devices 320 and 331 may output a plurality of powers by branching the input power and processing it by a plurality of power conversion circuits.
  • FIG. 4A is a block diagram of a power conversion device according to an embodiment
  • FIG. 4B is a block diagram of a power conversion device according to an embodiment.
  • the power conversion device 400 may include a power conversion unit 410, a control unit 420, and an overcurrent protection unit 430.
  • the power converter 410 may convert an input voltage or an input current to meet an output condition and supply the output current I o to the elements in the electronic devices 101, 201, and 301.
  • the power converter 410 functions to convert input power into current, voltage, or power having a different frequency.
  • the power converter 410 may convert AC power into DC power, and may convert a DC voltage level. It is not limited to the above examples.
  • the power conversion unit 410 may include a semiconductor power converter using a semiconductor device.
  • the control unit 420 senses the output voltage (V o ) and/or the output current (I o ) output from the power conversion unit 410 and controls the power conversion unit 410 to rate the output voltage (V o ). It is adjusted within the range, and the result of sensing and processing the output current I o output from the power conversion unit 410 is received from the overcurrent protection unit 430 and controls the power conversion unit 410 according to an embodiment. It can be configured to perform an overcurrent protection operation.
  • the overcurrent protection unit 430 detects the output current output from the power conversion unit 410, derives a detection result indicating the occurrence of an overcurrent requiring overcurrent protection, and determines the detection result to the control unit 420 ).
  • the overcurrent protection unit 430 may include an overcurrent extraction module 431, an operation module 432, a first comparison module 433 and a second comparison module 434.
  • the overcurrent extraction module 431 may output a difference between an output current I o output from the power converter 410 and exceeding a predetermined first reference current and the first reference current.
  • the first reference current may be previously designated as the rated current of the power conversion device 400 and may be stored in advance in the memory 130 illustrated in FIG. 1.
  • the output current exceeding the first reference current may be defined as an overcurrent exceeding the rated current.
  • the overcurrent extraction module 431 may receive two input signals and output one output signal. Each of the two input signals corresponds to an output current (I o ) and a first reference current output from the power converter, and one output signal is an output current (I o ) and a first reference current exceeding the first reference current. It may correspond to the difference of ( ⁇ I o ).
  • over-current extraction module 431 is the output current (I o) is the identifying whether one exceeds the reference current and the output current (I o) of the first, if it exceeds the reference current (I o), the output current and The difference ⁇ I o from the first reference current may be output.
  • the overcurrent extraction module 431 may use a differential amplifier to output a difference between the output current and the first reference current.
  • a differential amplifier two input terminals of the differential amplifier are input with a voltage converted from an output current exceeding a predetermined first reference current and a voltage converted from a first reference current, respectively, and one output terminal of the differential amplifier May output a voltage obtained by converting a difference between an output current exceeding a predetermined first reference current and a first reference current.
  • the overcurrent extraction module 431 may further include an analog-digital converter (ADC) to convert the difference into digital. .
  • ADC analog-digital converter
  • the calculation module 432 calculates a cumulative value obtained by integrating the difference between the output current exceeding the first reference current output from the overcurrent extraction module 431 and the first reference current over time, and calculates the accumulated value to the first comparison module 433.
  • the cumulative value may be a predetermined area (B or C) hatched in the graph shown in FIG. 7.
  • the calculation module 432 may use an integrator that integrates the output signal of the overcurrent extraction module with time in order to calculate the accumulated value, but is not limited thereto.
  • the calculation module 432 may initialize the accumulated value in a predetermined time period. For example, the calculation module 432 may initialize the accumulated value calculated every 5 minutes. By initializing the accumulated value at a constant period, it is possible to prevent an overcurrent protection operation from being performed when a low overcurrent state does not persist.
  • the first comparison module 433 compares the cumulative value calculated by the calculation module 432 with a predetermined critical value, and when the cumulative value exceeds a predetermined threshold, the first detection result is transmitted to the control unit 420 ).
  • the first detection result corresponds to occurrence of an overcurrent requiring overcurrent protection, and the threshold value becomes a criterion for determining whether an overcurrent requiring overcurrent protection occurs.
  • the first comparison module 433 may receive two input signals and output one output signal. Each of the two input signals corresponds to an accumulated value transmitted from the calculation module and a predetermined threshold value, and one output signal may correspond to a first detection result corresponding to occurrence of an overcurrent requiring overcurrent protection.
  • the first comparison module 433 may include a comparator that compares two different input signals to check whether there is a difference in magnitude, and notifies a result of the confirmation as an output signal.
  • the low overcurrent state for a short period of time may not require protection, but if the overcurrent state persists even if it is a low overcurrent, the power conversion device 400 and the devices receiving the output current of the power conversion device 400 may be damaged.
  • An electronic device including the conversion device 400 eg, the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 201 of FIG. 2, and the electronic device 301 of FIG. 3 may perform an overcurrent protection function. Effective overcurrent protection is possible by allowing the overcurrent protection operation to be performed under the condition that the cumulative value indicating the continuation of the overcurrent condition exceeds a predetermined threshold value.
  • the overcurrent protection condition can be adjusted, that is, when the overcurrent protection condition can be adjusted according to the degree to which the threshold value is specified, the elements of the electronic device can effectively utilize the peak current characteristic. The efficiency of use compared to the rating can be increased.
  • the second comparison module 434 compares the output current I o output from the power conversion unit 410 with a predetermined second reference current, and when the output current exceeds the second reference current, the control unit ( 420).
  • the second detection result corresponds to occurrence of an overcurrent requiring overcurrent protection, and the second reference current serves as a criterion for determining whether an overcurrent requiring overcurrent protection occurs.
  • the second reference current is greater than the first reference current.
  • the second reference current may be generally assigned a constant value from 120% to 150% of the first reference current, but is not limited thereto.
  • the second comparison module 434 may receive two input signals and output one output signal. Each of the two input signals corresponds to an output current (I o ) output from the power converter 410 and a predetermined second reference current, and one output signal is a second detection corresponding to the occurrence of an overcurrent requiring overcurrent protection. Can correspond to the result.
  • the second comparison module 434 may include a comparator that compares two different input signals, checks whether there is a difference in magnitude, and notifies the result of the confirmation as an output signal.
  • a comparator When a comparator is used, the two input terminals of the comparator input a voltage converted from an output current (I o ) output from a power conversion unit and a voltage converted from a second reference current, respectively, and the output terminal of the comparator is the The second detection result may be output.
  • a resistor may be inserted between the power converter and one input terminal of the comparator in order to convert the output current I o output from the power converter into a voltage.
  • the overcurrent protection unit 430 may be configured to transmit a first detection result output from the first comparison module 433 or a second detection result output from the second comparison module 434 to the controller 420.
  • the first detection result is an electronic device including the power conversion device 400 in which the overcurrent protection operation is provided on the condition that the cumulative value indicating the continuation of the low overcurrent state exceeding the rated current exceeds a predetermined threshold. (101, 201, 301), and the second detection result is that the overcurrent protection operation is performed on the condition that the output current output from the power conversion unit 410 exceeds the second reference current. It is performed in the electronic devices 101, 201, and 301 including. Accordingly, the present invention can effectively protect the electronic devices 101, 201, and 301 including the power conversion device 400 from side effects due to overcurrent.
  • the controller 420 may be configured to perform an overcurrent protection operation based on the first detection result or the second detection result transmitted from the overcurrent protection unit 430.
  • the control unit 420 may stop supply of the output current output from the power conversion unit 410 based on the first detection result or the second detection result. Also, the control unit 420 may temporarily stop supply of the output current output from the power conversion unit 410 based on the first detection result or the second detection result.
  • the control unit 420 may be configured to turn on/off a switch in the power conversion unit 410 to stop or pause the output current.
  • the control unit 420 defines an overcurrent protection operation that stops the output current output from the power conversion unit 410 as a first overcurrent protection operation, and the first overcurrent protection operation does not manually restart the power conversion unit 410. It corresponds to an operation in which an outage state is maintained continuously.
  • the control unit 420 defines the overcurrent protection operation of temporarily stopping the output current output from the power conversion unit 410 as a second overcurrent protection operation, and the second overcurrent protection operation stops the operation of the power conversion unit 410 This is an operation of automatically restarting the power conversion unit 410 after a specified period of time has elapsed.
  • the electronic devices 101, 201, and 301 may lower the temperature raised due to the overcurrent.
  • FIG. 11A is a graph illustrating a first overcurrent protection operation according to an exemplary embodiment
  • FIG. 11B is a graph illustrating a second overcurrent protection operation according to an exemplary embodiment.
  • the control unit 420 may stop supply of the output current output from the power conversion unit 410 on the basis of the first detection result or the second detection result at time t 1, and the power conversion unit manually
  • the interruption interval ( between t 1 and t 4 ) can be maintained as long as 410 is not restarted. This case may correspond to the first overcurrent protection operation.
  • the output current becomes 0 at time t 2 that has passed a certain reaction time from time t 1 , and a re-operation event occurs at time t 3 (e.g., reset through recycling after removing the input power or operation of a preset reset circuit).
  • the power converter may start to operate.
  • the control unit 420 supplies the output current output from the power converter 410 based on the first detection result or the second detection result at time t 1 (or time t 11 or time t 12 ). May be temporarily suspended, and the power conversion unit 410 may be automatically restarted after a specified period of time (from time t 1 to time t 01 or from time t 11 to time t 02) has elapsed. This case may correspond to the second overcurrent protection operation.
  • the output current becomes 0 at time t 2 (or time t 21 or time t 22 ) flowing for a certain reaction time from time t 1 , and power from time t 2 to time t 01 (or time t 21 to time t 02 )
  • the conversion unit may be restarted at time t 01 (or time t 02 ) after having a recovery time Tr.
  • the power conversion device 400 may further include a counter (not shown) for counting the number of times the second overcurrent protection operation occurs.
  • the controller 420 is configured to perform the second overcurrent protection operation based on the first detection result and the second detection result, the number of occurrences of the second overcurrent protection operation may be counted using the counter.
  • the control unit 420 identifies whether the number of occurrences of the second overcurrent protection operation exceeds a predetermined number of times, and when the number of occurrences of the second overcurrent protection operation exceeds a predetermined number of times, the first overcurrent protection operation mode is performed. It can be configured to switch to an overcurrent protection mode of operation.
  • control unit 420 may be configured to perform an overcurrent protection operation to alarm the electronic devices 101, 201, and 301 that the power conversion unit 410 is stopped. For example, when the control unit is electrically connected to the processor 120 of the electronic devices 101, 201, 301, the control unit transmits a warning signal to the processor 120 indicating that an overcurrent requiring overcurrent protection has occurred. I can.
  • Electronic devices 101, 201, and 301 including at least one power conversion device 400 may further include a means (not shown) for displaying an operating state of the power conversion unit 410.
  • the means for displaying the operating state of the power conversion unit 410 may be operated by a control signal from the control unit 420.
  • the means for displaying the operation state of the power conversion unit 410 may be controlled by the processor 120 when the control unit 420 is configured to transmit a warning signal indicating that an overcurrent requiring overcurrent protection has occurred to the processor of the electronic device. It can also be actuated by a signal.
  • the overcurrent extraction module 431, the calculation module 432, the first comparison module 433, and the second comparison module 434 of the overcurrent protection unit 430 are one chipset. (Eg, the power management module 188 of FIG. 1).
  • the overcurrent protection unit 43 and the control unit 420 may be configured as a single chipset (eg, the power management module 188 of FIG. 1 ).
  • FIG. 5A is a block diagram of a power conversion device according to another embodiment
  • FIG. 5B is a block diagram of a power conversion device according to another embodiment.
  • a power conversion device 500 may include a power conversion unit 510 and an overcurrent protection unit 520.
  • the power conversion unit 510 may be configured in the same manner as the power conversion unit 410 shown in FIG. 4A or 4B according to an embodiment, or the power conversion unit 410 and the control unit 420 It may be configured to include some components of.
  • the overcurrent protection unit 530 detects the output current output from the power conversion unit 510, derives a detection result indicating the occurrence of an overcurrent requiring overcurrent protection, and calculates the detection result. It is transmitted to the power conversion unit 510 and is configured to adjust the output current I o output from the power conversion unit 510.
  • the overcurrent protection unit 530 may include an overcurrent extraction module 531, an operation module 532, a first comparison module 533, and a second comparison module 534, and the overcurrent according to an embodiment
  • the protection unit 530 may be configured in the same manner as the overcurrent protection unit 430 illustrated in FIG. 4B except that the detection result is directly transmitted to the power conversion unit 510.
  • the overcurrent protection unit 530 transmits the first detection result output from the first comparison module 533 or the second detection result output from the second comparison module 534 to the power conversion unit 510
  • the first detection result is an electronic device including the power conversion device 500 in which the overcurrent protection operation is provided on the condition that the accumulated value indicating the continuation of the low overcurrent state exceeding the rated current exceeds a predetermined threshold. (101, 201, 301), and the second detection result is that the overcurrent protection operation is performed on the condition that the output current output from the power conversion unit 510 exceeds the second reference current. It is performed in the electronic devices 101, 201, and 301 including. Accordingly, the present invention can effectively protect the electronic devices 101, 201, and 301 including the power conversion device 500 from side effects due to overcurrent.
  • the power conversion device 500 may be configured to perform an overcurrent protection operation when the first detection result or the second detection result is transmitted from the overcurrent protection unit 530.
  • the overcurrent protection operation may be the same as the overcurrent protection operation performed by the power conversion device 400 according to an embodiment.
  • the overcurrent protection unit 530 may transmit the first detection result or the second detection result to the power conversion unit 510 to stop supply of the output current output from the power conversion unit 510.
  • the overcurrent protection unit 530 may temporarily stop supply of the output current output from the power conversion unit 510 by transmitting the first detection result or the second detection result to the power conversion unit 510.
  • the overcurrent protection unit 530 may be configured to turn off a switch in the power conversion unit 510 to stop or temporarily stop supply of the output current.
  • FIG. 6 is a block diagram of a power conversion device according to another embodiment.
  • a power conversion device 600 shows an example of the multiple output power conversion devices 320 and 331 shown in FIG. 3.
  • the power conversion device 600 may include a plurality of power conversion units 610-1, 610-2 and 610-n and a plurality of overcurrent protection units 630-1, 630-2 and 630-n.
  • the plurality of power conversion units 610-1, 610-2, and 610-n may be operatively connected to the plurality of overcurrent protection units 630-1, 630-2, and 630-n, respectively.
  • the plurality of power conversion units 610-1, 610-2, 610-n are overcurrent by feedback on the output current provided by the connected plurality of overcurrent protection units 630-1, 630-2, 630-n, respectively.
  • the plurality of overcurrent protection units 630-1, 630-2, and 630-n according to another embodiment are the same as the overcurrent protection unit 430 according to an embodiment or the overcurrent protection unit 530 according to another embodiment. Can be configured.
  • each of the plurality of power conversion units 610-1, 610-2 and 610-n may be operatively connected to the control unit 420 according to an exemplary embodiment.
  • the present invention is not limited thereto, and one control unit may be operatively connected to the plurality of power conversion units 610-1, 610-2, and 610-n.
  • FIG. 7 is a graph of an output current over time for explaining an occurrence condition of an overcurrent protection operation according to an exemplary embodiment.
  • the output current shown in the graph may be a power conversion device (eg, at least one power conversion device 230 of FIG. 2, and at least one power conversion device 330 of FIG. 3 ). It may be output from the power conversion device 400 of FIG. 4A or 4B, and may be the power conversion device 500 of FIG. 5A or 5B).
  • the electronic devices 101, 201, and 301 including the power conversion device according to an embodiment may be stably operated.
  • the type A corresponds to a case where the output current changes over time and exceeds a second reference current that is larger than the first reference current while being output.
  • the overcurrent protection units 430 and 530 of the power conversion device control the power conversion unit 510 or the power conversion unit 410 for a second detection result in which the output current exceeds the second reference current.
  • the output current can be stopped or paused at t 1. That is, when the output current exceeds the second reference current, the overcurrent protection operation occurs in the electronic devices 101, 201, and 301.
  • the B or C type corresponds to a type in which the output current changes over time and the output current does not exceed the second reference current while being output, but an overcurrent exceeding the first reference current flows. If the overcurrent exceeding the first reference current flows for a short period of time, the electronic device may maintain stable operation. However, if the time for the overcurrent to flow continues, overheating and damage of the electronic device may be caused.
  • the overcurrent protection units 430 and 530 of the power conversion device include an output current exceeding the first reference current and a first reference current.
  • the difference is extracted, the cumulative value obtained by integrating the difference over time is calculated, and the cumulative value is compared with a predetermined threshold value, and the first detection result in which the cumulative value exceeds the threshold value is converted to the power conversion unit 510 or
  • an overcurrent protection operation occurs in which the output current is stopped or temporarily stopped at t 2 or t 3, respectively. That is, when the accumulated value indicating the continuation of the low overcurrent state exceeding the rated current exceeds a predetermined threshold value, the overcurrent protection operation occurs in the electronic devices 101, 201, and 301.
  • the cumulative value obtained by integrating the difference ( ⁇ I 0B ) between the output current exceeding the first reference current and the first reference current over time is the area of the shaded area inclined clockwise from t 0 to t 2. If the area exceeds the threshold value, a first detection result is derived.
  • the cumulative value obtained by integrating the difference ( ⁇ I 0C ) between the output current exceeding the first reference current and the first reference current over time is the area of the shaded area inclined counterclockwise from t 0 to t 3
  • a first detection result is derived.
  • the B type and C type have different times for the overcurrent protection operation to occur, but the accumulated value and the threshold value may be the same.
  • the B type and the C type show a case in which the output current is constantly output, the present invention is not limited thereto, and the output current may be output while changing irregularly with time.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of protecting an overcurrent of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • Operations included in the overcurrent protection method of an electronic device according to an embodiment may be performed in an electronic device including at least one power conversion device.
  • the at least one power conversion device may be at least one power conversion device 230 shown in FIG. 2, at least one power conversion device 330 shown in FIG. 3, and FIG. It may be the power conversion device 400 shown in FIG. 4A or 4B, the power conversion device 500 shown in FIG. 5A or 5B, or the power conversion device 600 shown in FIG. 6.
  • at least one power conversion device is a power conversion unit (410, 510, 610-1, 610-2, 610-n) and an overcurrent protection unit (430, 530, 630-1, 630-2, 630-n) It may include.
  • the power conversion units 410, 510, 610-1, 610-2, 610-n of at least one power conversion device included in the electronic device 101, 201, and 301 An input voltage or an input current supplied from another power conversion device may be converted to meet an output condition and an output current may be supplied to elements in the electronic devices 101, 201, and 301.
  • the output condition may be a rated current, a rated voltage, and a rated power of elements in the electronic devices 101, 201, and 301.
  • the electronic device may sense the output current output from the power converter in operation 810.
  • the electronic device may convert the sensed output current into a voltage.
  • the electronic device may identify whether the output current is an overcurrent requiring overcurrent protection. In operation 830, if the electronic device determines that the output current corresponds to an overcurrent requiring overcurrent protection, the electronic device may perform operation 840. If it determines that the output current does not correspond to an overcurrent requiring overcurrent protection, the electronic device returns to operation 820 and continues the output current. Can be detected. A detailed description of the operations 820 and 830 will be described later.
  • the electronic device may perform overcurrent protection. For example, the electronic device may stop supplying the output current of the power conversion device in order to prevent overheating and damage of elements in the electronic device due to overcurrent. In another example, the electronic device may temporarily stop supply of the output current from the power conversion device. A detailed description of the operation 840 will be described later.
  • the overcurrent protection method of an electronic device may further include an operation of notifying that an overcurrent requiring overcurrent protection has occurred.
  • the control unit 420 or the overcurrent protection unit (430, 530, 630-1, 630-2, 630-n) performs operation 840 and simultaneously generates an overcurrent requiring overcurrent protection, and thus the power conversion unit ( A warning signal indicating that the operation of the 410, 510, 610-1, 610-2, and 610-n) is stopped may be transmitted to the processor 120 of the electronic device.
  • the overcurrent protection method of an electronic device may further include an operation of displaying whether an output current is supplied, that is, an operation of displaying an operation state of the power conversion unit.
  • an operation of notifying that an overcurrent requiring overcurrent protection has occurred may be further included.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of identifying occurrence of an overcurrent requiring overcurrent protection of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device may compare the output current sensed in operation 820 with a predetermined second reference current and determine whether the sensed output current exceeds the second reference current. For example, the electronic device may compare a voltage corresponding to the output current sensed in operation 820 with a voltage corresponding to the second reference current. In operation 832, when the sensed output current exceeds a predetermined second reference current, operation 840 may be performed. In operation 832, if the sensed output current is less than or equal to a predetermined second reference current, operation 834 may be performed.
  • the second reference current may be generally assigned a constant value between 120% and 150% of the first reference current.
  • the electronic device may compare the output current sensed in operation 820 with a predetermined first reference current, and determine whether the sensed output current exceeds the first reference current. For example, the electronic device may compare a voltage corresponding to the output current sensed in operation 820 with a voltage corresponding to the first reference current. As the first reference current, a rated current of a power conversion device that outputs the sensed output current may be predetermined. Accordingly, the second reference current is greater than the first reference current. In operation 834, when the sensed output current exceeds a predetermined first reference current, operation 836 may be performed. In operation 834, if the sensed output current is less than or equal to a predetermined first reference current, operation 820 may be performed.
  • the electronic device may calculate a cumulative value obtained by integrating the difference ⁇ I o between the output current exceeding the first reference current and the first reference current over time.
  • the electronic device may first extract a difference between the output current exceeding the first reference current and the first reference current, and integrate the extracted difference over time.
  • the electronic device may extract the difference between the output current exceeding the first reference current and the first reference current using a differential amplifier, and convert the difference from an analog signal to a digital signal using an analog-to-digital converter. Can be converted to, and the cumulative value can be calculated by integrating the difference over time using an integrator.
  • the calculated cumulative value may be initialized every predetermined time period. For example, the calculated cumulative value may be initialized every 5 minutes.
  • the electronic device may determine whether the accumulated value exceeds the threshold value by comparing the accumulated value calculated in operation 836 with a predetermined threshold value. In operation 838, if the accumulated value calculated in operation 836 exceeds a predetermined threshold, operation 840 may be performed. In operation 838, if the calculated accumulated value is less than or equal to the threshold value, operation 820 may be performed.
  • conditions identified as occurrence of overcurrent requiring overcurrent protection may include at least two.
  • overcurrent protection may be performed on condition that the accumulated value indicating the continuation of a low overcurrent state exceeding the rated current exceeds a predetermined threshold, and in operation 832, the output current output in operation 810 is Overcurrent protection may be performed on the condition that the second reference current is exceeded.
  • the present invention can effectively protect the electronic devices 101, 201, and 301 including at least one power conversion device from side effects due to overcurrent.
  • FIG. 10A is a flowchart illustrating an overcurrent protection operation of an electronic device according to an exemplary embodiment
  • FIG. 10B is a flowchart illustrating an overcurrent protection operation of an electronic device according to another exemplary embodiment
  • FIG. 10C is another exemplary embodiment. A flow chart showing an overcurrent protection operation of the electronic device is shown.
  • Operation 842 corresponds to an operation in which the shutdown state is maintained until the power conversion unit is manually restarted. For example, in order to stop supply of the output current, the electronic device may turn off the switches in the power conversion units 410, 510, 610-1, 610-2, and 610-n. Operation 842 may be the first overcurrent protection operation illustrated in FIG. 11A and may include the above-described contents.
  • operation 840 of overcurrent protection of an electronic device when it is determined in operation 830 that the output current corresponds to an overcurrent requiring overcurrent protection, the electronic device may temporarily stop supply of the output current.
  • Operation 844 is an operation of stopping the operation of the power conversion unit and automatically restarting the power conversion unit after a specified period of time has elapsed.
  • the electronic device may determine whether a predetermined time has elapsed. The specified time is the time until the power conversion unit is stopped and restarted, and corresponds to the time it takes for the elements of the electronic device or the power conversion unit to cool the elevated temperature due to the overcurrent and maintain stable operation.
  • the electronic device may perform operation 846. If the specified time in operation 845 does not elapse, the electronic device returns to operation 844 and maintains a state in which the output current is paused. In operation 846, when a specified time elapses, the electronic device may cause the output current to be resupplied. When the output current is re-supplied, operation 810 can be returned. Operation 844, operation 845, and operation 846 may be the second overcurrent protection operation shown in FIG. 11B, and may include the above description.
  • the electronic device may temporarily stop supply of the output current.
  • Operation 844 is an operation of stopping the operation of the power conversion unit and automatically restarting the power conversion unit after a specified period of time has elapsed.
  • the electronic device may count the number of times operation 844 occurs.
  • the electronic device may further include a counter (not shown) for counting the number of times the operation 844 occurs. The electronic device may use the counter to count the number of times operation 844 has occurred.
  • the electronic device may determine whether the number of occurrences of the operation 844 counted in operation 847 exceeds a predetermined number (n). When the number of occurrences of operation 844 exceeds a predetermined number of times, the electronic device may perform operation 842 of stopping the output current. That is, the electronic device may prevent the power conversion unit from being automatically restarted. If the number of occurrences of operation 844 does not exceed a predetermined number of times, the electronic device may perform operation 845. In the overcurrent protection operation 840 of the electronic device according to another embodiment, the electronic device temporarily suspends the output current when the output current corresponds to an overcurrent requiring overcurrent protection.
  • the operation 844 mode the number of occurrences of the operation 844 exceeds a predetermined number of times. If the number of occurrences of operation 844 exceeds a predetermined number of occurrences, the operation 842 mode can be switched to operation 842 mode in which the output current is stopped when the output current corresponds to an overcurrent requiring overcurrent protection in operation 844 mode.
  • the electronic device according to Example 1 includes at least one power conversion device (eg, the power conversion device 230, 330, 400, 500, or 600). )), wherein the at least one power conversion device includes: a power conversion unit converting an input voltage or an input current to supply an output current; A control unit that adjusts the output current; And an overcurrent protection unit detecting the output current and transmitting a detection result to the control unit, wherein the overcurrent protection unit extracts an overcurrent outputting a difference between the output current exceeding a specified first reference current and the first reference current.
  • the at least one power conversion device includes: a power conversion unit converting an input voltage or an input current to supply an output current; A control unit that adjusts the output current; And an overcurrent protection unit detecting the output current and transmitting a detection result to the control unit, wherein the overcurrent protection unit extracts an overcurrent outputting a difference between the output current exceeding a specified first reference current and the first reference current.
  • a module a calculation module that calculates an accumulated value obtained by integrating the difference with time, and comparing the accumulated value with a specified threshold value, and transmitting a first detection result in which the accumulated value exceeds the threshold value to the control unit. It may include a first comparison module.
  • the overcurrent protection unit according to Example 1 compares the output current with a second reference current greater than the first reference current, and a second output current exceeds the second reference current. It may further include a second comparison module for transmitting the detection result to the control unit.
  • Example 3 of the present disclosure the control unit according to Examples 1 to 2 may stop supply of the output current based on the first detection result or the second detection result.
  • Example 4 of the present disclosure the control unit according to Examples 1 to 3 supplies the output current so that the output current is resupplied after a predetermined period of time specified based on the first detection result or the second detection result. You can pause it.
  • the at least one power conversion device includes a counter counting the number of times the supply of the output current is temporarily stopped, and the control unit detects the first The supply of the output current is paused so that the output current is resupplied after a specified period of time based on the result or the second detection result, and when the counted number exceeds a predetermined number, the output current is re-supplied.
  • the output current can be stopped so that it is not supplied.
  • the overcurrent extraction module according to Examples 1 to 5 may include a differential amplifier.
  • the overcurrent extraction module according to Examples 1 to 6 may further include an analog-to-digital converter.
  • the electronic device eg, the electronic device 101, 201, or 301) according to Example 8 is at least one power conversion device (eg, the power conversion device 230, 330, 400, 500, or 600).
  • the at least one power conversion device includes: a power converter configured to convert an input voltage or an input current to supply an output current; And an overcurrent protection unit configured to sense the output current and transmit a detection result to the power converter to adjust the output current, wherein the overcurrent protection unit includes the output current exceeding a designated first reference current and the first reference current.
  • An overcurrent extraction module that outputs a difference in current, a calculation module that calculates an accumulated value obtained by integrating the difference over time, and a first in which the accumulated value is compared with a specified threshold value, and the accumulated value exceeds the threshold value. It may include a first comparison module for transmitting the detection result to the power conversion unit.
  • the overcurrent protection unit according to Example 8 compares the output current with a second reference current that is greater than the first reference current, and the second output current exceeds the second reference current. It may further include a second comparison module for transmitting the detection result to the power conversion unit.
  • Example 10 of the present disclosure the power converter according to Examples 8 to 9 may stop supply of the output current based on the first detection result or the second detection result.
  • Example 11 of the present disclosure the power conversion unit according to Examples 8 to 10 supplies the output current so that the output current is re-supplied after a predetermined period of time specified based on the first detection result or the second detection result. Can be paused.
  • the at least one power conversion device includes a counter counting the number of times the supply of the output current is temporarily stopped, and the power conversion unit includes the first The supply of the output current is paused so that the output current is re-supplied after a predetermined period of time specified based on the detection result or the second detection result, and when the counted number exceeds a predetermined number, the output current is The supply of the output current can be stopped so as not to be re-supplied.
  • the overcurrent extraction module according to Examples 8 to 12 may include a differential amplifier.
  • the overcurrent extraction module according to Examples 8 to 13 may further include an analog-to-digital converter.
  • the method for protecting an overcurrent of an electronic device includes: converting an input voltage or an input current to supply an output current; Outputting a difference between the output current exceeding a specified first reference current and the first reference current; Calculating a cumulative value obtained by integrating the difference over time; Comparing the accumulated value with a specified threshold value, and transmitting a first detection result in which the accumulated value exceeds the threshold value.
  • Example 16 of the present disclosure in the method of Example 15, the output current is compared with a second reference current that is greater than the first reference current, and a second detection result in which the output current exceeds the second reference current is determined. It may further include an operation of transmitting.
  • Example 17 of the present disclosure the method of Examples 15 to 16 may further include stopping the output current based on the first detection result or the second detection result.
  • Example 18 of the present disclosure in the method of Examples 15 to 17, based on the first detection result or the second detection result, the output current is output so that the output current is resupplied after a specified period of time. It may further include an operation of pausing the current.
  • Example 19 of the present disclosure in the method of Examples 15 to 18, based on the first detection result or the second detection result, the output current is output so that the output current is resupplied after a specified period of time. Pausing the current; Counting the number of times the output current is temporarily suspended; And when the counted number of times exceeds a specified number of times, stopping the output current so that the output current is not resupplied.
  • Example 20 of the present disclosure the method of Examples 15 to 19 may further include an operation of notifying that the output current is an overcurrent requiring overcurrent protection based on the first detection result or the second detection result. .
  • the electronic device may be a device of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a tablet, or a portable multimedia device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch
  • a home appliance e.g., a portable medical device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • the electronic device according to the exemplary embodiment of the present document is not limited to the above-described devices.
  • a or B “at least one of A and B”, “at least one of A or B,” “A, B or C,” “at least one of A, B and C,” and “A”
  • Each of the phrases such as “at least one of, B, or C” may include any one of the items listed together in the corresponding one of the phrases, or all possible combinations thereof.
  • Terms such as “first”, “second”, or “first” or “second” may be used simply to distinguish the component from other Order) is not limited.
  • Some (eg, a first) component is referred to as “coupled” or “connected” to another (eg, a second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When mentioned, it means that any of the above components can be connected to the other components directly (eg by wire), wirelessly, or via a third component.
  • module used in this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic blocks, parts, or circuits.
  • the module may be an integrally configured component or a minimum unit of the component or a part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • One or more commands stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101) It may be implemented as software (for example, the program 140) including them.
  • the processor eg, the processor 120 of the device (eg, the electronic device 101) may call and execute at least one command among one or more commands stored from a storage medium. This enables the device to be operated to perform at least one function according to the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g., electromagnetic wave). It does not distinguish between temporary storage cases.
  • the method according to the embodiments disclosed in the present document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products can be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or two user devices ( It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between, e.g. smartphones)
  • a device such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • each component (eg, a module or program) of the above-described components may include a singular number or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar to that performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be sequentially, parallel, repeatedly, or heuristically executed, or one or more of the above operations may be executed in a different order or omitted. , Or one or more other actions may be added.
  • Examples described in this disclosure include non-limiting example implementations of components corresponding to one or more features specified by the appended independent claims, and these features (or Their corresponding components), individually or in combination, may contribute to improving one or more technical problems that may be inferred by a person skilled in the art from the present disclosure.
  • Additional example implementations include one or more components taken jointly and individually, in any and all permutations, of any herein described implementation. It can be realized by doing. Still other example implementations may also be realized by combining one or more features of the appended claims with selected one or more elements of any of the example implementations described in this disclosure.
  • any example implementation described in this disclosure may be omitted.
  • One or more components that may be omitted are components that a person skilled in the art would directly and clearly understand as not so essential to the function of the present technology in light of a technical problem discernible from the present disclosure.
  • a person skilled in the art does not need to modify other components or features of the further alternative example to compensate for the change, even if such omitted components are replaced or removed.
  • further example implementations may be included within the present disclosure, in accordance with the present technology, although a selected combination of features and/or components thereof is not specifically mentioned.
  • Two or more physically separate components of any described example implementation described in this disclosure may alternatively be integrated into a single component, if their integration is possible, and in a single component so formed. If the same function is performed by means of, the integration is possible. Conversely, a single component of any example implementation described in this disclosure may, alternatively, be implemented as two or more separate components that achieve the same functionality, where appropriate.

Landscapes

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Abstract

본 개시는 과전류 보호 기능을 갖는 전자 장치에 관한 것으로, 일 실시 예에 따른 전자 장치는 적어도 하나의 전력 변환 장치를 포함하고, 상기 적어도 하나의 전력 변환 장치는, 입력 전압 또는 입력 전류를 변환하여 출력 전류를 공급하는 전력 변환부; 상기 출력 전류를 조절하는 제어부; 및 상기 출력 전류를 감지하고 감지 결과를 상기 제어부에 전달하는 과전류 보호부를 포함하고, 상기 과전류 보호부는, 지정된 제1 기준 전류를 초과하는 상기 출력 전류와 상기 제1 기준 전류의 차를 출력하는 과전류 추출 모듈, 상기 차를 시간에 대해 적분한 누적값을 연산하는 연산 모듈, 및 상기 누적값을 지정된 임계값과 비교하고, 상기 누적값이 상기 임계값을 초과하는 제1 감지 결과를 상기 제어부에 전달하는 제1 비교 모듈을 포함할 수 있다. 그 밖의 다양한 실시 예들이 가능하다.

Description

과전류 보호 기능을 갖는 전자 장치 및 과전류 보호 방법
본 개시는 과전류 보호 기능을 갖는 전자 장치 및 과전류 보호 방법에 관한 것이다.
전자 장치는 전력을 소모하는 반도체 또는 수동 부품 등의 소자를 포함하고 있으며, 각각의 소자는 정격 전압 및 정격 전류에 부합하는 전력을 공급받아야 한다. 각각의 소자에 부합하는 전력을 공급하기 위하여 전자 장치는 다수의 전력 변환 장치를 채용하고 있다.
전력 변환 장치는 입력 전원의 레벨을 변환하거나, 교류 전원을 직류 전원으로 변환하거나, 직류 전원을 교류 전원으로 변환하는 장치이다.
전자 장치는 입력 전원을 처리하여 전자 장치 내의 소자들이 필요로 하고 소자들의 정격 전압 및 정격 전류에 부합하는 전력을 공급하는 전력 변환 장치를 포함할 수 있다. 상기 전력 변환 장치는 전자 장치 내의 소자들이 요구하는 전력을 공급하기 위해 정격 전류를 출력할 수 있다. 하지만, 전력 변화 장치는 다양한 요인으로 인하여 정격 전류를 초과하는 과전류를 출력할 수 있다. 상기 전력 변환 장치로부터 과전류가 출력되면 전자 장치 내의 소자들이 과열되고 손상될 수 있어서, 전자 장치는 과전류에 대한 보호 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 전력 변환 장치로부터 지정된 한계치(예: 정격 전류의 일정 비율(예를 들어, 120% 내지150%) 이상)를 초과하는 과전류의 출력이 감지되면 보호 동작을 수행할 수 있다.
일반적으로 전자 장치는 상기 한계치를 초과하는 과전류가 출력되는 경우에 대해서 보호 동작을 수행하고 있다. 하지만, 전력 변환 장치가 정격 전류보다 크고 상기 한계치 보다 작은 전류를 일정 시간 이상 출력하는 경우에도 전자 장치 내 소자들의 과열과 손상이 유발될 수 있다.
일 실시 예들은 전력 변환 장치에서 출력되는 전류가 한계치를 초과하는지 또는 정격 전류보다 크고 한계치 보다 작은 전류를 일정 시간 이상 출력하는지 감지하고, 감지 결과에 기초하여 과전류 보호 기능을 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.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 적어도 하나의 전력 변환 장치를 포함하고, 상기 적어도 하나의 전력 변환 장치는, 입력 전압 또는 입력 전류를 변환하여 출력 전류를 공급하는 전력 변환부; 상기 출력 전류를 조절하는 제어부; 및 상기 출력 전류를 감지하고 감지 결과를 상기 제어부에 전달하는 과전류 보호부를 포함하고, 상기 과전류 보호부는, 지정된 제1 기준 전류를 초과하는 상기 출력 전류와 상기 제1 기준 전류의 차를 출력하는 과전류 추출 모듈, 상기 차를 시간에 대해 적분한 누적값을 연산하는 연산 모듈, 및 상기 누적값을 지정된 임계값과 비교하고, 상기 누적값이 상기 임계값을 초과하는 제1 감지 결과를 상기 제어부에 전달하는 제1 비교 모듈을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 적어도 하나의 전력 변환 장치를 포함하고, 상기 적어도 하나의 전력 변환 장치는, 입력 전압 또는 입력 전류를 변환하여 출력 전류를 공급하는 전력 변환부; 및 상기 출력 전류를 감지하고 감지 결과를 상기 전력 변환부에 전달하여 상기 출력 전류를 조절하는 과전류 보호부를 포함하고, 상기 과전류 보호부는, 지정된 제1 기준 전류를 초과하는 상기 출력 전류와 상기 제1 기준 전류의 차를 출력하는 과전류 추출 모듈, 상기 차를 시간에 대해 적분한 누적값을 연산하는 연산 모듈, 및 상기 누적값을 지정된 임계값과 비교하고, 상기 누적값이 상기 임계값을 초과하는 제1 감지 결과를 상기 전력 변환부에 전달하는 제1 비교 모듈을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 방법은, 예를 들면, 입력 전압 또는 입력 전류를 변환하여 출력 전류를 공급하는 동작; 지정된 제1 기준 전류를 초과하는 상기 출력 전류와 상기 제1 기준 전류의 차를 출력하는 동작; 상기 차를 시간에 대해 적분한 누적값을 연산하는 동작; 상기 누적값을 지정된 임계값과 비교하고, 상기 누적값이 상기 임계값을 초과하는 제1 감지 결과를 전달하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 각각의 측면들 및 특징들은 첨부된 청구항들에서 정의된다. 종속 청구항들의 특징들의 조합들(combinations)은, 단지 청구항들에서 명시적으로 제시되는 것뿐만 아니라, 독립항들의 특징들과 적절하게 조합될 수 있다.
또한, 본 개시에서 기술된 임의의 하나의 실시 예(any one embodiment) 중 선택된 하나 이상의 특징들은 본 개시에서 기술된 임의의 다른 실시 예 중 선택된 하나 이상의 특징들과 조합될 수 있으며, 이러한 특징들의 대안적인 조합이 본 개시에서 논의된 하나 이상의 기술적 문제를 적어도 부분적으로 경감시키거나, 본 개시로부터 통상의 기술자에 의해 식별될 수 있는(discernable) 기술적 문제를 적어도 부분적으로 경감시키고, 나아가 실시 예의 특징들(embodiment features)의 이렇게 형성된 특정한 조합(combination) 또는 순열(permutation)이 통상의 기술자에 의해 양립 불가능한(incompatible) 것으로 이해되지만 않는다면, 그 조합은 가능하다.
본 개시에 기술된 임의의 예시 구현(any described example implementation)에 있어서 둘 이상의 물리적으로 별개의 구성 요소들은 대안적으로, 그 통합이 가능하다면 단일 구성 요소로 통합될 수도 있으며, 그렇게 형성된 단일한 구성 요소에 의해 동일한 기능이 수행된다면, 그 통합은 가능하다. 반대로, 본 개시에 기술된 임의의 실시 예(any embodiment)의 단일한 구성 요소는 대안적으로, 적절한 경우, 동일한 기능을 달성하는 둘 이상의 별개의 구성 요소들로 구현될 수도 있다.
본 발명의 특정 실시 예들(certain embodiments)의 목적은 종래 기술과 관련된 문제점 및/또는 단점들 중 적어도 하나를, 적어도 부분적으로, 해결, 완화 또는 제거하는 것에 있다. 특정 실시 예들(certain embodiments)은 후술하는 장점들 중 적어도 하나를 제공하는 것을 목적으로 한다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 정격 전류보다 크고 한계치 보다 작은 과전류의 누적 및 한계치를 초과하는 과전류에 대한 보호 동작이 가능하므로 전자 장치 내의 소자들의 이상 동작에 빠르게 대응할 수 있고, 전자 장치 내의 소자들의 과열 및 손상을 방지할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 정격 전류보다 크고 한계치 보다 작은 과전류의 누적에 대한 보호 동작이 가능하므로 전자 장치 내의 반도체 및 수동 부품의 동작 시간별 피크 전류 특성을 효과적으로 활용할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 정격 전류보다 크고 한계치 보다 작은 과전류에 대한 보호 동작을 조정할 수 있어서 전자 장치의 부품들의 피크 전류 특성을 고려하여 정격 전류에 부합하는 최소한의 부품 정격을 가진 부품으로 설계될 수 있고, 재료비 및 부품의 크기가 줄어들 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 도시한다.
도 2는 일 실시 예에 따른 적어도 하나의 전력 변환 장치를 포함하는 전자 장치를 구현하는 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 적어도 하나의 전력 변환 장치를 포함하는 전자 장치를 구현하는 다른 예시를 나타내는 도면이다.
도 4a는 일 실시 예에 따른 전력 변환 장치의 블록도이다.
도 4b는 일 실시 예에 따른 전력 변환 장치의 구성도이다.
도 5a는 다른 실시 예에 따른 전력 변환 장치의 블록도이다.
도 5b는 다른 실시 예에 따른 전력 변환 장치의 구성도이다.
도 6은 또 다른 실시 예에 따른 전력 변환 장치의 블록도이다.
도 7은 일 실시 예에 따른 과전류 보호 동작 발생 조건을 설명하는 시간에 따른 출력 전류의 그래프이다.
도 8은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 방법을 도시한 흐름도이다.
도 9는 일 실시 예에 따른 과전류 보호가 필요한 과전류 발생을 식별하는 방법을 도시한 흐름도이다.
도 10a은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 동작을 도시한 흐름도이다.
도 10b는 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 동작을 도시한 흐름도이다.
도 10c는 또 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 동작을 도시한 흐름도이다.
도 11a는 일 실시 예에 따른 제1 과전류 보호 동작을 설명하는 그래프이다.
도 11b는 일 실시 예에 따른 제2 과전류 보호 동작을 설명하는 그래프이다.
이하, 본 문서의 일 실시 예들이 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 도 1은, 일 실시 예들에 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 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시 예에 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), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)은 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)이 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)은, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(388)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 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. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC)이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, or 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다.. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른 적어도 하나의 전력 변환 장치를 포함하는 전자 장치를 구현하는 일 예시를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 일 실시 예에 따른 적어도 하나의 전력 변환 장치를 포함하는 전자 장치(201)(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 적어도 하나의 전력 변환 장치(230) 및 전자 장치(201) 내의 소자들(241, 242, 243, 244)을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 전력 변환 장치(power converter)(230)는 입력 전력을 전류, 전압, 또는 주파수가 다른 전력으로 변환하여 변환된 전력을 다른 전력 변환 장치 또는 전자 장치 내의 소자(device)들(241, 242, 243, 244)에 공급하도록 구성될 수 있다.
도 2에 도시된 예시의 적어도 하나의 전력 변환 장치(230)는 단일 출력 전력 변환 장치이며, 단일 출력 전력 변환 장치는 하나의 입력 전력을 변환하여 하나의 출력 전력을 공급할 수 있다. 또한, 도 2에 도시된 예시의 적어도 하나의 전력 변환 장치(230)는 전자 장치의 내부에 배치되는 내장형 전력 변환 장치로서 전자 장치의 외부에 배치되는 외장형 전력 변환 장치(220)로부터 전력을 공급받을 수 있다.
상기 전원(power source)(210)은 외부로 전력을 공급할 수 있다. 본 예시에서, 전원(210) 및 외장형 전력 변환 장치(220)는 전자 장치(201)의 외부에서 전력을 공급하도록 구성되어 있으나, 이에 한정되지 않는다. 상기 전원(210) 및 외장형 전력 변환 장치(220)가 전자 장치(201)에 내부에 내장되어 전자 장치에 전력을 공급할 수 있으며, 예를 들어, 상기 전원(210)은 도 1에 도시된 배터리(189)일 수 있고 외장형 전력 변환 장치는 도 1에 도시된 전력 관리 모듈(188)의 일 구성 요소일 수 있다.
상기 소자들(241, 242, 243, 244)은 전자 장치(201)가 갖추어야 하는 다양한 기능을 담당하며, 도 1의 전자 장치(101)에 포함된, 예를 들어, 프로세서(120), 표시 장치(160) 일 수 있다. 내장형 전력 변환 장치(230)는 전원(210) 또는 외장형 전력 변환 장치(220)에서 전달되는 입력 전력을 처리하여 전자 장치(201) 내의 소자들(241, 242, 243, 244)이 필요로 하는 정격전압과 정격전류에 부합하는 전력을 공급할 수 있다. 적어도 하나의 전력 변환 장치(230)가 상기 소자들(241, 242, 243, 244)에 전력을 공급하는 방식은, 도 2의 도시에 한정되지 않으며, 전자 장치(201) 내의 소자들(241, 242, 243, 244)은 단일 또는 복수 개의 전원을 필요로 하기 때문에 전력 변환 장치(230)의 출력과 전자 장치 내의 소자들(241, 242, 243, 244)의 전원 수요에 따라 다양하게 구현될 수 있다.
또한, 상기 소자들(241, 242, 243, 244)은 각각 허용되는 전력의 한계가 있으며, 전자 장치(201)가 안전하게 무리없이 사용되기 위해서 적정한 전압, 전류, 전력이 상기 소자들(241, 242, 243, 244)에 공급되어야 하고, 이를 정격전압, 정격전류, 정격전력이라 한다. 정격전압을 초과하는 과전압 또는 정격전류를 초과하는 과전류(Over Current)가 상기 소자들(241, 242, 243, 244)에게 공급되게 되면 상기 소자들(241, 242, 243, 244)의 과열과 손상을 유발하게 된다. 또한, 단시간의 낮은 과전류 상태는 견딜 수 있으나 한계치를 초과하는 높은 과전류 또는 낮은 과전류라고 하더라도 과전류 상태가 지속되면 전자 장치(201) 및 전자 장치(201)에 채용된 적어도 하나의 전력 변환 장치(230)의 기능 손상이 유발될 수 있다. 따라서 전자 장치(201)는 안전 동작 범위 내에서 전류가 공급되도록 하기 위해 과전류 보호 기능(또는 과전류 보호 회로)을 포함할 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 적어도 하나의 전력 변환 장치를 포함하는 전자 장치를 구현하는 다른 예시를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 적어도 하나의 전력 변환 장치를 포함하는 전자 장치(301)는, 도 2에 도시된 예시와 마찬가지로, 적어도 하나의 전력 변환 장치(330) 및 전자 장치(301) 내의 소자들(341, 342, 343, 344, 354)을 포함하며, 적어도 하나의 전력 변환 장치(330)는 입력 전력을 전류, 전압, 또는 주파수가 다른 전력으로 변환하여 변환된 전력을 다른 전력 변환 장치 또는 전자 장치 내의 소자들(341, 342, 343, 344, 354)에 공급하도록 구성될 수 있다. 다만, 외장형 전력 변환 장치(320) 및 적어도 하나의 전력 변환 장치(330)의 일부는, 도2에 도시된 예시와 달리, 복수의 출력단을 포함하는 전력 변환 장치(320, 331)를 포함할 수 있다. 상기 전력 변환 장치(320, 331)는 하나의 입력단과 다수의 출력단을 포함하며 다수의 출력단은 서로 상이한 정격 전압 및/또는 정격 전류를 출력할 수 있다. 예를 들어, 전력 변환 장치(320, 331)는 입력 전력이 분기되어 복수의 전력 변환 회로에 의해 처리됨으로써 복수의 전력을 출력할 수 있다.
도 4a는 일 실시 예에 따른 전력 변환 장치의 블록도를 나타내고, 도 4b는 일 실시 예에 따른 전력 변환 장치의 구성도를 나타낸다. 도 4a를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전력 변환 장치(400)는 전력 변환부(410), 제어부(420), 과전류 보호부(430)를 포함할 수 있다.
전력 변환부(410)은 입력 전압 또는 입력 전류를 출력 조건에 맞도록 변환하여 출력 전류(Io)를 전자 장치(101, 201, 301) 내의 소자들에 공급할 수 있다. 전력 변환부(410)는 입력 전력을 전류, 전압, 또는 주파수가 다른 전력으로 변환하는 기능을 하며, 예를 들어, 교류 전력을 직류 전력으로 변환할 수 있고, 직류 전압 레벨을 변환할 수 있다. 상기 예들에 한정되지 않는다. 또한, 전력 변환부(410)는 반도체 소자를 사용한 반도체 전력변환기를 포함할 수 있다.
제어부(420)는 전력 변환부(410)에서 출력되는 출력 전압(Vo) 및/또는 출력 전류(Io)를 감지하고, 전력 변환부(410)를 제어하여 출력 전압(Vo)을 정격 범위내로 조정하고, 일 실시 예에 따라 전력 변환부(410)에서 출력되는 출력 전류(Io)를 감지 및 처리한 결과를 과전류 보호부(430)로부터 전달받아 전력 변환부(410)를 제어하여 과전류 보호 동작을 수행하도록 구성될 수 있다.
도 4b를 참조하면, 과전류 보호부(430)는 전력 변환부(410)에서 출력되는 출력 전류를 감지하고, 과전류 보호가 필요한 과전류의 발생을 나타내는 감지 결과를 도출하고, 상기 감지 결과를 제어부(420)에 전달할 수 있다. 일 실시 예에 따른 과전류 보호부(430)는 과전류 추출 모듈(431), 연산 모듈(432), 제1 비교 모듈(433) 및 제2 비교 모듈(434)을 포함할 수 있다.
과전류 추출 모듈(431)은 전력 변환부(410)에서 출력되고 미리 지정된 제1 기준 전류를 초과하는 출력 전류(Io)와 상기 제1 기준 전류의 차를 출력할 수 있다. 상기 제1 기준 전류는 상기 전력 변환 장치(400)의 정격 전류로 미리 지정될 수 있으며, 도 1에 도시된 메모리(130)에 미리 저장될 수 있다. 상기 제1 기준 전류를 초과하는 출력 전류는 정격전류를 초과하는 과전류로 정의될 수 있다. 예를 들어, 과전류 추출 모듈(431)은 두 개의 입력 신호를 받아 하나의 출력 신호를 출력할 수 있다. 두 개의 입력 신호는 각각 전력 변환부에서 출력되는 출력 전류(Io)와 제1 기준 전류에 대응되며, 하나의 출력 신호는 제1 기준 전류를 초과하는 출력 전류(Io)와 제1기준 전류의 차(ΔIo)에 대응될 수 있다. 또한, 과전류 추출 모듈(431)은 출력 전류(Io)가 제1 기준 전류를 초과하는지 여부를 식별하고, 출력 전류(Io)가 제1 기준 전류를 초과하는 경우 출력 전류(Io)와 제1 기준 전류를 차(ΔIo)를 출력할 수 있다.
과전류 추출 모듈(431)은 출력 전류와 제1 기준 전류의 차를 출력하기 위해 차동 증폭기를 이용할 수 있다. 차동 증폭기를 이용하는 경우, 차동 증폭기의 두 개의 입력 단자는 각각 미리 지정된 제1 기준 전류를 초과하는 출력 전류가 환산된 전압 및 제1 기준 전류가 환산된 전압이 입력되며, 차동 증폭기의 하나의 출력 단자는 미리 지정된 제1 기준 전류를 초과하는 출력 전류와 제1 기준 전류의 차가 환산된 전압을 출력할 수 있다. 또한, 상기 차동 증폭기에서 출력되는 상기 차는 아날로그 신호로 출력되므로, 상기 과전류 추출 모듈(431)은 상기 차를 디지털로 변환하기 위해 아날로그-디지털 컨버터(ADC: Analog-Digital Converter)를 더 포함할 수 있다.
연산 모듈(432)은 과전류 추출 모듈(431)에서 출력되는 제1 기준 전류를 초과하는 출력 전류와 제1 기준 전류의 차를 시간에 대해 적분한 누적값을 연산하여 제1 비교 모듈(433)에 전달할 수 있다. 예를 들어, 상기 누적값은 도 7에 도시된 그래프에서 빗금 친 일정 면적(B 또는 C)일 수 있다. 예를 들어, 연산 모듈(432)은 누적값을 연산하기 위하여, 과전류 추출 모듈의 출력 신호를 시간에 대해 적분하는 적분기(integrator)가 사용될 수 있으며, 이에 한정되지 않는다. 또한, 일 실시 예에 따르면, 연산 모듈(432)는 상기 누적값을 미리 지정된 시간 주기로 초기화할 수 있다. 예를 들면, 연산 모듈(432)는 5분마다 연산된 누적값을 초기화할 수 있다. 상기 누적값을 일정한 주기로 초기화함으로써, 낮은 과전류 상태가 지속되지 않는 경우에 과전류 보호 동작이 수행되지 않도록 할 수 있다.
제1 비교 모듈(433)은 연산 모듈(432)에서 연산한 누적값을 미리 지정된 임계값(Critical Value)과 비교하고, 누적값이 미리 지정된 임계값을 초과하면 제1 감지 결과를 상기 제어부(420)에 전달할 수 있다. 상기 제1 감지 결과는 과전류 보호가 필요한 과전류의 발생에 해당하며 상기 임계값은 과전류 보호가 필요한 과전류의 발생 여부를 결정하는 기준이 된다. 예를 들어, 제1 비교 모듈(433)은 두 개의 입력 신호를 받아 하나의 출력 신호를 출력할 수 있다. 두 개의 입력 신호는 각각 연산 모듈이 전달한 누적값과 미리 지정된 임계값에 대응되며, 하나의 출력 신호는 과전류 보호가 필요한 과전류의 발생에 해당하는 제1 감지 결과에 대응될 수 있다. 예를 들어, 제1 비교 모듈(433)은 다른 두 입력 신호를 비교하여 크기에 차이가 있는지 없는지 확인하여 확인 결과를 출력 신호로 통지하는 비교기(comparator)를 포함할 수 있다.
단시간의 낮은 과전류 상태는 보호가 필요치 않을 수 있으나 낮은 과전류라고 하더라도 과전류 상태가 지속되면 전력 변환 장치(400) 및 전력 변환 장치(400)의 출력 전류를 공급받는 소자들의 기능 손상이 유발될 수 있으므로 전력 변환 장치(400)를 포함하는 전자 장치(예: 도1의 전자 장치 101, 도 2의 전자 장치 201 및 도 3의 전자 장치 301)는 과전류 보호 기능을 수행할 수 있다. 과전류 상태의 지속을 나타내는 누적값이 미리 지정된 임계값을 초과하는 것을 조건으로 과전류 보호 동작이 수행되도록 함으로써 실효적인 과전류 보호가 가능하다. 또한, 과전류 보호 조건이 조절될 수 있는 경우에, 즉, 임계값이 어느 정도로 지정되느냐에 따라 과전류 보호 조건이 조절될 수 있는 경우에 전자 장치의 소자들이 피크 전류 특성을 효과적으로 활용할 수 있어 상기 소자들의 정격대비 사용 효율이 높아질 수 있다.
제2 비교 모듈(434)은 전력 변환부(410)에서 출력되는 출력 전류(Io)를 미리 지정된 제2 기준 전류와 비교하고 출력 전류가 제2 기준 전류를 초과하면 제 2 감지 결과를 제어부(420)에 전달한다. 상기 제2 감지 결과는 과전류 보호가 필요한 과전류의 발생에 해당하며 상기 제2 기준 전류는 과전류 보호가 필요한 과전류의 발생 여부를 결정하는 기준이 된다. 상기 제2 기준 전류는 상기 제1 기준 전류 보다 크다. 예를 들어, 제2 기준 전류는 일반적으로 제1 기준 전류의 120% 내지 150%에서 일정한 값이 지정될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
제2 비교 모듈(434)은 두 개의 입력 신호를 받아 하나의 출력 신호를 출력할 수 있다. 두 개의 입력 신호는 각각 전력 변환부(410)에서 출력되는 출력 전류(Io)와 미리 지정된 제2 기준 전류에 대응되며, 하나의 출력 신호는 과전류 보호가 필요한 과전류의 발생에 해당하는 제2 감지 결과에 대응될 수 있다.
예를 들어 제2 비교 모듈(434)은 다른 두 입력 신호를 비교하여 크기에 차이가 있는지 없는지 확인하여 확인 결과를 출력 신호로 통지하는 비교기(comparator)를 포함할 수 있다. 비교기가 이용되는 경우, 상기 비교기의 두 개의 입력 단자는 전력 변환부에서 출력되는 출력 전류(Io)가 환산된 전압 및 제2 기준 전류가 환산된 전압이 각각 입력되며, 비교기의 출력 단자는 상기 제2 감지 결과를 출력할 수 있다. 또한, 전력 변환부에서 출력되는 출력 전류(Io)를 전압으로 환산하기 위하여 전력 변환부와 비교기의 하나의 입력 단자 사이에 저항이 삽입될 수 있다.
과전류 보호부(430)는 제1 비교 모듈(433)에서 출력되는 제1 감지 결과 또는 제2 비교 모듈(434)에서 출력되는 제2 감지 결과를 제어부(420)에 전달하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 제1 감지 결과는, 정격 전류를 초과하는 낮은 과전류 상태의 지속을 나타내는 누적값이 미리 지정된 임계값을 초과하는 것을 조건으로 과전류 보호 동작이 전력 변환 장치(400)을 포함하는 전자 장치(101, 201, 301)에서 수행되도록 하고, 제2 감지 결과는, 전력 변환부(410)에서 출력되는 출력 전류가 제2 기준 전류를 초과하는 것을 조건으로 과전류 보호 동작이 전력 변환 장치(400)을 포함하는 전자 장치(101, 201, 301)에서 수행되도록 한다. 따라서, 본 발명은 과전류로 인한 부작용으로부터 전력 변환 장치(400)을 포함하는 전자 장치(101, 201, 301)를 실효적으로 보호할 수 있다.
제어부(420)는 과전류 보호부(430)로부터 전달된 제1 감지 결과 또는 제2 감지 결과에 기초하여 과전류 보호 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 제어부(420)는 제1 감지 결과 또는 제2 감지 결과에 기초하여 전력 변환부(410)에서 출력되는 출력 전류의 공급을 중지시킬 수 있다. 또한, 제어부(420)는 제1 감지 결과 또는 제2 감지 결과에 기초하여 전력 변환부(410)에서 출력되는 출력 전류의 공급을 일시 중지시킬 수 있다. 제어부(420)는 출력 전류를 중지 또는 일시 중지시키기 위해 전력 변환부(410) 내의 스위치를 온/오프 하도록 구성될 수 있다.
제어부(420)는 전력 변환부(410)에서 출력되는 출력 전류를 중지시키는 과전류 보호 동작은 제1 과전류 보호 동작이라 정의하고, 제1 과전류 보호 동작은 수동으로 전력 변환부(410)를 재가동시키지 않는 한 가동 중단 상태가 계속 유지되는 동작에 해당한다. 제어부(420)는 전력 변환부(410)에서 출력되는 출력 전류를 일시 중지시키는 과전류 보호 동작은 제2 과전류 보호 동작이라 정의하고, 제2 과전류 보호 동작은 전력 변환부(410)의 가동을 중단시키고 지정된 일정 시간 경과 후 전력 변환부(410)를 자동으로 재가동시키는 동작이다. 제1 및 제2 과전류 보호 동작이 수행되면, 전자 장치(101, 201, 301)는 과전류로 인해 상승한 온도를 낮출 수 있다.
도 11a는 일 실시 예에 따른 제1 과전류 보호 동작을 설명하는 그래프이고, 도 11b는 일 실시 예에 따른 제2 과전류 보호 동작을 설명하는 그래프이다.
도 11a를 참조하면, 제어부(420)은 시간t1에서 제1 감지 결과 또는 제2 감지 결과에 기초하여 전력 변환부(410)에서 출력되는 출력 전류의 공급을 중지시킬 수 있고 수동으로 전력 변환부(410)를 재가동시키지 않는 한 중단 구간(t1에서 t4 사이)이 계속 유지될 수 있다. 이 경우는 상기 제1 과전류 보호 동작에 해당할 수 있다. 시간 t1에서 일정 반응 시간만큼 흐른 시간t2에서 출력 전류는 0이 되며, 시간 t3에서 재동작 이벤트 발생(예: 입력 전원 제거 후 리사이클을 통한 리셋 또는 미리 지정된 리셋 회로의 동작)가 발생하면 일정 반응 시간이 경과한 시간 t4에서 전력 변환부는 동작을 시작할 수 있다.
도 11b를 참조하면, 제어부(420)은 시간 t1(또는 시간 t11 또는 시간 t12)에서 제1 감지 결과 또는 제2 감지 결과에 기초하여 전력 변환부(410)에서 출력되는 출력 전류의 공급을 일시 중지시킬 수 있고, 지정된 일정 시간(시간 t1 에서 시간 t01까지 또는 시간 t11 에서 시간 t02까지) 경과 후 전력 변환부(410)를 자동으로 재가동시킬 수 있다. 이 경우는 상기 제2 과전류 보호 동작에 해당할 수 있다. 시간 t1에서 일정 반응 시간만큼 흐른 시간t2 (또는 시간 t21 또는 시간 t22)에서 출력 전류는 0이 되며, 시간 t2에서 시간 t01까지(또는 시간 t21에서 시간 t02까지) 전력 변환부는 회복 시간(Tr)을 가진 후 시간 t01 (또는 시간 t02)에서 재가동될 수 있다.
또한, 전력 변환 장치(400)는 제2 과전류 보호 동작의 발생 회수를 세는 카운터(counter)(미도시)를 더 포함할 수 있다. 제어부(420)가 제1 감지 결과 및 제2 감지 결과에 기초하여 제2 과전류 보호 동작을 수행하도록 구성된 경우, 상기 카운터를 이용하여 제2 과전류 보호 동작의 발생 회수를 셀 수 있다. 또한, 제어부(420)는 제2 과전류 보호 동작의 발생 회수가 미리 지정된 회수를 초과하는지를 식별하고, 제2 과전류 보호 동작의 발생 회수가 미리 지정된 회수를 초과하는 경우 제2 과전류 보호 동작 모드에서 제1 과전류 보호 동작 모드로 전환하도록 구성될 수 있다.
또한, 제어부(420)는 과전류 보호 동작이 수행되어 전력 변환부(410)의 가동 중지를 전자 장치(101, 201, 301)에 알람(alarm)할 수 있도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부가 전자 장치(101, 201, 301)의 프로세서(120)와 전기적으로 연결되어 있는 경우, 제어부는 상기 프로세서(120)에 과전류 보호가 필요한 과전류가 발생하였음을 알리는 경고 신호를 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따른 적어도 하나의 전력 변환 장치(400)를 포함하는 전자 장치(101, 201, 301)는 전력 변환부(410)의 가동 상태를 표시하는 수단(미도시)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 전력 변환부(410)의 가동 상태를 표시하는 수단은 제어부(420)의 제어 신호에 의해 동작될 수 있다. 또는 전력 변환부(410)의 가동 상태를 표시하는 수단은, 제어부(420)가 전자 장치의 프로세서에 과전류 보호가 필요한 과전류가 발생하였음을 알리는 경고 신호를 전달하도록 구성된 경우 상기 프로세서(120)의 제어 신호에 의해 동작될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 과전류 보호부(430)의 과전류 추출 모듈(431), 연산 모듈(432), 제1 비교 모듈(433) 및 제2 비교 모듈(434) 중 적어도 일부 또는 전체가 하나의 칩셋(예: 도1의 전력 관리 모듈(188))으로 구성될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 과전류보호부(43)와 제어부(420)는 하나의 칩셋(예: 도1의 전력 관리 모듈(188))으로 구성될 수 있다.
도 5a는 다른 실시 예에 따른 전력 변환 장치의 블록도를 나타내고, 도 5b는 다른 실시 예에 따른 전력 변환 장치의 구성도를 나타낸다. 도 5a를 참조하면, 다른 실시 예에 따른 전력 변환 장치(500)는 전력 변환부(510) 및 과전류 보호부(520)를 포함할 수 있다.
다른 실시 예에 따른 전력 변환부(510)는, 일 실시 예에 따른 도 4a 또는 도4b에 도시된 전력 변환부(410)와 동일하게 구성될 수 있거나 전력 변환부(410) 및 제어부(420)의 일부 구성을 포함하도록 구성될 수 있다.
도 5b를 참조하면, 다른 실시 예에 따른 과전류 보호부(530)는 전력 변환부(510)에서 출력되는 출력 전류를 감지하고 과전류 보호가 필요한 과전류의 발생을 나타내는 감지 결과를 도출하고 상기 감지 결과를 전력 변환부(510)에 전달하여 전력 변환부(510)에서 출력되는 출력 전류(Io)를 조절하도록 구성된다. 따라서, 과전류 보호부(530)는, 과전류 추출 모듈(531), 연산 모듈(532), 제1 비교 모듈(533) 및 제2 비교 모듈(534)을 포함할 수 있으며, 일 실시 예에 따른 과전류 보호부(530)는 상기 감지 결과를 바로 전력 변환부(510)에 전달하는 점을 제외하고는 도 4b에 도시된 과전류 보호부(430)와 동일하게 구성될 수 있다.
다른 실시 예에 따른 과전류 보호부(530)는 제1 비교 모듈(533)에서 출력되는 제1 감지 결과 또는 제2 비교 모듈(534)에서 출력되는 제2 감지 결과를 전력 변환부(510)에 전달하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 제1 감지 결과는, 정격 전류를 초과하는 낮은 과전류 상태의 지속을 나타내는 누적값이 미리 지정된 임계값을 초과하는 것을 조건으로 과전류 보호 동작이 전력 변환 장치(500)을 포함하는 전자 장치(101, 201, 301)에서 수행되도록 하고, 제2 감지 결과는, 전력 변환부(510)에서 출력되는 출력 전류가 제2 기준 전류를 초과하는 것을 조건으로 과전류 보호 동작이 전력 변환 장치(500)을 포함하는 전자 장치(101, 201, 301)에서 수행되도록 한다. 따라서, 본 발명은 과전류로 인한 부작용으로부터 전력 변환 장치(500)을 포함하는 전자 장치(101, 201, 301)를 실효적으로 보호할 수 있다.
다른 실시 예에 따른 전력 변환 장치(500)는 과전류 보호부(530)로부터 제1 감지 결과 또는 제2 감지 결과가 전달되면 과전류 보호 동작이 수행되도록 구성될 수 있다. 다른 실시 예에 따른 과전류 보호 동작은 일 실시 예에 따른 전력 변환 장치(400)에서 수행되는 과전류 보호 동작과 동일할 수 있다. 예를 들어, 과전류 보호부(530)는 제1 감지 결과 또는 제2 감지 결과를 전력 변환부(510)에 전달하여 전력 변환부(510)에서 출력되는 출력 전류의 공급을 중지시킬 수 있다. 또한, 과전류 보호부(530)는 제1 감지 결과 또는 제2 감지 결과를 전력 변환부(510)에 전달하여 전력 변환부(510)에서 출력되는 출력 전류의 공급을 일시 중지시킬 수 있다. 과전류 보호부(530)는 출력 전류의 공급을 중지 또는 일시 중지시키기 위해 전력 변환부(510) 내의 스위치를 오프 하도록 구성될 수 있다.
도 6은 또 다른 실시 예에 따른 전력 변환 장치의 블록도를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 또 다른 실시 예에 따른 전력 변환 장치(600)은 도 3에 도시된 복수 출력 전력 변환 장치(320, 331)의 예를 나타낸다. 전력 변환 장치(600)는 복수의 전력 변환부(610-1, 610-2, 610-n) 및 복수의 과전류 보호부(630-1, 630-2, 630-n)를 포함할 수 있다. 복수의 전력 변환부(610-1, 610-2, 610-n)는 복수의 과전류 보호부(630-1, 630-2, 630-n)와 각각 작동적으로 연결될 수 있다. 복수의 전력 변환부(610-1, 610-2, 610-n)는 각각 연결된 복수의 과전류 보호부(630-1, 630-2, 630-n)가 제공하는 출력 전류에 대한 피드백에 의해 과전류 보호를 수행할 수 있다. 또 다른 실시 예에 따른 복수의 과전류 보호부(630-1, 630-2, 630-n)는 일 실시 예에 따른 과전류 보호부(430) 또는 다른 실시 예에 따른 과전류 보호부(530)과 동일하게 구성될 수 있다. 또한, 복수의 전력 변환부(610-1, 610-2, 610-n)는 각각 일 실시 예에 따른 제어부(420)와 작동적으로 연결될 수 있다. 하지만, 이에 한정되지 않으며 하나의 제어부가 복수의 전력 변환부(610-1, 610-2, 610-n)와 작동적으로 연결될 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 과전류 보호 동작 발생 조건을 설명하는 시간에 따른 출력 전류의 그래프이다.
도 7을 참조하면, 그래프에 도시된 출력 전류는 전력 변환 장치(예를 들어, 도 2의 적어도 하나의 전력 변환 장치(230)일 수 있으며, 도 3의 적어도 하나의 전력 변환 장치(330)일 수 있으며, 도 4a또는 도 4b의 전력 변환 장치(400)일 수 있으며, 도 5a또는 도 5b의 전력 변환 장치(500)일 수 있다)에서 출력될 수 있다. 상기 출력 전류가 제1 기준 전류를 초과하지 않는 경우, 일 실시 예에 따른 전력 변환 장치를 포함하는 전자 장치(101, 201, 301)는 안정적으로 운영될 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전력 변환 장치에서 출력될 수 있는 출력 전류의 3가지 유형을 도시한다. 먼저, A 유형은, 출력 전류가 시간에 따라 변화하며 출력되는 중에 제1 기준 전류 보다 큰 제2 기준 전류를 초과하는 경우에 해당한다. 상기 A유형에서, 전력 변환 장치의 과전류 보호부(430, 530)는 출력 전류가 제2 기준 전류를 초과하는 제2 감지 결과를 전력 변환부(510) 또는 전력 변환부(410)를 제어하는 제어부(420)에 전달함으로써 t1에서 출력 전류가 중지 또는 일시 중지될 수 있다. 즉, 출력 전류가 제2기준 전류를 초과하면 전자 장치(101, 201, 301)에서 과전류 보호 동작이 일어난다.
상기 B 또는 C 유형은, 출력 전류가 시간에 따라 변화하며 출력되는 중에 출력 전류가 제2 기준 전류에는 넘지 않으나, 제1 기준 전류를 초과하는 과전류가 흐르는 유형에 해당한다. 제1 기준 전류를 초과하는 과전류가 짧은 시간 동안 흐르는 경우 전자 장치의 안정적인 가동이 유지될 수 있지만, 과전류가 흐르는 시간이 지속되면 전자 장치의 과열 및 손상이 초래될 수 있다. B 또는 C 유형에서, 제2 기준 전류 미만, 제1 기준 전류 초과의 과전류가 흐르는 경우, 전력 변환 장치의 과전류 보호부(430, 530)는 제1 기준 전류를 초과하는 출력 전류와 제1 기준 전류의 차를 추출하고, 상기 차를 시간에 대해 적분한 누적값을 연산하고, 누적값을 미리 지정된 임계값과 비교하여 누적값이 임계값을 초과하는 제1 감지 결과를 전력 변환부(510) 또는 전력 변환부(410)를 제어하는 제어부(420)에 전달함으로써 각각 t2 또는 t3에서 출력 전류가 중지 또는 일시 중지되는 과전류 보호 동작이 발생한다. 즉, 정격 전류를 초과하는 낮은 과전류 상태의 지속을 나타내는 누적값이 미리 지정된 임계값을 초과하면 전자 장치(101, 201, 301)에서 과전류 보호 동작이 일어난다.
상기 B 유형에서 제1 기준 전류를 초과하는 출력 전류와 제1 기준 전류의 차(ΔI0B)를 시간에 대해 적분한 누적값은 t0 에서 t2까지 시계방향으로 기울어진 빗금 친 영역의 면적에 해당하며, 상기 면적이 임계값을 초과하면 제1 감지 결과가 도출된다. 상기C 유형에서 제1 기준 전류를 초과하는 출력 전류와 제1 기준 전류의 차(ΔI0C)를 시간에 대해 적분한 누적값은 t0 에서 t3까지 반시계방향으로 기울어진 빗금 친 영역의 면적에 해당하며, 상기 면적이 임계값을 초과하면 제1 감지 결과가 도출된다. 상기 B 유형과 C 유형은 과전류 보호 동작이 일어나는 시간이 서로 다르지만, 각각의 누적값 및 임계값은 동일할 수 있다. 또한, B 유형과 C 유형은 출력 전류가 일정하게 출력되는 경우를 도시하고 있지만, 이에 한정하지 않으며, 출력 전류는 시간에 따라 불규칙하게 변동하며 출력될 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 방법을 도시한 흐름도를 나타낸다.
도 8을 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 방법은 출력 전류를 공급하는 동작(810), 출력 전류를 감지하는 동작(820), 과전류 보호가 필요한 과전류 발생 여부를 확인하는 동작(830) 및 과전류 보호를 수행하는 동작(840)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 방법에 포함되는 동작들은 적어도 하나의 전력 변환 장치를 포함하는 전자 장치 내에서 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 적어도 하나의 전력 변환 장치는, 도 2에 도시된 적어도 하나의 전력 변환 장치(230)일 수 있으며, 도 3에 도시된 적어도 하나의 전력 변환 장치(330)일 수 있으며, 도 4a또는 도 4b에 도시된 전력 변환 장치(400)일 수 있으며, 도 5a또는 도 5b에 도시된 전력 변환 장치(500)일 수 있으며, 도 6에 도시된 전력 변환 장치(600)일 수 있다. 또한, 적어도 하나의 전력 변환 장치는 전력 변환부(410, 510, 610-1, 610-2, 610-n) 및 과전류 보호부(430, 530, 630-1, 630-2, 630-n)를 포함할 수 있다.
동작 810에서, 전자 장치는, 전자 장치(101, 201, 301)에 포함되는 적어도 하나의 전력 변환 장치의 전력 변환부(410, 510, 610-1, 610-2, 610-n)가 전원 또는 다른 전력 변환 장치에서 공급하는 입력 전압 또는 입력 전류를 출력 조건에 맞도록 변환하고 전자 장치(101, 201, 301) 내의 소자들에 출력 전류를 공급하도록 할 수 있다. 상기 출력 조건은 상기 전자 장치(101, 201, 301) 내의 소자들의 정격 전류, 정격 전압, 정격 전력일 수 있다.
동작 820에서, 전자 장치는 동작 810에서 전력 변환부에서 출력된 출력 전류를 감지할 수 있다. 전자 장치는 상기 감지된 출력 전류를 전압으로 변환할 수 있다.
동작 830에서, 전자 장치는 상기 출력 전류가 과전류 보호가 필요한 과전류인지를 식별할 수 있다. 동작 830에서, 전자 장치는 출력 전류가 과전류 보호가 필요한 과전류에 해당한다고 판단하면 동작 840을 수행할 수 있고 출력 전류가 과전류 보호가 필요한 과전류에 해당하지 않는다고 판단하면 동작 820로 되돌아가서 출력 전류를 계속 감지할 수 있다. 상기 동작 820 및 동작 830에 대한 상세한 설명은 후술한다.
동작 840에서, 전자 장치는 동작 830에서 출력 전류가 과전류 보호가 필요한 과전류에 해당한다고 판단한 경우 과전류 보호를 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 과전류로 인해 전자 장치 내의 소자들의 과열 및 손상을 막기 위해 전력 변환 장치의 출력 전류의 공급을 중지시킬 수 있다. 다른 예에서, 전자 장치는 전력 변환 장치의 출력 전류의 공급을 일시 중지시킬 수 있다. 상기 동작 840에 대한 상세한 설명은 후술한다.
일 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 방법은 과전류 보호가 필요한 과전류가 발생하였음을 알리는 동작을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(420) 또는 과전류 보호부((430, 530, 630-1, 630-2, 630-n))는 동작840을 수행하면서 동시에 과전류 보호가 필요한 과전류가 발생하여 전력 변환부(410, 510, 610-1, 610-2, 610-n)의 가동이 중지됨을 알리는 경고 신호를 전자 장치의 프로세서(120)에 전달할 수 있다.
또한, 일 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 방법은 출력 전류의 공급 여부를 표시하는 동작, 즉, 전력 변환부의 가동 상태를 표시하는 동작을 더 포함할 수 있다. 동작 840에서 과전류 보호가 필요한 과전류가 발생하였음을 알리는 동작을 더 포함할 수 있다.
도 9는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호가 필요한 과전류 발생을 식별하는 방법을 도시한 흐름도를 나타낸다.
도 9을 참조하면, 동작 832에서, 전자 장치는 동작 820에서 감지된 출력 전류가 미리 지정된 제2 기준 전류와 비교하고, 감지된 출력 전류가 제2 기준 전류를 초과하는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 동작 820에서 감지된 출력 전류에 대응하는 전압과 제2 기준 전류에 대응하는 전압을 비교할 수 있다. 동작 832에서, 감지된 출력 전류가 미리 지정된 제2 기준 전류를 초과하면, 동작 840이 수행될 수 있다. 동작 832에서, 감지된 출력 전류가 미리 지정된 제2 기준 전류 이하이면 동작 834가 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 기준 전류는 일반적으로 제1 기준 전류의 120% 내지 150% 사이에서 일정한 값이 지정될 수 있다.
동작 834에서, 전자 장치는 동작 820에서 감지된 출력 전류와 미리 지정된 제1 기준 전류와 비교하고, 감지된 출력 전류가 제 1기준 전류를 초과하는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 동작 820에서 감지된 출력 전류에 대응하는 전압과 제1 기준 전류에 대응하는 전압을 비교할 수 있다. 상기 제1 기준 전류는 감지된 출력 전류를 출력시키는 전력 변환 장치의 정격 전류가 미리 지정될 수 있다. 따라서, 상기 제2 기준 전류는 상기 제1 기준 전류보다 크다. 동작 834에서, 상기 감지된 출력 전류가 미리 지정된 제1 기준 전류를 초과하면, 동작 836이 수행될 수 있다. 동작 834에서, 감지된 출력 전류가 미리 지정된 제1 기준 전류 이하이면 동작 820이 수행될 수 있다.
동작 836에서, 전자 장치는 제1 기준 전류를 초과하는 출력 전류와 제1기준 전류의 차(ΔIo)를 시간에 대해 적분한 누적값을 연산할 수 있다. 전자 장치는 제1 기준 전류를 초과하는 출력 전류와 제1 기준 전류의 차를 먼저 추출할 수 있고 상기 추출된 차를 시간에 대해 적분할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는, 차동 증폭기를 이용하여 제1기준 전류를 초과하는 출력 전류와 제1 기준 전류의 차를 추출할 수 있고, 아날로그-디지털 변환기를 이용하여 상기 차를 아날로그 신호에서 디지털 신호로 변환할 수 있으며, 적분기를 이용하여 상기 차를 시간에 대해 적분하여 누적값을 연산할 수 있다. 또한 상기 연산된 누적값은 미리 지정된 시간 주기 마다 초기화될 수 있다. 예를 들어, 상기 연산된 누적값은 5 분마다 초기화될 수 있다.
동작 838에서, 전자 장치는 동작 836에서 연산된 누적값을 미리 지정된 임계값과 비교하여 상기 누적값이 상기 임계값을 초과하는지 판단할 수 있다. 동작 838에서, 동작 836에서 연산된 누적값이 미리 지정된 임계값을 초과하면, 동작 840이 수행될 수 있다. 동작 838에서, 상기 연산된 누적값이 상기 임계값 이하이면 동작 820이 수행될 수 있다.
발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호가 필요한 과전류 발생을 식별하는 방법에서 과전류 보호가 필요한 과전류 발생으로 식별되는 조건은 적어도 두 가지를 포함할 수 있다. 동작 838에서, 정격 전류를 초과하는 낮은 과전류 상태의 지속을 나타내는 상기 누적값이 미리 지정된 임계값을 초과하는 것을 조건으로 과전류 보호가 수행될 수 있고, 동작 832에서, 동작 810에서 출력되는 출력 전류가 제2 기준 전류를 초과하는 것을 조건으로 과전류 보호가 수행될 수 있다. 본 발명은 과전류로 인한 부작용으로부터 적어도 하나의 전력 변환 장치를 포함하는 전자 장치(101, 201, 301)를 실효적으로 보호할 수 있다.
도 10a은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 동작을 도시한 흐름도를 나타내고, 도 10b는 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 동작을 도시한 흐름도를 나타내고, 도 10c는 또 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 동작을 도시한 흐름도를 나타낸다.
도 10a를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 동작 840에서, 동작 830에서 출력 전류가 과전류 보호가 필요한 과전류에 해당한다고 판단되면 전자 장치는 출력 전류의 공급을 중지시킬 수 있다. 동작 842는 수동으로 전력 변환부를 재가동시키지 않는 한 가동 중단 상태가 계속 유지되는 동작에 해당한다. 예를 들어, 출력 전류의 공급을 중지시키기 위해, 전자 장치는 전력 변환부(410, 510, 610-1, 610-2, 610-n) 내의 스위치를 오프 할 수 있다. 동작 842는 도 11a에 도시한 제1 과전류 보호 동작일 수 있고, 상술한 내용을 포함할 수 있다.
도 10b를 참조하면, 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 동작 840에서, 동작 830에서 출력 전류가 과전류 보호가 필요한 과전류에 해당한다고 판단되면 전자 장치는 출력 전류의 공급을 일시 중지시킬 수 있다. 동작 844은 전력 변환부의 가동을 중단시키고 지정된 일정 시간 경과 후 전력 변환부를 자동으로 재가동시키는 동작이다. 동작 845에서, 전자 장치는 미리 지정된 시간의 경과 여부를 판단할 수 있다. 지정된 시간은 전력 변환부가 가동 중지되고 재가동될 때까지의 시간이며, 전자 장치의 소자들 또는 전력 변환부가 과전류로 인해 상승된 온도를 식히고 안정적으로 작동 가능하도록 정비하는데 걸리는 시간에 해당한다. 동작 845에서 지정된 시간이 경과하면 전자 장치는 동작 846을 수행할 수 있다. 동작 845에서 지정된 시간이 경과하지 않으면 전자 장치는 동작 844로 돌아가 출력 전류가 일시 중지된 상태를 유지할 수 있다. 동작 846에서, 지정된 시간이 경과하면 전자 장치는 출력 전류가 재공급되도록 할 수 있다. 출력 전류가 재공급되면 동작 810으로 되돌아 갈 수 있다. 동작 844, 동작 845 및 동작 846은 도 11b에 도시한 제2 과전류 보호 동작일 수 있고, 상술한 내용을 포함할 수 있다.
도 10c를 참조하면, 또 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 동작 840에서, 동작 830에서 출력 전류가 과전류 보호가 필요한 과전류에 해당한다고 판단되면 전자 장치는 출력 전류의 공급을 일시 중지시킬 수 있다. 동작 844은 전력 변환부의 가동을 중단시키고 지정된 일정 시간 경과 후 전력 변환부를 자동으로 재가동시키는 동작이다. 동작 844에서 출력 전류를 일시 중지시키는 동작이 발생하면, 동작 847에서 전자 장치는 동작 844가 발생한 회수를 카운트할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 동작 844의 발생 회수를 세는 카운터(counter)(미도시)를 더 포함할 수 있다. 전자 장치는 상기 카운터를 이용하여 동작 844의 발생 회수를 셀 수 있다.
동작 848에서, 전자 장치는 동작 847에서 카운트한 동작 844의 발생 회수가 미리 지정된 회수(n)를 초과하는지를 판단할 수 있다. 동작 844의 발생 회수가 미리 지정된 회수를 초과하면, 전자 장치는 출력 전류를 중지시키는 동작 842을 수행할 수 있다. 즉, 전자 장치는 전력 변환부가 자동으로 재가동되는 것을 막을 수 있다. 동작 844의 발생 회수가 미리 지정된 회수를 초과하지 않으면 전자 장치는 동작 845를 수행할 수 있다. 또 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 과전류 보호 동작 840에서, 전자 장치는 출력 전류가 과전류 보호가 필요한 과전류에 해당하면 출력 전류를 일시 중지시키는 동작844모드에서 동작 844 의 발생 회수가 미리 지정된 회수를 초과하는지를 식별하고, 동작 844 의 발생 회수가 미리 지정된 회수를 초과하는 경우 동작 844모드에서 출력 전류가 과전류 보호가 필요한 과전류에 해당하면 출력 전류를 중지시키는 동작842 모드로 전환할 수 있다.
일 실시 예에서, 예시 1에 따른 전자 장치(예; 전자 장치(101, 201, 또는 301))는, 적어도 하나의 전력 변환 장치(예; 전력 변환 장치(230, 330, 400, 500, 또는 600))를 포함하고, 상기 적어도 하나의 전력 변환 장치는, 입력 전압 또는 입력 전류를 변환하여 출력 전류를 공급하는 전력 변환부; 상기 출력 전류를 조절하는 제어부; 및 상기 출력 전류를 감지하고 감지 결과를 상기 제어부에 전달하는 과전류 보호부를 포함하고, 상기 과전류 보호부는, 지정된 제1 기준 전류를 초과하는 상기 출력 전류와 상기 제1 기준 전류의 차를 출력하는 과전류 추출 모듈, 상기 차를 시간에 대해 적분한 누적값을 연산하는 연산 모듈, 및 상기 누적값을 지정된 임계값과 비교하고, 상기 누적값이 상기 임계값을 초과하는 제1 감지 결과를 상기 제어부에 전달하는 제1 비교 모듈을 포함할 수 있다.
본 개시의 예시 2에 있어서, 예시 1에 따른 상기 과전류 보호부는, 상기 출력 전류를 상기 제1 기준 전류 보다 큰 제2 기준 전류와 비교하고, 상기 출력 전류가 상기 제2 기준 전류를 초과하는 제2 감지 결과를 상기 제어부에 전달하는 제2 비교 모듈을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 예시 3에 있어서, 예시 1 내지 예시 2에 따른 상기 제어부는 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여 상기 출력 전류의 공급을 중지시킬 수 있다.
본 개시의 예시 4에 있어서, 예시 1 내지 예시 3에 따른 상기 제어부는 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여 지정된 일정 시간 경과 후 상기 출력 전류가 재공급되도록 상기 출력 전류의 공급을 일시 중지시킬 수 있다.
본 개시의 예시 5에 있어서, 예시 1 내지 예시 4에 따른 상기 적어도 하나의 전력 변환 장치는 상기 출력 전류의 공급이 일시 중지되는 회수를 세는 카운터(counter)를 포함하고, 상기 제어부는 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여 지정된 일정 시간 경과 후 상기 출력 전류가 재공급되도록 상기 출력 전류의 공급을 일시 중지시키고, 상기 카운트된 회수가 미리 지정된 회수를 초과하는 경우, 상기 출력 전류가 재공급되지 않도록 상기 출력 전류를 중지시킬 수 있다.
본 개시의 예시 6에 있어서, 예시 1 내지 예시 5에 따른 상기 과전류 추출 모듈은 차동 증폭기를 포함할 수 있다.
본 개시의 예시 7에 있어서, 예시 1 내지 예시 6에 따른 상기 과전류 추출 모듈은 아날로그-디지털 컨버터를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 예시 8에 따른 전자 장치(예; 전자 장치(101, 201, 또는 301))는 적어도 하나의 전력 변환 장치(예; 전력 변환 장치(230, 330, 400, 500, 또는 600))를 포함하고, 상기 적어도 하나의 전력 변환 장치는, 입력 전압 또는 입력 전류를 변환하여 출력 전류를 공급하는 전력 변환부; 및 상기 출력 전류를 감지하고 감지 결과를 상기 전력 변환부에 전달하여 상기 출력 전류를 조절하는 과전류 보호부를 포함하고, 상기 과전류 보호부는, 지정된 제1 기준 전류를 초과하는 상기 출력 전류와 상기 제1 기준 전류의 차를 출력하는 과전류 추출 모듈, 상기 차를 시간에 대해 적분한 누적값을 연산하는 연산 모듈, 및 상기 누적값을 지정된 임계값과 비교하고, 상기 누적값이 상기 임계값을 초과하는 제1 감지 결과를 상기 전력 변환부에 전달하는 제1 비교 모듈을 포함할 수 있다.
본 개시의 예시 9에 있어서, 예시 8에 따른 상기 과전류 보호부는, 상기 출력 전류를 상기 제1 기준 전류 보다 큰 제2 기준 전류와 비교하고, 상기 출력 전류가 상기 제2 기준 전류를 초과하는 제2 감지 결과를 상기 전력 변환부에 전달하는 제2 비교 모듈을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 예시 10에 있어서, 예시 8 내지 예시 9에 따른 상기 전력 변환부는 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여 상기 출력 전류의 공급을 중지할 수 있다.
본 개시의 예시 11에 있어서, 예시 8 내지 예시 10에 따른 상기 전력 변환부는 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여 지정된 일정 시간 경과 후 상기 출력 전류가 재공급되도록 상기 출력 전류의 공급을 일시 중지할 수 있다.
본 개시의 예시 12에 있어서, 예시 8 내지 예시 11에 따른 상기 적어도 하나의 전력 변환 장치는 상기 출력 전류의 공급이 일시 중지되는 회수를 세는 카운터(counter)를 포함하고, 상기 전력 변환부는 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여 지정된 일정 시간 경과 후 상기 출력 전류가 재공급되도록 상기 출력 전류의 공급을 일시 중지하고, 상기 카운트된 회수가 미리 지정된 회수를 초과하는 경우, 상기 출력 전류가 재공급되지 않도록 상기 출력 전류의 공급을 중지할 수 있다.
본 개시의 예시 13에 있어서, 예시 8 내지 예시 12에 따른 상기 과전류 추출 모듈은 차동 증폭기를 포함할 수 있다.
본 개시의 예시 14에 있어서, 예시 8 내지 예시 13에 따른 상기 과전류 추출 모듈은 아날로그-디지털 컨버터를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 예시 15에 따른 전자 장치의 과전류 보호 방법은, 입력 전압 또는 입력 전류를 변환하여 출력 전류를 공급하는 동작; 지정된 제1 기준 전류를 초과하는 상기 출력 전류와 상기 제1 기준 전류의 차를 출력하는 동작; 상기 차를 시간에 대해 적분한 누적값을 연산하는 동작; 상기 누적값을 지정된 임계값과 비교하고, 상기 누적값이 상기 임계값을 초과하는 제1 감지 결과를 전달하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 예시 16에 있어서, 예시 15의 방법에, 상기 출력 전류를 상기 제1 기준 전류 보다 큰 제2 기준 전류와 비교하고, 상기 출력 전류가 상기 제2 기준 전류를 초과하는 제2 감지 결과를 전달하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 예시 17에 있어서, 예시 15 내지 예시 16의 방법에, 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여, 상기 출력 전류를 중지시키는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 예시 18에 있어서, 예시 15 내지 예시 17의 방법에, 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여, 상기 출력 전류를 지정된 일정 시간 경과 후 상기 출력 전류가 재공급되도록 상기 출력 전류를 일시 중지시키는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 예시 19에 있어서, 예시 15 내지 예시 18의 방법에, 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여, 상기 출력 전류를 지정된 일정 시간 경과 후 상기 출력 전류가 재공급되도록 상기 출력 전류를 일시 중지시키는 동작; 상기 출력 전류가 일시 중지되는 회수를 카운트하는 동작; 및 상기 카운트된 회수가 지정된 회수를 초과하는 경우, 상기 출력 전류가 재공급되지 않도록 상기 출력 전류를 중지시키는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 예시 20에 있어서, 예시 15 내지 예시 19의 방법에, 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여, 상기 출력 전류가 과전류 보호가 필요한 과전류임을 알리는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 일 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나","A 또는 B 중 적어도 하나,""A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,"및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 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, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 일 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적'은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 일 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
일 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 일 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 일 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
보호 범위는 첨부되는 독립 청구항에 의해 정의된다. 추가적인 특징들은 첨부되는 종속 청구항에 의하여 특정된다. 예시 구현들(Example implementations)은 임의의 청구항으로부터, 임의의 그리고 모든 순열(permutation)들로, 공동으로 그리고 개별적으로 취해진(taken) 하나 이상의 특징들을 포함함으로써 실현될 수 있다.
본 개시에서 기술된 예시들(examples)은, 첨부되는 독립 청구항들에 의해 특정된 하나 이상의 특징들에 대응하는 구성 요소들의 비제한적인 예시 구현들(example implementations)을 포함하며, 이들 특징들(또는 이들의 대응하는 구성 요소들)은, 개별적으로 또는 조합하여, 본 개시로부터 통상의 기술자에 의해 추론될 수 있는 하나 이상의 기술적 문제를 개선하는데 기여할 수 있다.
또한, 본 개시에서 기술되는 임의의 하나의 예시(example) 중 하나 이상의 선택된 구성 요소는, 본 개시에서 기술되는 다른 하나 이상의 예시(example)의 하나 이상의 선택된 구성 요소들과 조합될 수 있고, 또는 대안적으로 첨부되는 독립항의 특징들과 조합되어 추가적인 대체 예(example)를 형성할 수 있다.
추가적인 예시 구현들(example implementations)은, 본 개시에서 기술된 임의의 구현으로부터(of any herein described implementation), 임의의 그리고 모든 순열들로, 공동으로 그리고 개별적으로 취해진(taken) 하나 이상의 구성 요소들을 포함함으로써 실현될 수 있다. 또 다른 예시 구현들(example implementations)은, 첨부되는 청구항들의 하나 이상의 특징들을 본 개시에서 기술되는 임의의 예시 구현(example implementation) 중 선택된 하나 이상의 구성 요소들과 조합함으로써, 역시 실현될 수 있다.
그러한 추가적인 예시 구현들(example implementations)을 형성함에 있어서, 본 개시에서 기술되는 임의의 예시 구현(any example implementation) 중 일부 구성 요소들(some components)은 생략될 수 있다. 생략될 수 있는 하나 이상의 구성 요소들은, 통상의 기술자가 본 개시로부터 식별 가능한(discernible) 기술적 문제에 비추어 본 기술의 기능에 그렇게 필수적이지 않은 것이라고 직접적이고 명백하게 이해할 수 있는(would recognize) 구성 요소이다. 통상의 기술자는, 이러한 생략된 구성 요소들을 교체 또는 제거하더라도, 그 변경(change)을 보상하기 위하여 추가적인 대체 예(the further alternative example)의 다른 구성 요소들 또는 특징들을 수정(modification)할 필요가 없다는 점을 이해할 것이다(would recognize). 따라서, 추가적인 예시 구현들은(further example implementations), 본 기술에 따라서, 비록 그 특징들 및/또는 구성 요소들의 선택된 조합이 구체적으로 언급되지 않더라도, 본 개시 내에 포함될 수 있다.
본 개시에 기술된 임의의 예시 구현(any described example implementation)의 둘 이상의 물리적으로 별개의 구성 요소들은 대안적으로, 그 통합이 가능하다면 단일 구성 요소로 통합될 수도 있으며, 그렇게 형성된 단일한 구성 요소에 의해 동일한 기능이 수행된다면, 그 통합은 가능하다. 반대로, 본 개시에 기술된 임의의 예시 구현(any example implementation)의 단일한 구성 요소는, 대안적으로, 적절한 경우, 동일한 기능을 달성하는 둘 이상의 별개의 구성 요소들로 구현될 수도 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    상기 전자 장치는 적어도 하나의 전력 변환 장치를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 전력 변환 장치는,
    입력 전압 또는 입력 전류를 변환하여 출력 전류를 공급하는 전력 변환부;
    상기 출력 전류를 조절하는 제어부; 및
    상기 출력 전류를 감지하고 감지 결과를 상기 제어부에 전달하는 과전류 보호부를 포함하고,
    상기 과전류 보호부는,
    지정된 제1 기준 전류를 초과하는 상기 출력 전류와 상기 지정된 제1 기준 전류의 차를 출력하는 과전류 추출 모듈,
    상기 차를 시간에 대해 적분한 누적값을 연산하는 연산 모듈, 및
    상기 누적값을 지정된 임계값과 비교하고, 상기 누적값이 상기 지정된 임계값을 초과하는 제1 감지 결과를 상기 제어부에 전달하는 제1 비교 모듈을 포함하는 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 과전류 보호부는 제2 비교 모듈을 더 포함하고,
    상기 제2 비교 모듈은, 상기 출력 전류를 상기 제1 기준 전류 보다 큰 제2 기준 전류와 비교하고, 상기 출력 전류가 상기 제2 기준 전류를 초과하는 제2 감지 결과를 상기 제어부에 전달하는,전자 장치.
  3. 제 1 항 내지 제 2 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여 상기 출력 전류를 중지시키도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여 지정된 일정 시간 경과 후 상기 출력 전류가 재공급되도록 상기 출력 전류의 공급을 일시 중지시키도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 전력 변환 장치는 상기 출력 전류의 공급이 일시 중지되는 회수를 세는 카운터(counter)를 포함하고,
    상기 제어부는 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여 지정된 일정 시간 경과 후 상기 출력 전류가 재공급되도록 상기 출력 전류의 공급을 일시 중지시키고,
    상기 카운트된 회수가 미리 지정된 회수를 초과하는 경우, 상기 출력 전류가 재공급되지 않도록 상기 출력 전류를 중지시키도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 과전류 추출 모듈은 차동 증폭기를 포함하는 전자 장치.
  7. 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 과전류 추출 모듈은 아날로그-디지털 컨버터를 더 포함하는 전자 장치.
  8. 전자 장치에 있어서,
    상기 전자 장치는 적어도 하나의 전력 변환 장치를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 전력 변환 장치는,
    입력 전압 또는 입력 전류를 변환하여 출력 전류를 공급하는 전력 변환부; 및
    상기 출력 전류를 감지하고 감지 결과를 상기 전력 변환부에 전달하여 상기 출력 전류를 조절하는 과전류 보호부를 포함하고,
    상기 과전류 보호부는,
    지정된 제1 기준 전류를 초과하는 상기 출력 전류와 상기 지정된 제1 기준 전류의 차를 출력하는 과전류 추출 모듈,
    상기 차를 시간에 대해 적분한 누적값을 연산하는 연산 모듈, 및
    상기 누적값을 지정된 임계값과 비교하고, 상기 누적값이 상기 지정된 임계값을 초과하는 제1 감지 결과를 상기 전력 변환부에 전달하는 제1 비교 모듈을 포함하는 전자 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 과전류 보호부는 제2 비교 모듈을 더 포함하고,
    상기 제2 비교 모듈은 상기 출력 전류를 상기 제1 기준 전류 보다 큰 제2 기준 전류와 비교하고, 상기 출력 전류가 상기 제2 기준 전류를 초과하는 제2 감지 결과를 상기 전력 변환부에 전달하는, 전자 장치.
  10. 제 8 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전력 변환부는 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여 상기 출력 전류의 공급을 중지하도록 설정된 전자 장치.
  11. 제 8 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전력 변환부는 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여 지정된 일정 시간 경과 후 상기 출력 전류가 재공급되도록 상기 출력 전류의 공급을 일시 중지하도록 설정된 전자 장치.
  12. 제 8 항 내지 제 11 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 전력 변환 장치는 상기 출력 전류의 공급이 일시 중지되는 회수를 세는 카운터(counter)를 포함하고,
    상기 전력 변환부는 상기 제1 감지 결과 또는 상기 제2 감지 결과에 기초하여 지정된 일정 시간 경과 후 상기 출력 전류가 재공급되도록 상기 출력 전류의 공급을 일시 중지하고,
    상기 카운트된 회수가 미리 지정된 회수를 초과하는 경우, 상기 출력 전류가 재공급되지 않도록 상기 출력 전류의 공급을 중지하도록 설정된 전자 장치.
  13. 제 8 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 과전류 추출 모듈은 차동 증폭기를 포함하는 전자 장치.
  14. 제 8 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 과전류 추출 모듈은 아날로그-디지털 컨버터를 더 포함하는 전자 장치.
  15. 전자 장치의 과전류 보호 방법으로서,
    입력 전압 또는 입력 전류를 변환하여 출력 전류를 공급하는 동작;
    지정된 제1 기준 전류를 초과하는 상기 출력 전류와 상기 지정된 제1 기준 전류의 차를 출력하는 동작;
    상기 차를 시간에 대해 적분한 누적값을 연산하는 동작;
    상기 누적값을 지정된 임계값과 비교하고, 상기 누적값이 상기 지정된 임계값을 초과하는 제1 감지 결과를 전달하는 동작을 포함하는 방법.
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