WO2022173109A1 - 배터리 충전 방법 및 이를 사용하는 전자 장치 - Google Patents

배터리 충전 방법 및 이를 사용하는 전자 장치 Download PDF

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WO2022173109A1
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charging
electronic device
protocol
battery
charging mode
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PCT/KR2021/019241
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엄주훈
이재범
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삼성전자주식회사
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    • H02J7/00045Authentication, i.e. circuits for checking compatibility between one component, e.g. a battery or a battery charger, and another component, e.g. a power source
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
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    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • H02J7/04Regulation of charging current or voltage

Definitions

  • the following disclosure relates to an electronic device and a method for charging a battery of the electronic device.
  • the electronic device includes a battery and may be driven using power supplied from the battery.
  • the battery of the electronic device may be charged with a predetermined amount of power using a charging device, and a charging method may vary depending on the portable electronic device and the charging device.
  • the battery of the electronic device may be charged using various charging standards including USB PD (Power Delivery), QC (Quick Charge), and AFC (Adaptive Fast Charging).
  • An embodiment may provide a technology for controlling a battery charging method supported by the electronic device according to a country in which the electronic device is located.
  • An electronic device includes a battery, at least one transceiver, a charging circuit configured to supply power to the battery from an external power source, and a processor operatively coupled to the transceiver and the charging circuit to control the electronic device, , when a charging event is detected, the processor acquires country information in which the electronic device is located based on a signal received from the transceiver, and determines a charging mode of the battery based on the country information and the charging event and charging the battery based on the charging mode.
  • a method for charging a battery of an electronic device includes detecting a charging event in response to a connection with a charging device, and based on a network communication signal received from a transceiver of the electronic device, information on a country in which the electronic device is located The method may include obtaining an operation, determining a charging mode of the battery based on the country information and the charging event, and charging the battery based on the charging mode.
  • it may be determined whether to activate some battery charging methods supported by the electronic device based on country information in which the terminal is located.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of a power management module 188 and a battery 189 in accordance with various embodiments.
  • FIG. 3 is an example of a block diagram of a portion of the electronic device 101, according to various embodiments.
  • FIG. 4 is an example of a block diagram of a portion of the electronic device 101, according to various embodiments.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of charging a battery of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6 is an operation flowchart of a method of determining a charging mode of a battery performed in a mobile communication terminal destined for Japan, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with at least one of the electronic device 104 and the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 .
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 . may be stored in , process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 is a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the secondary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 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.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to an embodiment, the receiver may be implemented separately from or as a part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 .
  • the electronic device 102) eg, a speaker or headphones
  • the electronic device 102 may output a sound.
  • 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 sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, 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 by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect 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.
  • the 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 the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, 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 188 may be implemented as, for example, at least a part of 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 is 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 can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support 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, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • 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
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the Subscriber Identification Module (SIM) 196 to the first network 198 or the second network 199 ) may identify or authenticate the electronic device 101 within a communication network such as .
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • SIM Subscriber Identification Module
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 uses various techniques for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 includes a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: Downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) can be supported.
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an 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 (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, 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 external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of the operations executed by the electronic device 101 may be executed by one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received 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 a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • the server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • 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 device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may simply be used to distinguish an element from other elements in question, and may refer elements to other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part 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
  • Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101).
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • the processor eg, the processor 120
  • the device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium 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 (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (eg Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly, online between smartphones (eg: smartphones).
  • a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have.
  • 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 a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 is a block diagram of a power management module 188 and a battery 189 in accordance with various embodiments.
  • the power management module 188 may include a charging circuit 210 , a power regulator 220 , or a power gauge 230 .
  • the charging circuit 210 charges the battery 189 (eg, the battery 189 of FIG. 1 ) using power supplied from an external power source for the electronic device 101 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ).
  • the external power source may include a charging device 102 (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 ) or a travel adapter (TA).
  • One side of the charging device 102 is connected to a static power source, and the power supplied from the static power source may be converted and transmitted to the electronic device 101 connected to the other side.
  • the charging circuit 210 may include a type of external power (eg, a power adapter, USB, or wireless charging), a size of power that can be supplied from the external power (eg, about 20 watts or more), or a battery 189 ), a charging method (eg, normal charging or fast charging) may be selected based on at least some of the properties, and the battery 189 may be charged using the selected charging method.
  • the external power source may be connected to the electronic device 101 by wire through, for example, a connection terminal 178 or wirelessly through an antenna module.
  • the power management module 188 may be electrically connected to a charging interface (eg, the interface 177 of FIG. 1 ).
  • the electronic device 101 may further include a signal line (eg, an FPCB or a PCB having a cable or signal line formed thereon) that electrically connects the charging circuit 210 and the charging interface.
  • the charging interface may be electrically connected to a connection terminal (eg, the connection terminal 178 of FIG. 1 ), and the connection terminal has a socket shape into which a charging cable connected to the charging device 102 can be inserted. can have The charging interface may transmit power transmitted through a wire to the charging circuit 210 .
  • the charging interface may include a USB interface or a micro USB interface, and is not limited to the described embodiment.
  • the power regulator 220 may generate a plurality of powers having different voltages or different current levels by, for example, adjusting a voltage level or current level of power supplied from an external power source or battery 189 .
  • the power regulator 220 may adjust the external power source or the power of the battery 189 to a voltage or current level suitable for each of some of the components included in the electronic device 101 .
  • the power regulator 220 may be implemented in the form of a low drop out (LDO) regulator or a switching regulator.
  • the power gauge 230 may measure usage state information about the battery 189 (eg, the capacity of the battery 189 , the number of times of charging and discharging, a voltage, or a temperature).
  • Power management module 188 for example, using the charging circuit 210, the power regulator 220, or the power gauge 230, based at least in part on the measured usage state information of the battery 189 It is possible to determine charge-related state of charge information (eg, amount of charge, lifetime, overvoltage, undervoltage, overcurrent, overcharge, overdischarge, overheat or short circuit).
  • the power management module 188 may determine whether the battery 189 is normal or abnormal based at least in part on the determined state of charge information. When it is determined that the state of the battery 189 is abnormal, the power management module 188 may adjust charging of the battery 189 (eg, decrease charging current or voltage, or stop charging).
  • the power management module 188 may charge the battery 189 or supply it to a load by adjusting a voltage level or a current level of power delivered through the charging interface.
  • the load may be electrically connected to the power management module 188 and consume power stored in the battery 189 or power supplied through a charging interface.
  • the load may include at least one processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the load may include a configuration that operates power supplied through the battery 189 or a charging interface among at least one component disposed in the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may control the charging state and the discharging state of the battery 189 to efficiently process the charging of the battery 189 while stably supplying power to the load.
  • At least some of the functions of the power management module 188 may be performed by an external control device (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the battery 189 may include a battery protection circuit module (PCM) 240 , according to an embodiment.
  • the battery protection circuit 240 may perform one or more of various functions (eg, a pre-blocking function) to prevent deterioration or burnout of the battery 189 .
  • the battery protection circuit 240 is additionally or alternatively a battery management system (battery management system) capable of performing various functions including cell balancing, capacity measurement of a battery, number of times of charge/discharge measurement, temperature measurement, or voltage measurement. BMS))).
  • At least a portion of the use state information or the charging state information of the battery 189 includes a corresponding sensor (eg, a temperature sensor) among sensor modules (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ), power It may be measured using the gauge 230 , or the power management module 188 .
  • the corresponding sensor eg, a temperature sensor
  • the corresponding sensor among the sensor modules may be included as a part of the battery protection circuit 240 or disposed adjacent to the battery 189 as a separate device.
  • FIG. 3 is an example of a block diagram of a portion of the electronic device 101, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 101 of FIG. 2 ) includes a battery 189 (eg, the battery 189 of FIG. 1 or FIG. 2 ). of the battery 189 ), at least one transceiver 190 (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ), the charging circuit 210 (eg, the power management module 188 of FIG. 1 or the charging circuit of FIG. 2 ) 210 ), and a processor 120 (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the electronic device 101 may further include an antenna 197 (eg, the antenna module 197 of FIG. 1 ) and a connector 178 (eg, the connection terminal 178 of FIG. 1 ). have.
  • the processor 120 may be operatively coupled to the transceiver 190 and the charging circuit 210 to control the electronic device 101 .
  • the processor 120 may include at least one of a communication processor (CP) and an application processor (AP), and is not limited to the described embodiment.
  • the electronic device 101 may be given a SIM 196 (eg, the subscriber identification module 196 of FIG. 1 ) for using a predetermined mobile communication service through a network of a mobile communication service provider.
  • the SIM 196 may be implemented in the form of an IC card, and may be mounted on a SIM card interface in various electronic devices 101 supporting mobile communication services.
  • the electronic device 101 checks whether the SIM 196 is mounted in the SIM card interface when booting, searches for base stations in the operator's network based on information stored in the SIM 196 (eg, IMSI), and then goes camping. (camping on) can be performed.
  • the electronic device 101 may support a roaming function, so that a country other than a mobile communication service subscription country may use a mobile communication service through a network of another mobile communication service provider.
  • the electronic device 101 receiving the SIM 196 from the first mobile communication service provider may be given a series of authentication numbers so that it can use the mobile communication function even within the network of the second mobile communication service provider.
  • the electronic device 101 that has entered the network of the second mobile communication operator may perform camping on after searching for base stations of the second mobile communication operator network based on the authentication number.
  • the transceiver 190 may form a communication channel for a voice call and a communication channel for transmitting image data and image data with a mobile communication service provider network. More specifically, the transceiver 190 receives system information (eg, IMSI) from a base station included in a specific service provider network, and based on a data communication setting corresponding to Public Land Mobile Network (PLMN) information included in the system information. to form a communication channel with the corresponding network.
  • system information eg, IMSI
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the PLMN information is ID information for identifying a network, and may include an MCC code for identifying a country and an MNC code for identifying a business operator.
  • the transceiver 190 supports to form a data communication channel with the corresponding service provider network based on the data communication setting corresponding to the MCC/MNC code included in the received system information.
  • the transceiver 190 may transmit the received system information to the communication processor (CP).
  • the CP may read the PLMN information and transmit it to the application processor (AP), and the AP may acquire country information in which the electronic device 101 is located based on the MCC code of the transmitted PLMN information.
  • the AP may recognize the MCC code in response to detecting a specific event. For example, when a connection with the charging device 102 is detected, the AP may recognize the MCC code to obtain country information in which the electronic device 101 is located.
  • the processor 120 may not recognize the MCC country code.
  • the electronic device 101 may be connected to the charging device 102 (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 or the charging device 102 of FIG. 2 ) through a cable connected to the connector 178 .
  • the connector 178 may include a plurality of pins, and the plurality of pins may contact a plurality of pins of a cable to form a path for transmitting and receiving signals.
  • a pin on a power line of connector 178 may be configured to receive power for charging electronic device 101 from charging device 102
  • a pin on a data line The pin may be configured to establish communication between the charging device 102 and the electronic device 101 .
  • a USB Type-C cable may be connected to the connector 178 .
  • a USB Type-C cable may structurally include an A side and a B side, and the A side and the B side may have a symmetrical structure.
  • a side pins are A1(GND), A2(TX1+), A3(TX1-), A4(VBUS), A5(CC1), A6(D+), A7(D-), A8(SBU1), A9(VBUS) ), A10(RX2-), A11(RX2+) and A12(GND), and the B-side pins are B1(GND), B2(TX2+), B3(TX2-), B4(VBUS), B5(CC2). ), B6 (D+), B7 (D-), B8 (SBU2), B9 (VBUS), B10 (RX1-), B11 (RX1+), and B12 (GND).
  • a signal according to a communication protocol may be transmitted/received using the pin of the cable and the connector 178 , , the electronic device 101 may recognize that the charging device 102 is connected based on the transmitted/received signal.
  • the communication protocol of the charging signal received from the charging device 102 may be determined based on the supplyable power of the charging device (102).
  • the electronic device 101 may communicate with the charging device 102 according to a communication protocol using a first pin (eg, a D+ or D- pin) of the connector 178 .
  • a communication protocol using the first pin of the connector 178 may include a protocol corresponding to an adaptive fast charge (AFC) charging method and a protocol corresponding to a quick charge (QC) charging method.
  • AFC adaptive fast charge
  • QC quick charge
  • the electronic device 101 may communicate with the charging device 102 according to a communication protocol using the second pin (eg, CC1 or CC2 pin) of the connector 178 .
  • the communication protocol using the second pin of the connector 178 may include a protocol corresponding to a USB power delivery (USB PD) charging method.
  • the electronic device 101 may receive power supplied from the charging device 102 through a third pin (eg, a VBUS pin) of the connector 178 .
  • the charging circuit 210 may charge the battery 189 using power received through the VBUS pin of the connector 178 .
  • the charging circuit 210 according to one side may include an overvoltage protector (OVP) 310 .
  • OVP overvoltage protector
  • the processor 120 may determine the charging mode of the battery 189 based on the protocol of the charging signal.
  • the charging mode may include, for example, a normal charging mode and a fast charging mode.
  • the fast charging mode may correspond to a charging mode according to a boost charging method based on a boost protocol.
  • the fast charging mode may include, for example, a fast charging mode according to the AFC charging method, a fast charging mode according to the QC charging method, and a fast charging mode according to the USB PD charging method.
  • a charging mode of the battery 189 may be determined to be a specific fast charging mode based on a protocol corresponding to each step-up charging method.
  • Each charging mode may include at least one of supportable charging power, a size of a charging current, and a size of a charging voltage.
  • the charging voltage and current received from the charging device 102 to the electronic device 101 may be determined according to the charging mode determined based on the protocol of the charging signal. For example, in the charging mode according to the USB PD charging method, the charging power may be determined at a maximum of 100W, and the size of the charging voltage and current may be determined as 5V/3A, 9V/3A, and 15V/3A.
  • the charging power in the case of QC 2.0, can be determined at a maximum of 18W, and in the case of QC3.0, the charging voltage is set between 3.6V and 20V by coordination between the electronic device 101 and the charging device 102 . can be varied in 0.2V increments, and the charging power according to the AFC charging method can be determined at a maximum of 15W (9V, 1.67A).
  • the processor 120 may determine the charging mode of the electronic device 101 according to country information obtained based on the MCC code. According to various embodiments, the processor 120 may determine the charging mode according to other factors including the attribute of the battery 189 and the state of the electronic device 101 , and may be obtained based on the protocol of the charging signal and the MCC code. The charging mode may be determined based on a combination of a plurality of factors including the updated country information.
  • the processor 120 may control the charging circuit 210 to charge the battery 189 using the determined charging mode.
  • the processor 120 may control the charging circuit 210 through I2C.
  • determining the charging mode may mean determining the power received from the charging device 102 to the charging circuit 210 .
  • the processor 120 may control the power received from the charging device 102 to the charging circuit 210 according to the charging mode. A detailed operation of determining the charging mode for charging the battery according to one side will be described in detail with reference to FIG. 4 below.
  • the electronic device 101 includes a battery 189 , at least one transceiver 190 , a charging circuit 210 configured to supply power to the battery 189 from an external power source, and a transceiver 190 and a charging circuit (
  • the processor 120 may be operatively coupled to the 210 to control the electronic device 101 .
  • the processor 120 When a charging event is detected, the processor 120 according to one side obtains country information in which the electronic device 101 is located based on a signal received from the transceiver 190, and based on the country information and the charging event, A charging mode of the battery 189 may be determined, and the battery 189 may be charged based on the charging mode.
  • the charging event according to one side may include a charging connection based on a boost protocol, and the charging connection may include a wired connection and a wireless connection between the charging device 102 and the electronic device 101 via a cable.
  • the charging event may include, for example, a charging connection based on a first protocol and a charging connection based on a second protocol.
  • the first protocol may include at least one of a boost protocol corresponding to the AFC charging scheme and a boost protocol corresponding to the QC charging scheme.
  • the first protocol may correspond to a step-up protocol of a charging signal received through a D+/D- line of a cable connected to the electronic device 101 for charging.
  • the second protocol may include a protocol of a charging signal differentiated from the first protocol, for example, a step-up protocol corresponding to a USB PD charging method.
  • the second protocol may correspond to a boosting protocol of a charging signal received through a CC line of a cable connected to the electronic device 101 for charging in the case of a boosting protocol corresponding to the USB PD charging method.
  • the second protocol may correspond to a protocol of a charging signal received through a data line including a CC line and a D+/D- line of a cable connected to the electronic device 101 .
  • whether the charging device 102 and the electronic device 101 support the boosting protocol may determine whether communication is possible according to the boosting protocol. For example, when the charging device 102 and the electronic device 101 support the first protocol, a charging signal according to the first protocol may be transmitted/received. Meanwhile, when the electronic device 101 does not support the first protocol, communication according to the first protocol with the charging device 102 cannot be performed.
  • the processor 120 may obtain an MCC code based on the network communication signal received from the transceiver 190 , and may obtain country information based on the obtained MCC code.
  • the MCC code is a code for identifying a country. According to the MCC code, country information of a network in which the electronic device 101 is located or accessed by the electronic device 101 may be identified. For example, when the obtained MCC code is 440 or 441, the country information may be identified as Japan.
  • the processor 120 may control whether to activate the support function of the first protocol of the electronic device 101 based on the acquired country information. For example, the processor 120 activates the support function of the first protocol when the country information is not the first country information (eg, Japan), and when the country information is the first country information, supports the first protocol You can disable the function.
  • the processor 120 activates the support function of the first protocol when the country information is not the first country information (eg, Japan), and when the country information is the first country information, supports the first protocol You can disable the function.
  • the processor 120 may deactivate the support function of the first protocol when country information cannot be obtained.
  • the electronic device 101 fails to receive a signal for acquiring country information from the transceiver 190 when the power is turned off or the SIM 196 is not mounted in the electronic device 101, Information may not be obtained.
  • the SIM 196 of the electronic device 101 is mounted but before network registration, the MCC code may not be recognized, and thus country information may not be obtained.
  • the support function of the first protocol of the electronic device 101 is can be deactivated.
  • the processor 120 when the support function of the first protocol is activated, the battery 189 based on the first protocol of the charging signal received through the data line of the charging cable connected to the electronic device 101
  • the charging mode of the battery 189 may be determined as the first charging mode
  • the charging mode of the battery 189 may be determined as the second charging mode based on the second protocol of the charging signal received through the data line of the charging cable.
  • the charging cable may connect the charging device 102 for charging the battery 189 and the electronic device 101 , and the charging circuit 210 through the connector 178 of the electronic device 101 .
  • the charging mode of the battery 189 may include a first charging mode according to at least one of a QC charging method and an AFC charging method, and a second charging mode according to a charging method other than the QC charging method and the AFC charging method.
  • the second charging mode may include a charging mode according to the USB PD charging method.
  • the processor 120 determines that the battery The charging mode of 189 may be determined as the first charging mode.
  • the processor 120 when the support function of the first protocol is deactivated, the processor 120 does not receive a charging signal based on the first protocol, but a charging signal received through a data line of a charging cable connected to the electronic device 101 .
  • the charging mode of the battery 189 may be determined as the second charging mode based on the second protocol of .
  • the charging signal based on the first protocol cannot be received from the charging device 102 and the battery 189 based on the second protocol may be determined as the second charging mode.
  • the processor 120 may determine a voltage and a current for charging the battery 189 based on the charging mode. As described above, the charging voltage and current received from the charging device 102 to the electronic device 101 may be determined according to the charging mode. The processor 120 of the electronic device 101 may control the power received from the charging device 102 to the charging circuit 210 according to the charging mode, and using the power received from the charging circuit 210 , the battery ( 189) can be charged.
  • the electronic device 101 may include a mobile communication terminal for Japan.
  • the Japan-bound mobile communication terminal may correspond to a mobile communication terminal equipped with a SIM granted by a Japanese mobile communication service provider.
  • the method of determining the charging mode of the battery 189 performed in the Japan-oriented mobile communication terminal according to one side in FIG. 6 will be described in detail below.
  • FIG. 4 is an example of a block diagram of a portion of the electronic device 101, according to various embodiments.
  • a power management module 188 (eg, FIG. 3 ) of the electronic device 101 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 101 of FIG. 2 , or the electronic device 101 of FIG. 3 ) according to one side
  • the power management module 188 of FIG. 1 or the power management module 188 of FIG. 2 ) includes the charging circuit 210 (eg, the charging circuit 210 of FIG. 2 or the charging circuit 210 of FIG. 3 ), CCIC (Configuration) Channel IC) 410 and MUIC (micro-USB Switch IC) 420 may be included.
  • the amount of power that can be supplied from an external power source eg, a charging device
  • the CCIC 410 may be connected to a configuration channel (CC) pin of the connector 178 (eg, the connection terminal 178 of FIG. 1 or the connector 178 of FIG. 3 ), and a USB Type- CC communication with an external device (eg, a charging device) can be performed according to the method specified in C.
  • the CCIC 410 may transmit and/or receive a signal using a protocol corresponding to a USB Power Delivery (PD) charging method.
  • PD USB Power Delivery
  • the CCIC 410 may measure the resistance value of the charging device through the CC pin of the cable.
  • the resistance value of the charging device may be different depending on the charging device.
  • the resistance value of the charging device may be 10 kilo ohms, 22 kilo ohms, or 56 kilo ohms, and is not limited to the described embodiment and may have various values depending on the product.
  • the MUIC 420 may be connected to the D+/D- pins of the connector 178, and according to the method specified in USB Type-C, an external device (eg, a charging device) and USB BC (battery charging) communication (eg BC 1.2 communication). For example, the MUIC 420 may determine whether the charging device is capable of AFC charging or QC charging, based on the protocol. According to an embodiment, determination of whether AFC charging is possible and whether QC charging is possible may be performed in parallel or in a predetermined order based on a condition.
  • the processor 120 charges the charging circuit 210 , the CCIC 410 and the MUIC 420 through I2C, respectively.
  • the processor 120 may perform an operation according to CC communication or USB battery charging specification revision 1.2 (USB BC 1.2) communication.
  • USB BC 1.2 USB battery charging specification revision 1.2
  • the charging device and the electronic device 101 may recognize information and support functions of the counterpart device from each other. For example, when a cable of a charging device for charging is connected to the connector 178 , the processor 120 may determine a target resistance value of the charging device based on a protocol received through the cable.
  • the processor 120 may determine a charging mode corresponding to the target resistance value, and based on the determined charging mode, the battery 189 (eg, the battery 189 in FIG. 1 , the battery 189 in FIG. 2 ) 189) or the battery 189 of FIG. 3 ) may be controlled.
  • the battery 189 eg, the battery 189 in FIG. 1 , the battery 189 in FIG. 2 ) 189) or the battery 189 of FIG. 3
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of charging a battery of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the operation of the method of charging a battery is performed by the electronic device ( Example: A transceiver (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ) of the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 101 of FIG. 2 , the electronic device 101 of FIG. 3 , or the electronic device 101 of FIG. 4 ). ) or the transceiver 190 of FIG. 3 ) and a charging circuit (eg, the power management module 188 of FIG. 1 , the charging circuit 210 of FIG. 2 , the charging circuit 210 of FIG. 3 , or the charging circuit of FIG. 4 ( 210)) and a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 , the processor 120 of FIG. 3 , or the processor 120 of FIG. 4 ) controlling the electronic device.
  • the electronic device Example: A transceiver (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ) of the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 101 of FIG. 2 , the electronic device 101 of FIG. 3 , or the electronic
  • the battery charging method of the electronic device responds to connection with a charging device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 , the charging device 102 of FIG. 2 , or the charging device 102 of FIG. 3 ).
  • a charging device eg, the electronic device 102 of FIG. 1 , the charging device 102 of FIG. 2 , or the charging device 102 of FIG. 3 .
  • an operation of detecting a charging event (510) an operation of acquiring country information in which the electronic device is located based on a network (eg, the second network 199 of FIG. 1) communication signal received from the transceiver of the electronic device ( 520 ), determining a charging mode of the battery based on country information and a charging event ( 530 ), and charging the battery based on the charging mode ( 540 ).
  • the operation 510 of detecting a charging event may include an operation of recognizing a connection with a charging device.
  • the operation 520 of acquiring country information in which the electronic device is located includes acquiring an MCC code based on a network communication signal received from a transceiver and acquiring country information based on the acquired MCC code. It may include an action to
  • the battery charging method may further include determining whether to activate a support function of a boost protocol of the electronic device according to country information in which the electronic device is located. For example, in the battery charging method, when the country information obtained in operation 520 is not the first country information (eg, Japan), the operation of activating the support function of the first protocol of the electronic device and the obtained country information are In the case of the first country information, the operation of deactivating a support function of the first protocol may be further included.
  • the first country information eg, Japan
  • the operation of activating the support function of the first protocol of the electronic device and the obtained country information are In the case of the first country information, the operation of deactivating a support function of the first protocol may be further included.
  • the method of charging the battery may further include deactivating a support function of the first protocol when country information is not obtained.
  • the operation 530 of determining the charging mode of the battery may include determining the charging mode of the battery as one of a plurality of charging modes based on country information and a charging event.
  • a data line eg, a CC line or D+/D
  • a charging cable connected to the charging circuit for charging. - line
  • communication based on the first protocol may be performed through the D+/D- line of the cable connected to the charging device supporting the first protocol communication, Based on this, the charging mode of the battery may be determined as the first charging mode.
  • communication based on the second protocol may also be performed through the CC line or the D+/D- line of the cable connected to the charging device supporting the second protocol communication, and the charging mode of the battery based on the second protocol is set to the second charge. mode can be determined.
  • the operation 530 of determining the charging mode of the battery when the support function of the first protocol is activated, includes the first charging signal received through the D+/D- line of the charging cable connected to the electronic device. based on the protocol, determining the charging mode of the battery as the first charging mode. According to an embodiment, the operation 530 of determining the charging mode of the battery sets the charging mode of the battery to the second based on the second protocol of the charging signal received through the D+/D- line or the CC line of the charging cable. The operation of determining the charging mode may be further included.
  • the operation 530 of determining the charging mode of the battery does not receive a charging signal based on the first protocol, but a data line of a charging cable connected to the electronic device and determining the charging mode of the battery as the second charging mode based on the second protocol of the charging signal received through .
  • the operation 540 of charging the battery is an operation of determining a voltage and current for charging the battery based on a charging mode and power supplied to the battery from an external power source based on the determined voltage and current. may include an operation to control the
  • FIG. 6 is an operation flowchart of a method of determining a charging mode of a battery performed in a mobile communication terminal destined for Japan, according to various embodiments of the present disclosure
  • a mobile communication terminal destined for Japan (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 101 of FIG. 2 , the electronic device 101 of FIG. 3 , or the electronic device 101 of FIG. 4 ) is QC and Support of the AFC charging method may include a terminal deactivated by software.
  • a mobile communication terminal destined for Japan may be configured such that the support function of the first protocol for QC and AFC charging in Japan is disabled due to software, so that QC and AFC charging methods cannot be used in Japan.
  • a mobile communication terminal destined for Japan may be briefly referred to as a terminal.
  • the terminal As the charging device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 , the charging device 102 of FIG. 2 , or the charging device 102 of FIG. 3 ) is connected 610 , the terminal is charged It can perform communication based on device and protocol.
  • the terminal may be connected to a charging device and USB according to a protocol using the D+ or D- pins of a connector (eg, the connection terminal 178 of FIG. 1 , the connector 178 of FIG. 3 , or the connector 178 of FIG. 4 ).
  • BC 1.2 USB battery charging specification revision 1.2
  • BC 1.2 USB battery charging specification revision 1.2
  • the terminal connected to the charging device has country information in which the terminal is located based on the MCC code received from the transceiver (eg, the communication module 190 of FIG. 1 or the transceiver 190 of FIG. 3 ) is the first country. information can be determined. For example, the terminal may determine whether the terminal is located in Japan by determining whether the MCC code is 440 or 441, which is the Japanese MCC code (620).
  • the processor of the terminal may activate the first protocol support function if it is determined that the terminal is located in a country other than Japan, and may deactivate the first protocol support function if it is determined that the terminal is located in Japan. If it is determined in operation 620 that the terminal is located in Japan, the terminal does not receive the charging signal based on the first protocol, and the charging mode of the terminal is determined as the second charging mode determined based on the second protocol (621) ) can be
  • the terminal If it is determined in operation 620 that the terminal is located in a country other than Japan, since the first protocol support function of the terminal is activated, the terminal depends on whether the charging device supports the first protocol or not, the charging device and the AFC based on the first protocol Or you can communicate for QC charging.
  • the terminal may determine ( 630 ) whether communication for AFC or QC charging is possible with the connected charging device based on the communication protocol.
  • the charging mode of the terminal may be determined as the first charging mode according to the AFC or QC charging method (632). have.
  • the charging mode of the terminal is determined based on the second protocol supported by the charging device. 2 may be determined as the charging mode (631).
  • operation 620 of the terminal may be performed when the terminal cannot perform CC communication with the charging device and can perform USB BC 1.2 communication.
  • the operation 620 of the terminal is not performed and the charging mode of the terminal is determined as the charging mode according to the USB PD charging method based on the protocol according to the CC communication. .
  • the hardware devices described above may be configured to operate as one or a plurality of software modules to perform the operations of the embodiments, and vice versa.

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Abstract

배터리 충전 방법 및 이를 사용하는 전자 장치가 개시된다. 일 측에 따른 전자 장치는 배터리, 적어도 하나의 송수신기, 외부 전원으로부터 상기 배터리로 전력을 공급하도록 구성된 충전 회로 및 상기 송수신기 및 상기 충전 회로와 작동적으로 결합되어 상기 전자 장치를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 충전 이벤트가 검출된 경우, 상기 송수신기로부터 수신된 신호에 기초하여, 상기 전자 장치가 위치한 국가 정보를 획득하고, 상기 국가 정보 및 상기 충전 이벤트에 기초하여, 상기 배터리의 충전 모드를 결정하고, 상기 충전 모드에 기초하여, 상기 배터리를 충전할 수 있다.

Description

배터리 충전 방법 및 이를 사용하는 전자 장치
관련 출원들에 대한 참조
본 출원은 2021년 2월 10일에 출원된 한국특허출원 제 10-2021-0019307 호의 우선권을 주장한다.
아래의 개시는 전자 장치 및 전자 장치의 배터리 충전 방법에 관한 것이다.
전자 장치는 배터리를 포함하고, 배터리에서 공급되는 전력을 이용하여 구동될 수 있다. 전자 장치의 배터리는 충전 장치를 이용하여 일정 전력을 충전할 수 있으며, 휴대용 전자 장치 및 충전 장치에 따라 충전 방식이 달라질 수 있다. 예를 들어, 전자 장치의 배터리는 USB PD (Power Delivery), QC (Quick Charge), AFC (Adaptive Fast Charging)를 포함하는 다양한 충전 규격의 방식으로 충전될 수 있다.
실시예는 전자 장치가 위치한 국가에 따라 전자 장치에서 지원하는 배터리 충전 방식을 제어하는 기술을 제공할 수 있다.
다만, 기술적 과제는 상술한 기술적 과제들로 한정되는 것은 아니며, 또 다른 기술적 과제들이 존재할 수 있다.
일 측에 따른 전자 장치는 배터리, 적어도 하나의 송수신기, 외부 전원으로부터 상기 배터리로 전력을 공급하도록 구성된 충전 회로 및 상기 송수신기 및 상기 충전 회로와 작동적으로 결합되어 상기 전자 장치를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 충전 이벤트가 검출된 경우, 상기 송수신기로부터 수신된 신호에 기초하여, 상기 전자 장치가 위치한 국가 정보를 획득하고, 상기 국가 정보 및 상기 충전 이벤트에 기초하여, 상기 배터리의 충전 모드를 결정하고, 상기 충전 모드에 기초하여, 상기 배터리를 충전할 수 있다.
일 측에 따른 전자 장치의 배터리 충전 방법은 충전 장치와의 연결에 반응하여, 충전 이벤트를 검출하는 동작, 상기 전자 장치의 송수신기로부터 수신된 네트워크 통신 신호에 기초하여, 상기 전자 장치가 위치한 국가 정보를 획득하는 동작, 상기 국가 정보 및 상기 충전 이벤트에 기초하여, 상기 배터리의 충전 모드를 결정하는 동작, 및 상기 충전 모드에 기초하여, 상기 배터리를 충전하는 동작을 포함할 수 있다.
실시예에 따르면, 단말이 위치한 국가 정보에 기초하여 전자 장치에서 지원하는 일부 배터리 충전 방식의 활성화 여부를 결정할 수 있다.
실시예에 따르면, 전자 장치의 충전 방식의 제한을 두지 않는 국가에서 이용되는 경우, 지원 가능한 다양한 충전 방식으로 배터리를 충전할 수 있는 전자 장치를 제공할 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 2은, 다양한 실시예들에 따른, 전력 관리 모듈(188) 및 배터리(189)에 대한 블럭도이다.
도 3은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(101)의 일부에 대한 블록도의 일 예이다.
도 4는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(101)의 일부에 대한 블록도의 일 예이다.
도 5는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 배터리 충전 방법의 동작 흐름도이다.
도 6은, 다양한 실시예들에 따른, 일본향 이동 통신 단말에서 수행되는 배터리의 충전 모드 결정 방법의 동작 흐름도이다.
이하, 실시예들을 첨부된 도면들을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조 부호를 부여하고, 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(Subscriber Identification Module; SIM)(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 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 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 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 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2은, 다양한 실시예들에 따른, 전력 관리 모듈(188) 및 배터리(189)에 대한 블럭도이다.
도 2를 참조하면, 전력 관리 모듈(188)(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188)) 은 충전 회로(210), 전력 조정기(220), 또는 전력 게이지(230)를 포함할 수 있다. 충전 회로(210)는 전자 장치(101)(예: 도 1의 전자 장치(101))에 대한 외부 전원으로부터 공급되는 전력을 이용하여 배터리(189)(예: 도 1의 배터리(189))를 충전할 수 있다. 일 실시 예에 따를 때, 외부 전원은 충전 장치(102)(예: 도 1의 전자 장치(102)) 또는 충전용 어댑터(travel adapter: TA)를 포함할 수 있다. 충전 장치(102)는 정전원에 일측이 연결되어, 정전원에서 공급된 전력을 변환하여 타측에 연결된 전자 장치(101)에 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 충전 회로(210)는 외부 전원의 종류(예: 전원 어댑터, USB 또는 무선충전), 상기 외부 전원으로부터 공급 가능한 전력의 크기(예: 약 20와트 이상), 또는 배터리(189)의 속성 중 적어도 일부에 기반하여 충전 방식(예: 일반 충전 또는 급속 충전)을 선택하고, 상기 선택된 충전 방식을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 외부 전원은 전자 장치(101)와, 예를 들면, 연결 단자(178)을 통해 유선 연결되거나, 또는 안테나 모듈을 통해 무선으로 연결될 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 충전 인터페이스(예: 도 1의 인터페이스(177))와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 충전 회로(210)와 충전 인터페이스를 전기적으로 연결하는 신호 배선(예: 케이블 또는 신호 라인이 형성된 FPCB 또는 PCB)을 더 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 충전 인터페이스는 연결 단자(예: 도 1의 연결 단자(178))와 전기적으로 연결될 수 있으며, 연결 단자는 충전 장치(102)와 연결된 충전 케이블이 삽입될 수 있는 소켓 형상을 가질 수 있다. 충전 인터페이스는 유선을 통해 전달되는 전력을 충전 회로(210)에 전달할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 충전 인터페이스는 USB 인터페이스 또는 마이크로 USB 인터페이스를 포함할 수 있고, 기재된 실시예로 한정되지 않는다.
전력 조정기(220)는, 예를 들면, 외부 전원 또는 배터리(189)로부터 공급되는 전력의 전압 레벨 또는 전류 레벨을 조정함으로써 다른 전압 또는 다른 전류 레벨을 갖는 복수의 전력들을 생성할 수 있다. 전력 조정기(220)는 상기 외부 전원 또는 배터리(189)의 전력을 전자 장치(101)에 포함된 구성 요소들 중 일부 구성 요소들 각각의 구성 요소에게 적합한 전압 또는 전류 레벨로 조정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 조정기(220)는 LDO(low drop out) regulator 또는 switching regulator의 형태로 구현될 수 있다. 전력 게이지(230)는 배터리(189)에 대한 사용 상태 정보(예: 배터리(189)의 용량, 충방전 횟수, 전압, 또는 온도)를 측정할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, 충전 회로(210), 전력 조정기(220), 또는 전력 게이지(230)를 이용하여, 상기 측정된 사용 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(189)의 충전과 관련된 충전 상태 정보(예: 충전량, 수명, 과전압, 저전압, 과전류, 과충전, 과방전(over discharge), 과열 또는 단락)를 결정할 수 있다. 전력 관리 모듈(188)은 상기 결정된 충전 상태 정보에 적어도 일부 기반하여 배터리(189)의 정상 또는 이상 여부를 판단할 수 있다. 배터리(189)의 상태가 이상으로 판단되는 경우, 전력 관리 모듈(188)은 배터리(189)에 대한 충전을 조정(예: 충전 전류 또는 전압 감소, 또는 충전 중지)할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 충전 인터페이스를 통해 전달되는 전력의 전압 레벨 또는 전류 레벨을 조정함으로써 배터리(189)를 충전하거나, 부하에 공급할 수 있다. 부하는 전력 관리 모듈(188)과 전기적으로 연결되고, 배터리(189)에 저장된 전력 또는 충전 인터페이스를 통해 공급되는 전력을 소비할 수 있다. 예를 들어, 부하는 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다. 또는, 부하는 전자 장치(101)에 배치된 적어도 하나의 구성 요소 중 배터리(189) 또는 충전 인터페이스를 통해 공급되는 전력을 운용하는 구성을 포함할 수 있다. 전력 관리 모듈(188)은 배터리(189)의 충전 상태와 방전 상태를 제어하여, 부하에 전력을 안정적으로 공급하면서도, 배터리(189)의 충전을 효율적으로 처리할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)의 기능들 중 적어도 일부 기능은 외부 제어 장치(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해서 수행될 수 있다.
배터리(189)는, 일 실시 예에 따르면, 배터리 보호 회로(protection circuit module(PCM))(240)를 포함할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)는 배터리(189)의 성능 저하 또는 소손을 방지하기 위한 다양한 기능(예: 사전 차단 기능)들 중 하나 이상을 수행할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)은, 추가적으로 또는 대체적으로, 셀 밸런싱, 배터리의 용량 측정, 충방전 횟수 측정, 온도 측정, 또는 전압 측정을 포함하는 다양한 기능들을 수행할 수 있는 배터리 관리 시스템(battery management system(BMS))의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 배터리(189)의 상기 사용 상태 정보 또는 상기 충전 상태 정보의 적어도 일부는 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176)) 중 해당하는 센서(예: 온도 센서), 전력 게이지(230), 또는 전력 관리 모듈(188)을 이용하여 측정될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 센서 모듈 중 상기 해당하는 센서(예: 온도 센서)는 배터리 보호 회로(240)의 일부로 포함되거나, 또는 이와는 별도의 장치로서 배터리(189)의 인근에 배치될 수 있다.
도 3은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(101)의 일부에 대한 블록도의 일 예이다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(101)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(101))는 배터리(189)(예: 도 1의 배터리(189) 또는 도 2의 배터리(189)), 적어도 하나의 송수신기(190)(예: 도 1의 통신 모듈(190)), 충전 회로(210)(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188) 또는 도 2의 충전 회로(210)), 및 프로세서(120)(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 안테나(197)(예: 도 1의 안테나 모듈(197)) 및 커넥터(178)(예: 도 1의 연결 단자(178))를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 송수신기(190) 및 충전 회로(210)와 작동적으로 결합되어 전자 장치(101)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor; CP) 및 어플리케이션 프로세서(application processor; AP) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 기재된 실시예로 한정되지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 이동 통신 서비스 사업자의 네트워크를 통하여 일정한 이동 통신 서비스를 이용하기 위한 SIM(196)(예: 도 1의 가입자 식별 모듈(196))을 부여받을 수 있다. 예를 들어, SIM(196)은 IC카드 형태로 구현될 수 있으며, 이동 통신 서비스를 지원하는 다양한 전자 장치(101) 내 SIM 카드 인터페이스에 장착될 수 있다. 전자 장치(101)는 부팅 시 SIM 카드 인터페이스에 SIM(196)이 장착되어 있는지 여부를 확인하고, SIM(196)에 저장된 정보(예: IMSI)를 기반으로 사업자 네트워크의 기지국들을 검색한 후 캠핑 온(camping on)을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 로밍(roaming) 기능을 지원할 수 있어, 이동 통신 서비스의 가입국 외의 국가에서도 다른 이동 통신 사업자의 네트워크를 통하여 이동 통신 서비스를 이용할 수 있다. 예를 들어, 제1 이동 통신 사업자로부터 SIM(196)을 부여받은 전자 장치(101)는 제2 이동 통신 서비스 사업자의 네트워크 내에서도 이동 통신 기능을 사용할 수 있도록 일련의 인증 번호를 부여받을 수 있다. 제2 이동 통신 사업자의 네트워크에 진입한 전자 장치(101)는 인증 번호를 기반으로 제2 이동 통신 사업자 네트워크의 기지국들을 검색한 후 캠핑 온을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 송수신기(190)는 음성 통화를 위한 통신 채널, 영상 데이터 및 화상 데이터 전송을 위한 통신 채널을 이동 통신 서비스 사업자 네트워크와 형성할 수 있다. 보다 구체적으로, 송수신기(190)는 특정 서비스 사업자 네트워크에 포함된 기지국으로부터 시스템 정보(예: IMSI)를 수신하고, 시스템 정보에 포함된 PLMN(Public Land Mobile Network) 정보에 대응하는 데이터 통신 설정을 기반으로 해당 네트워크와의 통신 채널을 형성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, PLMN 정보는 네트워크를 식별하기 위한 ID정보로, 국가를 식별하기 위한 MCC 코드와 사업자를 식별하기 위한 MNC 코드를 포함할 수 있다. 송수신기(190)는 수신된 시스템 정보에 포함된 MCC/MNC 코드에 대응하는 데이터 통신 설정을 기반으로 해당 서비스 사업자 네트워크과의 데이터 통신 채널을 형성하도록 지원한다.
일 실시 예에 따르면, 송수신기(190)는 수신된 시스템 정보를 커뮤니케이션 프로세서(CP)에 전달할 수 있다. 일 측에 따른 CP는 PLMN 정보를 읽어 어플리케이션 프로세서(AP)에 전달할 수 있으며, AP는 전달된 PLMN 정보의 MCC 코드에 기초하여 전자 장치(101)가 위치한 국가 정보를 획득할 수 있다. 일 측에 따른AP는 특정 이벤트 감지에 반응하여 MCC 코드를 인식할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(102)와 연결이 감지된 경우 AP는 MCC 코드를 인식하여 전자 장치(101)가 위치한 국가 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)의 전원이 꺼진 상태, SIM(196)이 전자 장치(101)에 장착되지 않은 상태 또는 SIM(196)이 장착되었으나 네트워크 등록 전인 상태인 경우, 프로세서(120)는 MCC 국가 코드를 인식하지 못할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 커넥터(178)에 연결된 케이블을 통해 충전 장치(102)(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 도 2의 충전 장치(102))와 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 커넥터(178)는 복수의 핀들을 포함할 수 있으며, 복수의 핀들은 케이블의 복수의 핀과 접촉하여 신호를 송수신할 수 있는 경로를 형성할 수 있다. 예를 들어, 커넥터(178)의 전력선(power line)에 관한 핀은 충전 장치(102)로부터 전자 장치(101)를 충전하기 위한 전력을 수신하도록 구성될 수 있고, 데이터 선(data line)에 관한 핀은 충전 장치(102) 및 전자 장치(101) 간의 통신을 수립하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 커넥터(178)에는 USB Type-C의 케이블이 연결될 수 있다. USB Type-C 케이블은 구조적으로 A 사이드와 B사이드를 포함할 수 있으며, A 사이드와 B 사이드는 대칭되는 구조로 구성될 수 있다. A사이드의 핀들은 A1(GND), A2(TX1+), A3(TX1-), A4(VBUS), A5(CC1), A6(D+), A7(D-), A8(SBU1), A9(VBUS), A10(RX2-), A11(RX2+) 및 A12(GND)를 포함하고, B사이드의 핀들은 B1(GND), B2(TX2+), B3(TX2-), B4(VBUS), B5(CC2), B6(D+), B7(D-), B8(SBU2), B9(VBUS), B10(RX1-), B11(RX1+) 및 B12(GND)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)의 커넥터(178)에 충전 장치(102)가 케이블을 통해 연결되면, 케이블 및 커넥터(178)의 핀을 이용하여 통신 프로토콜에 따른 신호가 송수신될 수 있으며, 전자 장치(101)는 송수신되는 신호에 기초하여 충전 장치(102)가 연결되었음을 인식할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(102)로부터 수신되는 충전 신호의 통신 프로토콜은 충전 장치(102)의 공급 가능한 전력에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 커넥터(178)의 제1핀(예: D+ 또는 D- 핀)을 이용하는 통신 프로토콜에 따라 충전 장치(102)와 통신할 수 있다. 예를 들어, 커넥터(178)의 제1핀을 이용하는 통신 프로토콜은 AFC(adaptive fast charge) 충전 방식에 대응하는 프로토콜, QC(quick charge) 충전 방식에 대응하는 프로토콜을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 커넥터(178)의 제2 핀(예: CC1 또는 CC2 핀)을 이용하는 통신 프로토콜에 따라 충전 장치(102)와 통신할 수 있다. 예를 들어, 커넥터(178)의 제2 핀을 이용하는 통신 프로토콜은 USB PD(USB power delivery) 충전 방식에 대응하는 프로토콜을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 커넥터(178)의 제3 핀(예: VBUS 핀)을 통해 충전 장치(102)로부터 공급되는 전력을 수신할 수 있다. 충전 회로(210)는 커넥터(178)의 VBUS 핀을 통해 수신된 전력을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 일 측에 따른 충전 회로(210)는 과전압 보호 회로(overvoltage protector: OVP)(310)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 충전 신호의 프로토콜에 기초하여 배터리(189)의 충전 모드를 결정할 수 있다. 충전 모드는 예를 들어, 일반 충전 모드 및 고속 충전 모드를 포함할 수 있다. 고속 충전 모드는 승압 프로토콜에 기초한 승압 충전 방식에 따른 충전 모드에 해당할 수 있다. 고속 충전 모드는 예를 들어, AFC충전 방식에 따른 고속 충전 모드, QC 충전 방식에 따른 고속 충전 모드, 및 USB PD 충전 방식에 따른 고속 충전 모드를 포함할 수 있다. 각 승압 충전 방식에 대응하는 프로토콜에 기초하여 배터리(189)의 충전 모드가 특정 고속 충전 모드로 결정될 수 있다.
각 충전 모드는 지원 가능한 충전 전력, 충전 전류의 크기 및 충전 전압의 크기 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 충전 신호의 프로토콜에 기초하여 결정된 충전 모드에 따라 충전 장치(102)로부터 전자 장치(101)로 수신되는 충전 전압 및 전류가 결정될 수 있다. 예를 들어, USB PD 충전 방식에 따른 충전 모드는 최대 100W로 충전 전력이 결정될 수 있으며, 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A 로 충전 전압 및 전류의 크기가 결정될 수 있다. QC충전 방식에 따른 충전 모드는 QC 2.0의 경우 최대 18W 로 충전 전력이 결정될 수 있고, QC3.0의 경우 전자 장치(101)와 충전 장치(102) 사이의 조율로 충전 전압을 3.6V 내지 20V 사이에서 0.2V 단위로 가변할 수 있으며, AFC 충전 방식에 따른 충전 모드는 최대 15W (9V,1.67A)로 충전 전력이 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 충전 장치(102)의 연결이 인식된 경우, MCC 코드에 기반하여 획득된 국가 정보에 따라 전자 장치(101)의 충전 모드를 결정할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 배터리(189)의 속성, 전자 장치(101)의 상태를 포함하는 기타 요인에 따라 충전 모드를 결정할 수도 있으며, 충전 신호의 프로토콜, MCC 코드에 기반하여 획득된 국가 정보를 포함하는 복수의 요인들의 조합에 기초하여 충전 모드를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 결정된 충전 모드를 이용하여 배터리(189)가 충전되도록 충전 회로(210)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 I2C를 통해 충전 회로(210)를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따를 때, 충전 모드를 결정한다는 것은 충전 장치(102)로부터 충전 회로(210)로 수신되는 전력을 결정한다는 것을 의미할 수 있다. 프로세서(120)는 충전 모드에 따라 충전 장치(102)로부터 충전 회로(210)로 수신되는 전력을 제어할 수 있다. 일 측에 따른 배터리 충전을 위한 충전 모드를 결정하는 구체적인 동작을 이하의 도 4에서 상술한다.
일 측에 따른 전자 장치(101)는 배터리(189), 적어도 하나의 송수신기(190), 외부 전원으로부터 배터리(189)로 전력을 공급하도록 구성된 충전 회로(210) 및 송수신기(190) 및 충전 회로(210)와 작동적으로 결합되어 전자 장치(101)를 제어하는 프로세서(120)를 포함할 수 있다.
일 측에 따른 프로세서(120)는 충전 이벤트가 검출된 경우, 송수신기(190)로부터 수신된 신호에 기초하여, 전자 장치(101)가 위치한 국가 정보를 획득하고, 국가 정보 및 충전 이벤트에 기초하여, 배터리(189)의 충전 모드를 결정하고, 충전 모드에 기초하여, 배터리(189)를 충전할 수 있다.
일 측에 따른 충전 이벤트는 승압 프로토콜에 기초한 충전 연결을 포함할 수 있으며, 충전 연결은 충전 장치(102)는 전자 장치(101) 사이의 케이블을 통한 유선 연결 및 무선 연결을 포함할 수 있다. 충전 이벤트는 예를 들어, 제1 프로토콜에 기초한 충전 연결 및 제2 프로토콜에 기초한 충전 연결을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 프로토콜은AFC 충전 방식에 대응하는 승압 프로토콜 및 QC 충전 방식에 대응하는 승압 프로토콜 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제1 프로토콜은 충전을 위하여 전자 장치(101)에 연결된 케이블의 D+/D- 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 승압 프로토콜에 해당할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 프로토콜은 제1 프로토콜과 구분되는 충전 신호의 프로토콜을 포함하며, 예를 들어, USB PD 충전 방식에 대응하는 승압 프로토콜을 포함할 수 있다. 제2 프로토콜은 USB PD 충전 방식에 대응하는 승압 프로토콜의 경우, 충전을 위하여 전자 장치(101)에 연결된 케이블의 CC라인을 통해 수신되는 충전 신호의 승압 프로토콜에 해당할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 프로토콜은 전자 장치(101)에 연결된 케이블의 CC라인 및 D+/D- 라인을 포함하는 데이터 라인을 통하여 수신되는 충전 신호의 프로토콜에 해당할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 충전 장치(102)와 전자 장치(101)의 승압 프로토콜의 지원 여부에 따라 승압 프로토콜에 따른 통신 가능 여부가 결정될 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(102) 및 전자 장치(101)가 제1 프로토콜을 지원하는 경우, 제1 프로토콜에 따른 충전 신호가 송수신될 수 있다. 한편, 전자 장치(101)에서 제1 프로토콜을 지원하지 않는 경우, 충전 장치(102)와 제1 프로토콜에 따른 통신을 수행할 수 없다.
일 측에 따른 프로세서(120)는 송수신기(190)로부터 수신된 네트워크 통신 신호에 기초하여, MCC 코드를 획득하고, 획득된 MCC 코드에 기초하여, 국가 정보를 획득할 수 있다. MCC 코드는 국가를 식별하기 위한 코드로, MCC 코드에 따라 전자 장치(101)가 위치한 또는 전자 장치(101)가 접속한 네트워크의 국가 정보가 식별될 수 있다. 예를 들어, 획득된 MCC 코드가 440 혹은 441인 경우, 국가 정보는 일본으로 식별될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 획득된 국가 정보에 기초하여 전자 장치(101)의 제1 프로토콜의 지원 기능의 활성화 여부를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 국가 정보가 제1 국가 정보(예: 일본)가 아닌 경우, 제1 프로토콜의 지원 기능을 활성화하고, 국가 정보가 제1 국가 정보인 경우, 제1 프로토콜의 지원 기능을 비활성화할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는, 국가 정보를 획득하지 못하는 경우, 제1 프로토콜의 지원 기능을 비활성화할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 전원이 꺼진 경우, 또는 SIM(196)이 전자 장치(101)에 장착되지 않은 경우 송수신기(190)로부터 국가 정보를 획득하기 위한 신호를 수신하지 못하여 국가 정보를 획득하지 못할 수 있다. 혹은, 전자 장치(101)의 SIM(196)이 장착되었으나 네트워크 등록 전인 상태인 경우 MCC 코드를 인식하지 못하므로 국가 정보를 획득하지 못할 수 있다. 다시 말해, 송수신기(190)로부터 MCC 코드를 수신하지 못하거나 MCC 코드를 인식하지 못하는 경우 또는 전자 장치(101)가 국가 정보를 획득하지 못하는 경우, 전자 장치(101)의 제1 프로토콜의 지원 기능은 비활성화될 수 있다.
일 측에 따른 프로세서(120)는, 제1 프로토콜의 지원 기능이 활성화된 경우, 전자 장치(101)에 연결된 충전 케이블의 데이터 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 제1 프로토콜에 기초하여 배터리(189)의 충전 모드를 제1 충전 모드로 결정하고, 충전 케이블의 데이터 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 제2 프로토콜에 기초하여 배터리(189)의 충전 모드를 제2 충전 모드로 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 충전 케이블은 배터리(189)의 충전을 위한 충전 장치(102)와 전자 장치(101)를 연결할 수 있으며, 전자 장치(101)의 커넥터(178)를 통해 충전 회로(210)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 배터리(189)의 충전 모드는 QC 충전 방식 및 AFC 충전 방식 중 적어도 하나에 따른 제1 충전 모드, 및 QC 충전 방식 및 AFC 충전 방식을 제외한 충전 방식에 따른 제2 충전 모드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 충전 모드는 USB PD 충전 방식에 따른 충전 모드를 포함할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 제1 프로토콜의 지원 기능이 활성화된 경우, 전자 장치(101)에 연결된 충전 케이블의 D+/D- 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 제1 프로토콜에 기초하여, 배터리(189)의 충전 모드를 제1 충전 모드로 결정할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 제1 프로토콜의 지원 기능이 비활성화된 경우, 제1 프로토콜에 기초한 충전 신호를 수신하지 않고, 전자 장치(101)에 연결된 충전 케이블의 데이터 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 제2 프로토콜에 기초하여 배터리(189)의 충전 모드를 제2 충전 모드로 결정할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)의 제1 프로토콜의 지원 기능이 비활성화된 경우, 충전 장치(102)로부터 제1 프로토콜에 기초한 충전 신호를 수신할 수 없고, 제2 프로토콜에 기초하여 배터리(189)의 충전 모드를 제2 충전 모드로 결정할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 충전 모드에 기초하여, 배터리(189)를 충전하기 위한 전압 및 전류를 결정할 수 있다. 상술한 바와 같이, 충전 모드에 따라 충전 장치(102)로부터 전자 장치(101)로 수신되는 충전 전압 및 전류가 결정될 수 있다. 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 충전 모드에 따라 충전 장치(102)로부터 충전 회로(210)로 수신되는 전력을 제어할 수 있으며, 충전 회로(210)로 수신되는 전력을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 일본향 이동 통신 단말을 포함할 수 있다. 일본향 이동 통신 단말은 일본의 이동 통신 서비스 사업자로부터 부여받은 SIM이 장착된 이동 통신 단말에 해당할 수 있다. 이하의 도 6에서 일 측에 따른 일본향 이동 통신 단말에서 수행되는 배터리(189)의 충전 모드 결정 방법을 상술한다.
도 4는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(101)의 일부에 대한 블록도의 일 예이다.
일 측에 따른 전자 장치(101)(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(101))의 전력 관리 모듈(188) (예: 도 1의 전력 관리 모듈(188) 또는 도 2의 전력 관리 모듈(188))은 충전 회로(210)(예: 도 2의 충전 회로(210) 또는 도 3의 충전 회로(210)), CCIC(Configuration Channel IC)(410) 및 MUIC(micro-USB Switch IC)(420)를 포함할 수 있다. 외부 전원(예: 충전 장치)으로부터 공급 가능한 전력의 크기는 CCIC(410) 및 MUIC(420)에 기초하여 결정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, CCIC(410)는 커넥터(178)(예: 도 1의 연결 단자(178) 또는 도 3의 커넥터(178))의 CC(configuration channel) 핀에 연결될 수 있으며, USB Type-C에 명시된 방법에 따라 외부 장치(예: 충전 장치)와 CC 통신을 수행할 수 있다. 예를 들면, CCIC(410)는 USB PD(Power Delivery) 충전 방식에 대응하는 프로토콜을 이용한 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, CCIC(410)는 케이블의 CC 핀을 통해 충전 장치의 저항 값을 측정할 수 있다. 충전 장치에 따라 충전 장치의 저항 값이 다를 수 있다. 예를 들어, 충전 장치의 저항 값은 10 킬로옴(kilo ohms), 22 킬로옴 또는 56 킬로옴일 수 있고, 기재된 실시예로 한정되지 않으며 제품에 따라 다양한 값을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, MUIC(420)는 커넥터(178)의 D+/D- 핀에 연결될 수 있으며, USB Type-C에 명시된 방법에 따라 외부 장치(예: 충전 장치)와 USB BC(battery charging) 통신(예: BC 1.2 통신)을 수행할 수 있다. 예를 들어, MUIC(420)는 프로토콜에 기초하여, 충전 장치가 AFC충전이 가능한지 여부 또는 QC 충전이 가능한지 여부를 판단할 수 있다. 실시예에 따라, AFC 충전이 가능한지 여부 및 QC 충전이 가능한지 여부의 판단은 병렬적으로 수행되거나, 조건에 기초하여 일정 순서에 따라 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(120))는 I2C를 통해 충전 회로(210), CCIC(410) 및 MUIC(420)를 각각 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 커넥터(178)와 충전 장치가 연결되면 CC 통신 또는 USB BC 1.2(USB battery charging specification revision 1.2) 통신에 따른 동작을 수행할 수 있다. 통신 과정에서 충전 장치 및 전자 장치(101)는 서로 상대방 장치에 대한 정보 및 지원 기능을 파악할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 커넥터(178)에 충전을 위한 충전 장치의 케이블이 연결된 경우, 케이블을 통해 수신되는 프로토콜에 기초하여 충전 장치의 타겟 저항 값을 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 타겟 저항 값에 대응하는 충전 모드를 결정할 수 있고, 결정된 충전 모드에 기초하여 배터리(189)(예: 도 1의 배터리(189), 도 2의 배터리(189) 또는 도 3의 배터리(189))의 충전을 제어할 수 있다.
도 5는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 배터리 충전 방법의 동작 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 배터리(예: 도 1의 배터리(189), 도 2의 배터리(189), 도 3의 배터리(189) 또는 도 4의 배터리(189)) 충전 방법의 동작은 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(101), 도 3의 전자 장치(101) 또는 도 4의 전자 장치(101))의 송수신기(예:도 1의 통신 모듈(190) 또는 도 3의 송수신기(190)) 및 충전 회로(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188), 도 2의 충전 회로(210), 도 3의 충전 회로(210) 또는 도 4의 충전 회로(210))와 작동적으로 결합되어 전자 장치를 제어하는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(120) 또는 도 4의 프로세서(120))에 의해 수행될 수 있다.
도 5를 참조하면, 전자 장치의 배터리 충전 방법은 충전 장치(예: 도 1의 전자 장치(102), 도 2의 충전 장치(102), 또는 도 3의 충전 장치(102))와의 연결에 반응하여, 충전 이벤트를 검출하는 동작(510), 전자 장치의 송수신기로부터 수신된 네트워크(예: 도 1의 제2 네트워크(199)) 통신 신호에 기초하여, 전자 장치가 위치한 국가 정보를 획득하는 동작(520), 국가 정보 및 충전 이벤트에 기초하여, 배터리의 충전 모드를 결정하는 동작(530), 및 충전 모드에 기초하여, 배터리를 충전하는 동작(540)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 충전 이벤트를 검출하는 동작(510)은 충전 장치와의 연결을 인식하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치가 위치한 국가 정보를 획득하는 동작(520)은 송수신기로부터 수신된 네트워크 통신 신호에 기초하여, MCC 코드를 획득하는 동작 및 획득된 MCC 코드에 기초하여, 국가 정보를 획득하는 동작을 포함할 수 있다.
일 측에 따른 배터리 충전 방법은 전자 장치가 위치한 국가 정보에 따라, 전자 장치의 승압 프로토콜의 지원 기능 활성화 여부를 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 배터리 충전 방법은 동작(520)에서 획득된 국가 정보가 제1 국가 정보(예: 일본)가 아닌 경우, 전자 장치의 제1 프로토콜의 지원 기능을 활성화하는 동작 및 획득된 국가 정보가 제1 국가 정보인 경우, 제1 프로토콜의 지원 기능을 비활성화하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 배터리 충전 방법은 국가 정보를 획득하지 못하는 경우, 제1 프로토콜의 지원 기능을 비활성화하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 배터리의 충전 모드를 결정하는 동작(530)은 국가 정보 및 충전 이벤트에 기초하여, 배터리의 충전 모드를 복수의 충전 모드들 중 어느 하나로 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 배터리의 충전 모드를 결정하는 동작(530)은 제1 프로토콜의 지원 기능이 활성화된 경우, 충전 회로에 충전을 위하여 연결된 충전 케이블의 데이터 라인(예: CC 라인 또는 D+/D- 라인)을 통해 수신되는 충전 신호의 프로토콜에 기초하여 배터리의 충전 모드를 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 프로토콜 지원 기능이 활성화된 경우, 제1 프로토콜 통신을 지원하는 충전 장치와 연결된 케이블의 D+/D- 라인을 통하여 제1 프로토콜에 기초한 통신을 수행할 수 있으며, 제1 프로토콜에 기초하여 배터리의 충전 모드를 제1 충전 모드로 결정할 수 있다. 혹은 제2 프로토콜 통신을 지원하는 충전 장치와 연결된 케이블의 CC 라인 또는 D+/D- 라인을 통하여 제2 프로토콜에 기초한 통신도 수행할 수 있으며, 제2 프로토콜에 기초하여 배터리의 충전 모드를 제2 충전 모드로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 프로토콜의 지원 기능이 활성화된 경우, 배터리의 충전 모드를 결정하는 동작(530)은 전자 장치에 연결된 충전 케이블의 D+/D- 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 제1 프로토콜에 기초하여, 배터리의 충전 모드를 제1 충전 모드로 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리의 충전 모드를 결정하는 동작(530)은 충전 케이블의 D+/D- 라인 또는 CC 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 제2 프로토콜에 기초하여, 배터리의 충전 모드를 제2 충전 모드로 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 프로토콜의 지원 기능이 비활성화된 경우, 배터리의 충전 모드를 결정하는 동작(530)은 제1 프로토콜에 기초한 충전 신호를 수신하지 않고, 전자 장치에 연결된 충전 케이블의 데이터 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 제2 프로토콜에 기초하여 배터리의 충전 모드를 제2 충전 모드로 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 배터리를 충전하는 동작(540)은 충전 모드에 기초하여, 배터리를 충전하기 위한 전압 및 전류를 결정하는 동작 및 결정된 전압 및 전류에 기초하여, 외부 전원으로부터 배터리로 공급되는 전력을 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
도 6은, 다양한 실시예들에 따른, 일본향 이동 통신 단말에서 수행되는 배터리의 충전 모드 결정 방법의 동작 흐름도이다.
일본향 이동 통신 단말(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(101), 도 3의 전자 장치(101) 또는 도 4의 전자 장치(101))은 일본 내에서 QC 및 AFC 충전 방식의 지원이 소프트웨어로 비활성화된 단말을 포함할 수 있다. 일본향 이동 통신 단말은 일본 내에서 QC 및 AFC 충전을 위한 제1 프로토콜의 지원 기능이 소프트웨어로 인하여 비활성됨으로써, 일본 내에서 QC 및 AFC 충전 방식을 이용할 수 없게 설정될 수 있다. 이하에서, 일본향 이동 통신 단말은 단말로 간략하게 지칭될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 충전 장치(예: 도 1의 전자 장치(102), 도 2의 충전 장치(102), 또는 도 3의 충전 장치(102))가 연결(610)됨에 따라, 충전 장치와 프로토콜에 기초한 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 커넥터(예: 도 1의 연결 단자(178), 도 3의 커넥터(178) 또는 도 4의 커넥터(178))의 D+ 또는 D- 핀을 이용하는 프로토콜에 따라 충전 장치와 USB BC 1.2(USB battery charging specification revision 1.2) 통신을 수행할 수 있으며, 커넥터의 CC1 또는 CC2 핀을 이용하는 프로토콜에 따라 충전 장치와 CC 통신에 따른 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 충전 장치와 연결된 단말은 송수신기(예:도 1의 통신 모듈(190) 또는 도 3의 송수신기(190))로부터 수신된 MCC 코드에 기초하여 단말이 위치한 국가 정보가 제1 국가 정보인지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 단말은 MCC 코드가 일본의 MCC 코드인 440 혹은 441인지 판단(620)함으로써, 단말이 일본 내에 위치하고 있는지 여부를 판단할 수 있다.
단말의 프로세서는 단말이 일본 외 국가에 위치한 것으로 판단된 경우 제1 프로토콜 지원 기능을 활성화시킬 수 있으며, 일본에 위치한 것으로 판단된 경우 제1 프로토콜 지원 기능을 비활성화시킬 수 있다. 동작(620)에서 단말이 일본에 위치한 것으로 판단된 경우, 단말은 제1 프로토콜에 기초한 충전 신호를 수신하지 않고, 단말의 충전 모드는 제2 프로토콜에 기초하여 결정되는 제2 충전 모드로 결정(621)될 수 있다.
동작(620)에서 단말이 일본 외 국가에 위치한 것으로 판단된 경우, 단말의 제1 프로토콜 지원 기능이 활성화되므로, 단말은 충전 장치의 제1 프로토콜의 지원 여부에 따라 충전 장치와 제1 프로토콜에 기초한 AFC 또는 QC 충전을 위한 통신을 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말은 통신 프로토콜에 기초하여, 연결된 충전 장치와 AFC 또는 QC 충전을 위한 통신이 가능한지 여부를 판단(630)할 수 있다. 단말에 연결된 충전 장치가 AFC 또는 QC 충전을 위한 통신을 지원하는 경우, 즉 제1 프로토콜을 지원하는 경우, 단말의 충전 모드는 AFC 또는 QC 충전 방식에 따른 제1 충전 모드로 결정(632)될 수 있다. 한편, 단말에 연결된 충전 장치가 AFC 또는 QC 충전을 위한 통신을 지원하지 않는 경우, 즉 제1 프로토콜을 지원하지 않는 경우, 단말의 충전 모드는 충전 장치가 지원하는 제2 프로토콜에 기초하여 결정되는 제2 충전 모드로 결정(631)될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말의 동작(620)은 단말이 충전 장치와 CC 통신을 수행할 수 없으며, USB BC 1.2 통신을 수행할 수 있는 경우에 수행될 수 있다. 단말이 충전 장치와 CC 통신을 수행할 수 있는 경우, 단말의 동작(620)이 수행되지 않고 단말의 충전 모드는 CC 통신에 따른 프로토콜에 기초하여, USB PD 충전 방식에 따른 충전 모드로 결정될 수 있다.
위에서 설명한 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 또는 복수의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이를 기초로 다양한 기술적 수정 및 변형을 적용할 수 있다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    배터리;
    적어도 하나의 송수신기;
    외부 전원으로부터 상기 배터리로 전력을 공급하도록 구성된 충전 회로; 및
    상기 송수신기 및 상기 충전 회로와 작동적으로 결합되어 상기 전자 장치를 제어하는 프로세서
    를 포함하고,
    상기 프로세서는
    충전 이벤트가 검출된 경우, 상기 송수신기로부터 수신된 신호에 기초하여, 상기 전자 장치가 위치한 국가 정보를 획득하고,
    상기 국가 정보 및 상기 충전 이벤트에 기초하여, 상기 배터리의 충전 모드를 결정하고,
    상기 충전 모드에 기초하여, 상기 배터리를 충전하는,
    전자 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 충전 이벤트는 제1 프로토콜에 기초한 충전 연결 및 제2 프로토콜에 기초한 충전 연결을 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 국가 정보가 제1 국가 정보가 아닌 경우, 상기 제1 프로토콜의 지원 기능을 활성화하고,
    상기 국가 정보가 제1 국가 정보인 경우, 상기 제1 프로토콜의 지원 기능을 비활성화하고,
    상기 국가 정보를 획득하지 못하는 경우, 상기 제1 프로토콜의 지원 기능을 비활성화하는,
    전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 프로토콜의 지원 기능이 활성화된 경우,
    상기 전자 장치에 연결된 충전 케이블의 데이터 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 제1 프로토콜에 기초하여 상기 배터리의 충전 모드를 제1 충전 모드로 결정하고,
    상기 충전 케이블의 데이터 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 제2 프로토콜에 기초하여 상기 배터리의 충전 모드를 제2 충전 모드로 결정하는,
    전자 장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제1 프로토콜의 지원 기능이 활성화된 경우,
    상기 전자 장치에 연결된 충전 케이블의 D+/D- 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 제1 프로토콜에 기초하여, 상기 배터리의 충전 모드를 제1 충전 모드로 결정하는,
    전자 장치.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제1 프로토콜의 지원 기능이 비활성화된 경우,
    상기 제1 프로토콜에 기초한 충전 신호를 수신하지 않고, 상기 전자 장치에 연결된 충전 케이블의 데이터 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 제2 프로토콜에 기초하여 상기 배터리의 충전 모드를 제2 충전 모드로 결정하는,
    전자 장치.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 제1 프로토콜은
    AFC 충전 방식에 대응하는 승압 프로토콜 및 QC 충전 방식에 대응하는 승압 프로토콜 중 적어도 하나를 포함하는,
    전자 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 충전 모드는
    QC 충전 방식 및 AFC 충전 방식 중 적어도 하나에 따른 제1 충전 모드; 및
    QC 충전 방식 및 AFC 충전 방식을 제외한 충전 방식에 따른 제2 충전 모드
    중 적어도 하나를 포함하는,
    전자 장치.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 송수신기로부터 수신된 네트워크 통신 신호에 기초하여, MCC 코드를 획득하고,
    상기 획득된 MCC 코드에 기초하여, 상기 국가 정보를 획득하는,
    전자 장치.
  9. 전자 장치의 배터리 충전 방법에 있어서,
    충전 장치와의 연결에 반응하여, 충전 이벤트를 검출하는 동작;
    상기 전자 장치의 송수신기로부터 수신된 네트워크 통신 신호에 기초하여, 상기 전자 장치가 위치한 국가 정보를 획득하는 동작;
    상기 국가 정보 및 상기 충전 이벤트에 기초하여, 상기 배터리의 충전 모드를 결정하는 동작; 및
    상기 충전 모드에 기초하여, 상기 배터리를 충전하는 동작
    을 포함하는,
    충전 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 충전 이벤트는 제1 프로토콜에 기초한 충전 연결 및 제2 프로토콜에 기초한 충전 연결을 포함하고,
    상기 국가 정보가 제1 국가 정보가 아닌 경우, 상기 제1 프로토콜의 지원 기능을 활성화하는 동작;
    상기 국가 정보가 제1 국가 정보인 경우, 상기 제1 프로토콜의 지원 기능을 비활성화하는 동작; 및
    상기 국가 정보를 획득하지 못하는 경우, 상기 제1 프로토콜의 지원 기능을 비활성화하는 동작
    을 더 포함하는,
    충전 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 프로토콜의 지원 기능이 활성화된 경우,
    상기 배터리의 충전 모드를 결정하는 동작은
    상기 전자 장치에 연결된 충전 케이블의 데이터 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 제1 프로토콜에 기초하여 상기 배터리의 충전 모드를 제1 충전 모드로 결정하는 동작; 및
    상기 충전 케이블의 데이터 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 제2 프로토콜에 기초하여 상기 배터리의 충전 모드를 제2 충전 모드로 결정하는 동작
    을 포함하는,
    충전 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 제1 프로토콜의 지원 기능이 활성화된 경우,
    상기 배터리의 충전 모드를 결정하는 동작은
    상기 전자 장치에 연결된 충전 케이블의 D+/D- 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 제1 프로토콜에 기초하여, 상기 배터리의 충전 모드를 제1 충전 모드로 결정하는 동작
    을 포함하는,
    충전 방법.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 제1 프로토콜의 지원 기능이 비활성화된 경우,
    상기 배터리의 충전 모드를 결정하는 동작은
    상기 제1 프로토콜에 기초한 충전 신호를 수신하지 않고, 상기 전자 장치에 연결된 충전 케이블의 데이터 라인을 통해 수신되는 충전 신호의 제2 프로토콜에 기초하여 상기 배터리의 충전 모드를 제2 충전 모드로 결정하는 동작
    을 포함하는,
    충전 방법.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 국가 정보를 획득하는 동작은
    상기 송수신기로부터 수신된 네트워크 통신 신호에 기초하여, MCC 코드를 획득하는 동작; 및
    상기 획득된 MCC 코드에 기초하여, 상기 국가 정보를 획득하는 동작
    을 포함하는,
    충전 방법.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 배터리를 충전하는 동작은
    상기 충전 모드에 기초하여, 상기 배터리를 충전하기 위한 전압 및 전류를 결정하는 동작; 및
    상기 결정된 전압 및 전류에 기초하여, 외부 전원으로부터 상기 배터리로 공급되는 전력을 제어하는 동작
    을 포함하는,
    충전 방법.
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