WO2024034862A1 - 전자 장치 및 상기 전자 장치와 연결되는 충전 장치 - Google Patents

전자 장치 및 상기 전자 장치와 연결되는 충전 장치 Download PDF

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WO2024034862A1
WO2024034862A1 PCT/KR2023/009506 KR2023009506W WO2024034862A1 WO 2024034862 A1 WO2024034862 A1 WO 2024034862A1 KR 2023009506 W KR2023009506 W KR 2023009506W WO 2024034862 A1 WO2024034862 A1 WO 2024034862A1
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unit
units
battery
charging device
processor
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PCT/KR2023/009506
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이재성
김동현
김상혁
우태현
이승호
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삼성전자주식회사
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Publication date
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    • H02J7/0048Detection of remaining charge capacity or state of charge [SOC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/10Earpieces; Attachments therefor ; Earphones; Monophonic headphones
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    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2420/00Details of connection covered by H04R, not provided for in its groups
    • H04R2420/07Applications of wireless loudspeakers or wireless microphones

Definitions

  • the following disclosure relates to an electronic device that includes a plurality of units, an electronic device that can determine a unit to perform a set operation depending on the state of a battery, and a charging device connected to the electronic device.
  • each unit may include a battery or other power supply device.
  • the battery usage of each of the plurality of units may be different, and if the battery usage of a specific unit is high or the usage time is long, the life of the battery included in the unit may be shortened.
  • the battery life of a specific unit is shortened, even if multiple units are fully charged, the battery of the specific unit may be discharged first.
  • battery life may be shortened due to the number of charge and discharge cycles, aging, and cumulative battery usage.
  • An electronic device includes a plurality of units including a first unit and at least one second unit, each of the plurality of units includes a battery, a processor, and a communication module, and the processor of the first unit Receives, from one of the at least one second unit, state information of the battery of each one of the at least one second unit, and receives the received state information of the battery and state information of the battery of the first unit. Based on this, a unit to perform the operation mode may be determined among the plurality of units, and the unit to perform the operation mode may be controlled to perform the operation mode.
  • An electronic device includes a first unit and A plurality of units including at least one second unit, each of the plurality of units including a battery, a communication module for communicating with a charging device, and a processor for transmitting status information of the battery to the charging device. and the processor of the first unit controls the first unit to perform an operation mode based on a control signal received from the charging device, and the first unit is connected to the charging device, and /Or, the state information of the battery of the first unit may be different from the state information of the battery of the at least one second unit.
  • a charging device includes a power source for supplying power to a plurality of units, a communication module for communicating with the plurality of units, and a processor, wherein the processor connects each of the plurality of units to the plurality of units.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of a power management module and battery, according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of an electronic device and a charging device according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an operation in which an electronic device determines a unit to perform an operation mode and performs an operation mode, according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation of an electronic device determining a unit to perform an operation mode according to the number of units combined with a charging device, according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an operation in which an electronic device performs an operation mode in combination with a charging device, according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation in which a charging device determines a unit to perform an operation mode and performs an operation mode, according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation of determining a unit to perform an operation mode according to the number of units combined with a charging device according to an embodiment.
  • a or B “at least one of A and B”, “at least one of A or B”, “A, B or C”, “at least one of A, B and C”, “A, Phrases such as “B and/or C” and “at least one of A, B, or C” may each include any one of the items listed together in that phrase, or any possible combination thereof.
  • 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 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (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)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • a mmWave antenna module includes: a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a first side e.g., bottom side
  • a designated high frequency band e.g., mmWave band
  • a plurality of antennas e.g., array antennas
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device 101 may be wireless earbuds.
  • wireless earbuds may be composed of one or a combination of two or more devices, and the first unit and the second unit may correspond to each of two wireless earbuds.
  • the electronic device 101 is a true wireless stereo (TWS) device, and can output sound from the sound output module 155 using data received from the connected external electronic device 102.
  • the electronic device 101 may transmit the voice received through the input module 150 to the external electronic device 102.
  • TWS true wireless stereo
  • the electronic device 101 outputs sound from the sound output module 155 using data received from the external electronic device 102 connected to wireless communication, or transmits data to the external electronic device 102. Can be transmitted.
  • the electronic device 101 may be electrically connected to an external electronic device 102 (eg, a cradle or wireless charger).
  • an external electronic device 102 eg, a cradle or wireless charger.
  • the electronic device 101 is electrically connected to a cradle or wireless charger while paired with a user terminal (not shown)
  • pairing with the user terminal is terminated and the electronic device 101 uses power supplied from the cradle or wireless charger.
  • the battery 189 can be charged.
  • a charging device e.g., electronic device 102
  • a charging device such as a cradle or wireless charger
  • the cover may open and close the receiving portion where the electronic device 101 is coupled and seated on the charging device according to its operation.
  • the charging device may supply a signal to wake up the electronic device 101 to the electronic device 101 according to the operation of the cover.
  • the electronic device 101 and/or the charging device may be set to sleep mode. The charging device can wake up the electronic device 101 when the cover is opened.
  • the charging device may receive the charging state of the battery 189 of the electronic device 189 from the electronic device 101.
  • the charging device may display the charging state of the battery 189 of the electronic device 101 or the charging state of the battery of the charging device using a display module (eg, display module 160), a lamp, etc.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 of the power management module 188 and battery 189, according to various embodiments.
  • power management module 188 may include charging circuitry 210 , power regulator 220 , and/or power gauge 230 .
  • the charging circuit 210 may charge the battery 189 using power supplied from an external power source for the electronic device 101.
  • the charging circuit 210 includes the type of external power source (e.g., power adapter, USB, or wireless charging), a charging device (e.g., cradle), and the size of power that can be supplied from the external power source (e.g., approximately 20 watts or more), or select a charging method (e.g., normal charging or rapid (e.g., fast) charging) based on at least some of the properties of the battery 189, and charge the battery 189 using the selected charging method. It can be charged.
  • the external power source may be connected to the electronic device 101 by wire, for example, through the connection terminal 178, or wirelessly through the antenna module 197.
  • the power regulator 220 adjusts the voltage level (e.g., voltage magnitude, voltage value, etc.) or current level (e.g., current magnitude, current value, etc.) of power supplied from an external power source or battery 189. By adjusting , a plurality of powers having different voltages or different current levels can be generated.
  • the power regulator 220 may adjust the power of the external power source or battery 189 to a voltage or current level suitable for one or more or each component among 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 status information about the battery 189 (e.g., capacity, charge/discharge count, voltage, or temperature) of the battery 189.
  • the power management module 188 may use, for example, at least one charging circuit 210, a voltage regulator 220, or a power gauge 230 to determine the battery ( 189), charging status information (e.g., lifespan, overvoltage, undervoltage, overcurrent, overcharge, overdischarge, overheating, short circuit, or swelling) related to charging can be determined.
  • charging status information e.g., lifespan, overvoltage, undervoltage, overcurrent, overcharge, overdischarge, overheating, short circuit, or swelling
  • the power management module 188 may determine whether the battery 189 is normal or abnormal based at least in part on the determined charging state information. If the state of the battery 189 is determined to be abnormal, the power management module 188 may adjust charging of the battery 189 (eg, reduce charging current or voltage, or stop charging). According to one embodiment, at least some of the functions of the power management module 188 may be performed by an external control device (eg, processor 120).
  • the battery 189 may include a battery protection circuit (protection circuit module (PCM)) 240, according to one embodiment.
  • the battery protection circuit 240 may perform one or more of various functions (eg, a pre-blocking function) to prevent performance degradation or burnout of the battery 189.
  • the battery protection circuit 240 is, additionally or alternatively, a battery management system (battery management system) that can perform various functions including cell balancing, battery capacity measurement, charge/discharge count measurement, temperature measurement, or voltage measurement. It may be configured as at least a part of BMS)).
  • At least part of the usage state information or the charging state information of the battery 189 is a corresponding sensor (e.g., temperature sensor), power gauge 230, or power management module among the sensor module 276. It can be measured using (188).
  • the corresponding sensor e.g., temperature sensor
  • the corresponding sensor among the sensor modules 176 is included as part of the battery protection circuit 140, or is disposed near the battery 189 as a separate device. You can.
  • Figure 3 is a schematic block diagram of an electronic device 300 according to an embodiment.
  • the electronic device 300 may include a plurality of units 301-1 and 301-2 (or modules, subunits, devices, subsystems, etc.). .
  • each of the plurality of units 301-1 and 301-2 includes processors 320-1 and 320-2 (e.g., processor 120 of FIG. 1) and memories 330-1 and 330-2 ( Example: memory 130 of FIG. 1), connection terminals 378-1, 378-2 (e.g., connection terminal 178 of FIG. 1), power management modules 388-1, 388-2 (e.g. Power management module 188 in FIG. 1), batteries 389-1, 389-2 (e.g., battery 189 in FIG. 1), or communication modules 390-1, 390-2 (e.g., in FIG. 1) It may include at least one of the communication module 190, or a combination thereof.
  • processors 320-1 and 320-2 e.g., processor 120 of FIG. 1
  • memories 330-1 and 330-2 Example: memory 130 of FIG. 1
  • connection terminals 378-1, 378-2 e.g., connection terminal 178 of FIG. 1
  • power management modules 388-1, 388-2 e.g. Power management module 188
  • the processors 320-1 and 320-2 may identify (or detect, determine, obtain, etc.) status information of the batteries 389-1 and 389-2.
  • the processor 320-1 of one unit identifies status information of the battery 389-1 of that unit, and/or the processor 320-2 of another unit identifies the battery 389-1 of the other unit.
  • Status information can be identified.
  • the status information of the batteries 389-1 and 389-2 may include usage status information (e.g., capacity, charge and discharge count, voltage, or temperature) of the batteries 389-1 and 389-2. there is.
  • the status information of the batteries 389-1 and 389-2 includes charging status information related to the charging of the batteries 389-1 and 389-2 (e.g., lifespan, overvoltage, undervoltage, overcurrent, overcharge, overdischarge). (over discharge, overheating, short circuit, or swelling).
  • the status information of the batteries 389-1, 389-2 is more generally information of (or related to) the batteries 389-1, 389-2 or status information of the batteries 389-1, 389-2 or of the batteries. It may also be considered context information (389-1, 389-2).
  • the status information of the batteries 389-1 and 389-2 may include the accumulated usage amount of the batteries 389-1 and 389-2.
  • the accumulated usage of the batteries 389-1 and 389-2 may mean the accumulated time each unit operates using the batteries 389-1 and 389-2.
  • first unit 301-1 and the second unit 301-2 may be connected in communication.
  • first unit 301-1 and the second unit 301-2 may be wirelessly or wiredly connected using communication modules 390-1 and 390-2.
  • the processors 320-1 and 320-2 may share status information of the batteries 389-1 and 389-2 with other units.
  • the processor 320-1 of the first unit 301-1 sends status information of the battery 389-1 to the second unit 301-2 using the communication module 390-1. You can share it.
  • the processor 320-2 of the second unit 301-2 sends status information of the battery 389-2 to the first unit 301-1 using the communication module 390-2. You can share it.
  • the first unit 301-1 or the second unit 301-2 may be connected as a master or slave.
  • the processor 320-2 of the second unit 301-2 sends the status information of the battery 389-2 to the first unit 301-2. 1) It can be transmitted.
  • the processors 320-1 and 320-2 may determine a unit to perform an operation mode.
  • the electronic device 300 may be connected to the user terminal 412 wirelessly or wired.
  • the electronic device 300 may be set to an operation mode based on an input received from the user terminal 412.
  • the operation mode may mean a mode in which at least one unit among the plurality of units 301-1 and 301-2 operates.
  • the operation mode may mean a mode in which at least one unit among the plurality of units 301-1 and 301-2 operates.
  • FIG. 3 when an operation mode is set in the electronic device 300, one of the first unit 301-1 or the second unit 301-2 performs the set operation, and the second unit 301-2 performs the set operation. The remaining one of the first unit 301-1 or the second unit 301-2 may not perform the set operation.
  • the first unit 301-1 and the second unit 301-2 may perform the set operation.
  • the unit performing the operation may operate using the batteries 389-1 and 389-2.
  • the cumulative usage of the batteries 389-1 and 389-2 may increase.
  • the user terminal 412 or the external electronic device 400 identifies the location of the electronic device 300 and/or the plurality of units 301-1 and 301-2. It is possible to transmit a wireless signal to do this.
  • the external electronic device 410 may identify the location of the electronic device 300 and/or the plurality of units 301-1 and 301-2 based on the wireless signal received from the electronic device 300. You can.
  • the wireless signal transmitted by the electronic device 300 to the external electronic device 410 is an advert that does not include location information of the electronic device 300 and/or the plurality of units 301-1 and 301-2. It could be a tazing signal.
  • the external electronic device 410 receives an advertising signal from the electronic device 300, it can transmit location information to the server 411 based on the location information of the external electronic device 410.
  • the server 411 may provide the location information of the external electronic device 410 received from the external electronic device 410 to the user terminal 412.
  • a wireless signal transmitted by the electronic device 300 to the external electronic device 410 may include location information of the electronic device 300 and/or the plurality of units 301-1 and 301-2.
  • the external electronic device 410 may identify location information and transmit it to the server 411.
  • the server 411 may transmit location information to the user terminal 412.
  • the external electronic device 410 may identify the location of the electronic device 300 and/or the plurality of units 301-1 and 301-2 based on the received wireless signal.
  • the external electronic device 410 may transmit the location of the identified electronic device 300 and/or the plurality of units 301-1 and 301-2 to the server 411.
  • the server 411 may transmit the location of the electronic device 300 and/or the plurality of units 301-1 and 301-2 identified by the user terminal 412.
  • the external electronic device 410 transmits the received wireless signal to the server 411, and the server 411 transmits the electronic device 300 and/or the plurality of units 301-1 based on the received wireless signal. , 301-2) can be identified.
  • At least one unit among the plurality of units 301-1 and 301-2 may transmit a wireless signal to the user terminal 412.
  • the user terminal 412 may identify the location of the electronic device 300 and/or the plurality of units 301-1 and 301-2 based on the received wireless signal.
  • the wireless signal may include a Bluetooth low energy (BLE) advertising packet.
  • BLE Bluetooth low energy
  • the operation set in the operation mode is a tracker operation to identify the location of the electronic device 300 and/or the plurality of units 301-1 and 301-2 using BLE advertising. It can mean.
  • the electronic device 300 may transmit a wireless signal to all nearby external electronic devices 410 using BLE advertising.
  • the external electronic device 410 and/or the user terminal 412 may be configured to receive BLE advertising packets.
  • the processors 320-1 and 320-2 select a unit to perform the operation mode among the plurality of units 301-1 and 301-2 based on the status information of the batteries 389-1 and 389-2. You can decide.
  • the processors 320-1 and 320-2 may operate a plurality of units 301-1 based on the accumulated usage of the batteries 389-1 and 389-2 of each unit 301-1 and 301-2. , 301-2), the unit that will perform the operation mode can be determined.
  • the processors 320-1 and 320-2 may be connected to a unit (e.g., relatively low, or lowest compared to other batteries/units) with a low cumulative usage of the batteries 389-1 and 389-2.
  • 301-1 or 301-2 can be determined as the unit that will perform the operation mode.
  • cumulative usage refers to the amount of time the battery has been used or discharged over its life or since its last charge (e.g. full charge), or the amount of time the battery has been discharged since its last charge (e.g. full charge) or during its lifespan.
  • the processor of the electronic device 300 may determine the first unit (301-1) as the unit that will perform the operation mode.
  • the unit with a battery with more charge or power may be determined as the unit to perform the operating mode.
  • the processors 320-1 and 320-2 may control a unit to perform an operation mode to perform the operation mode.
  • the electronic device 300 sets the first unit 301-1 as the unit to perform the operation mode
  • the electronic device 300 sets the first unit 301-1 in the operation mode.
  • the first unit 301-1 can be controlled to perform this set operation.
  • the first unit 301-1 is a wireless device for the user terminal 412 to identify the location of the electronic device 300 and/or the plurality of units 301-1 and 301-2. Signals can be transmitted.
  • the electronic device 300 may determine a unit to perform an operation in the operation mode based on the accumulated usage of the batteries 389-1 and 389-2 of each unit. For example, if there is a difference in the cumulative usage of the batteries 389-1 and 389-2 of each unit 301-1 and 301-2, the electronic device 300 uses the batteries 389-1 and 389-2. Units with low cumulative usage can be allowed to perform set operations. The electronic device 300 may maintain the balance of the accumulated usage of the batteries 389-1 and 389-2 of each unit by having units with less accumulated usage of the batteries 389-1 and 389-2 perform the operation.
  • the electronic device 300 maintains a balance in the accumulated usage of the batteries 389-1 and 389-2 of each unit, so that when a plurality of units 301-1 and 301-2 are used simultaneously, the batteries 389 of some units are used. -1, 389-2) can be prevented from discharging first.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of an electronic device 300 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) and a charging device 400 (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 ) according to an embodiment.
  • the electronic device 300 may include a plurality of units 301-1 and 301-2.
  • each of the plurality of units 301-1 and 301-2 includes processors 320-1 and 320-2 (e.g., processor 120 of FIG. 1) and memories 330-1 and 330-2 ( Example: memory 130 of FIG. 1), connection terminals 378-1, 378-2 (e.g., connection terminal 178 of FIG. 1), power management modules 388-1, 388-2 (e.g. Power management module 188 in FIG. 1), batteries 389-1, 389-2 (e.g., battery 189 in FIG. 1), or communication modules 390-1, 390-2 (e.g., in FIG. 1) It may include at least one of the communication module 390, or a combination thereof.
  • processors 320-1 and 320-2 e.g., processor 120 of FIG. 1
  • memories 330-1 and 330-2 Example: memory 130 of FIG. 1
  • connection terminals 378-1, 378-2 e.g., connection terminal 178 of FIG. 1
  • power management modules 388-1, 388-2 e.g. Power management module 188
  • the charging device 400 includes a processor 420 (e.g., processor 120 in FIG. 1), a memory 430 (e.g., memory 130 in FIG. 1), and a connection terminal 478 ( Example: connection terminal 178 in Figure 1), power management module 488 (eg, power management module 188 in Figure 1), battery 489 (eg, battery 189 in Figure 1) (or power It may include at least one of a power source) and/or a communication module 490 (e.g., the communication module 190 of FIG. 1), or a combination thereof.
  • a processor 420 e.g., processor 120 in FIG. 1
  • a memory 430 e.g., memory 130 in FIG. 1
  • connection terminal 478 Example: connection terminal 178 in Figure 1
  • power management module 488 eg, power management module 188 in Figure 1
  • battery 489 eg, battery 189 in Figure 1
  • a communication module 490 e.g., the communication module 190 of FIG. 1
  • all of the plurality of units (301-1, 301-2) or one or more processors (320-1, 320-2) can be used to charge one or more batteries (389-1, 389-2) with the charging device (400).
  • Status information can be transmitted.
  • the connection terminals 378-1 and 378-2 of each unit may be connected to the connection terminal 478 of the charging device 400.
  • the communication modules 390-1 and 390-2 of each unit may be connected to the communication module 490 of the charging device 400.
  • the processors 320-1 and 320-2 of each unit and the processor 420 of the charging device 400 are connected to the connection terminals 378-1, 378-2 and 478) and/or the communication module 390.
  • Data communication can be performed using -1, 390-2, 490).
  • the electronic device 300 may be connected to the charging device 400 using power line communication (PLC) communication.
  • PLC power line communication
  • the electronic device 300 may charge the batteries 389-1 and 389-2 using power provided from the charging device 400.
  • the charging device 400 may provide power from the battery 489 or a power source to the connection terminals 378-1 and 378-2 of each unit through the connection terminal 478. Each unit can charge the batteries 389-1 and 389-2 using power provided through the connection terminals 378-1 and 378-2.
  • the charging device 400 may wirelessly supply power from the battery 489 to each unit. That is, the charging device 400 may include a wireless charging circuit configured to wirelessly transmit power, and each unit receives power wirelessly and uses the received power to charge the batteries 389-1 and 389-2. ) may include a wireless charging circuit configured to provide.
  • the processors 320-1 and 320-2 of the electronic device 300 may receive a control signal from the charging device 400.
  • each unit of the electronic device 300 receives a control signal from the charging device 400 through the connection terminals 378-1, 378-2, and 478, or one of the electronic devices 300 The above units may receive control signals from the charging device 400.
  • the processors 320-1 and 320-2 of the electronic device 300 may operate a plurality of units 301-1 and 301- to perform a preset operation mode according to a control signal received from the charging device 400. 2) You can control (or one of them).
  • control signal received from the charging device 400 may be transmitted to a unit that will perform the operation mode among the plurality of units 301-1 and 301-2.
  • the first unit 301-1 may perform a set operation in the operation mode.
  • the first unit 301-1 and the second unit 301-2 receive a control signal from the charging device 400, the first unit 301-1 and the second unit 301-2 2) can perform the operation set in the operation mode.
  • the electronic device 300 may be set to perform a set operation in the operation mode when at least one of the plurality of units 301-1 and 301-2 is connected to the charging device 400.
  • the electronic device 300 has at least one connection terminal (378-1, 378-2) among the plurality of units (301-1, 301-2) and a connection terminal (478) of the charging device 400. When connected, it can be set to perform the operation set in the operation mode.
  • control signal may be transmitted to a unit that will perform the operation mode among the plurality of units 301-1 and 301-2 based on status information of the batteries 389-1 and 389-2.
  • the charging device 400 determines (or identify, detect, select, etc.).
  • the charging device 400 may identify the cumulative usage of the batteries 389-1 and 389-2 of each unit based on the status information of the batteries 389-1 and 389-2 received from each unit. You can.
  • the charging device 400 may determine a unit with a low cumulative usage of the batteries 389-1 and 389-2 as the unit to perform the operation mode.
  • the charging device 400 may transmit a control signal to the determined unit to perform the operation mode.
  • the battery 489 (or power source) of the charging device 400 stores power for charging the batteries 389-1 and 389-2 of the plurality of units 301-1 and 301-2 ( or provide power in other ways).
  • the communication module 490 of the charging device 400 is connected to the communication modules 390-1 and 390-2 of the plurality of units 301-1 and 301-2 (or one of them) through the connection terminal 478. Once connected, data communication can be performed.
  • the charging device 400 may include another power source for use in charging the plurality of units 301-1 and 301-2.
  • the charging device 400 when the charging device 400 itself is connected to a power source (e.g., a main power source such as 100V, 120V, 200V, 220V, 230V, 240V, etc.) and receives power from the power source, the charging device 400
  • the power supply is used to charge the batteries 389-1 and 389-2 of the plurality of units 301-1 and 301-2 from the power source to the electronic device 300 or, more specifically, the plurality of units 301-2. 1, 301-2) or its batteries 389-1, 389-2) may correspond to a circuit configured to provide (e.g., routing, transmission, etc.).
  • the processor 420 of the charging device 400 may receive status information of the batteries 389-1 and 389-2 from each of the plurality of units 301-1 and 301-2.
  • the processor 420 of the charging device 400 can receive status information of the batteries 389-1 and 389-2 of each unit through the connection terminal 478 using the communication module 490. there is.
  • the processor 420 of the charging device 400 selects a preset operation mode among the plurality of units 301-1 and 301-2 based on the status information of the batteries 389-1 and 389-2. You can decide which unit to perform. For example, the processor 420 of the charging device 400 may determine a unit with a low cumulative usage of the batteries 389-1 and 389-2 as the unit to perform the operation mode.
  • the charging device 400 may transmit a control signal for performing the operation mode to a unit that will perform the operation mode. For example, when the cumulative usage of the battery 389-1 of the first unit 301-1 is low, the charging device 400 may transmit a control signal to the first unit 301-1. The first unit 301-1 may perform a set operation according to the received control signal.
  • the electronic device 300 may be connected to the charging device 400 to charge the batteries 389-1 and 389-2 of one or more (or each) unit. Based on the control signal received from the charging device 400, the electronic device 300 is charging one or more units of batteries 389-1 and 389-2 or one or more units of batteries 389-1 and 389-2. ) After charging is completed, at least one unit among the plurality of units 301-1 and 301-2 can be controlled to perform a set operation. Completion of charging of the batteries 389-1 and 389-2 for one unit may occur before completion of charging of the batteries 389-1 and 389-2 for another unit.
  • the set operation may be performed when the charging of the batteries 389-1 and 389-2 for one unit is completed, or when the charging of the batteries 389-1 and 389-2 for both units is completed. It may be carried out when it is done.
  • a unit whose batteries 389-1 and 389-2 have completed charging may perform a setting operation while other units are charging the batteries 389-1 and 389-2.
  • a unit whose charging of the batteries 389-1 and 389-2 has not been completed may perform the setting operation.
  • a unit performing a set operation mode performs the set operation mode simultaneously while charging the batteries 389-1, 389-2, or performs the set operation after charging the batteries 389-1, 389-2 is completed. mode can be performed.
  • units other than the unit performing the set operation mode may be turned off when charging of the battery 389-1 or 389-2 is completed.
  • the first unit 301-1 performs a set operation according to the control signal received from the charging device 400, and the second unit 301-2 completes charging of the battery 389-2. If this happens, the power may turn off.
  • the electronic device 300 may be a true wireless stereo (TWS) wireless earbud, and the charging device 400 may be a charger such as a cradle.
  • the electronic device 300 can be coupled to the charging device 400 to charge the batteries 389-1 and 389-2 of the electronic device 300.
  • the combination of the electronic device 300 and the charging device 400 means that the connection terminals 378-1 and 378- of the electronic device 300 are used to charge the batteries 389-1 and 389-2 of the electronic device 300. 2) and the connection terminal 478 of the charging device 400 may be electrically connected.
  • connection (or coupling) of the electronic device 300 and the charging device 400 is such that the electronic device 300 and the charging device 400 connect the batteries 389-1, 389 of the electronic device 300. -2) It may indicate connection for wireless power transmission for charging.
  • the electronic device 300 may wirelessly receive power from the charging device 400 to charge the batteries 389-1 and 389-2.
  • FIG. 5 illustrates how the electronic device 300 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 and/or the electronic device 300 of FIGS. 3 and 4) according to an embodiment determines a unit to perform an operation mode, and performs the operation. This is a diagram showing the operation of performing the mode.
  • At least one unit of the plurality of units of the electronic device 300 (e.g., the plurality of units 301-1 and 301-2 in FIGS. 3 and 4) is connected to a battery (e.g., the battery in FIG. 1) in operation 505. 189), the status information of the batteries 389-1 and 389-2 of FIGS. 3 and 4) is transmitted to another unit (e.g., one of the plurality of units 301-1 and 301-2 or another unit of the electronic device 300). It can be shared with a unit, a unit of an external device, or an external device). For example, each unit communicates through a communication module (e.g., communication module 190 in Figure 1, communication modules 390-1, 390-2 in Figures 3 and 4), such as a device to share status information.
  • a communication module e.g., communication module 190 in Figure 1, communication modules 390-1, 390-2 in Figures 3 and 4
  • Each processor of at least one unit e.g., processor 120 in FIG. 1 and processors 320-1 and 320-2 in FIGS. 3 and 4) communicates with the battery ( Status information of 389-1, 389-2) can be transmitted to other units.
  • one or more units of the plurality of units 301-1 and 301-2 of the electronic device 300 operate, based on the status information of the batteries 389-1 and 389-2, the plurality of units ( 301-1, 301-2), the unit that will perform the operation mode can be determined.
  • the operation mode may mean a mode in which at least one unit among the plurality of units 301-1 and 301-2 consumes the batteries 389-1 and 389-2 to perform a set operation.
  • the processors 320-1 and 320-2 of one of the plurality of units 301-1 and 301-2 e.g., the master unit
  • a unit to perform an operation mode may be identified or determined based on status information.
  • the electronic device 300 one or more units of the plurality of units 301-1 and 301-2, or the processors 320-1 and 320-2 of the plurality of units 301-1 and 301-2 perform an operation ( At 510), a unit with a low cumulative usage of the batteries 389-1 and 389-2 may be determined as the unit to perform the operation mode.
  • the plurality of units 301-1 and 301-2 of the electronic device 300 control a determined (e.g., identified, selected, etc.) unit to perform the operation mode in operation 515. Or you can instruct.
  • the processors 320-1 and 320-2 of the plurality of units 301-1 and 301-2 satisfy the conditions of the operation mode (e.g., the electronic device 300 and the user terminal 412) (when the connection is lost, etc.)
  • the unit to perform the operation mode can be controlled to perform the set operation.
  • the electronic device 300 one or more units of the plurality of units 301-1 and 301-2, or the plurality of units 301-1 and 301-2 perform an operation mode in operation 520.
  • a unit that performs the operation mode and a different unit perform the operation mode e.g., perform the same operation mode or a different operation mode.
  • the processor 320-1 of the first unit 301-1 may cause the second unit 301-2 to perform a set operation.
  • a unit other than the unit performing the operation mode i.e., a unit controlled or instructed to perform the operation mode according to operation 515)
  • the power of other units may be turned off.
  • the operation mode release condition e.g., the condition that at least one of the plurality of units (301-1, 301-2) is connected to communication with the user terminal 412, etc.
  • the power of another unit among the plurality of units 301-1 and 301-2 may be turned off.
  • FIG. 6 illustrates that an electronic device 300 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 and/or the electronic device 300 of FIG. 3, 4, and 5) according to an embodiment is connected to a charging device (e.g., the electronic device of FIG. 1 ). connected (or coupled, or combined) with the device 102 and/or the charging device 400 of FIGS. 3 and 4 (where ‘coupled’ means ‘connected’) It can be considered.)
  • a charging device e.g., the electronic device of FIG. 1
  • a charging device e.g., the electronic device of FIG. 1
  • FIGS. 3 and 4 where ‘coupled’ means ‘connected’
  • a plurality of units of the electronic device 300 are connected to the charging device 400 in operation 605 or Can be combined.
  • the connection terminals of each of the plurality of units 301-1 and 301-2 e.g., the connection terminal 178 in FIG. 1 and the connection terminals 378-1 and 378-2 in FIGS. 3 and 4) are It may be connected to a connection terminal of the charging device 400 (e.g., the connection terminal 178 in FIG. 1 and the connection terminal 478 in FIG. 4).
  • the electronic device 300 may determine the number of units combined with the charging device 400 in operation 610. For example, some or one of the plurality of units 301-1 and 301-2 of the electronic device 300 may be connected to the charging device 400, or all of them may be connected to the charging device 400.
  • the electronic device 300 may determine the connected unit as the unit to be performed in the operation mode in operation 615.
  • the unit to perform the operation mode determined by the electronic device 300 in operation 615 may be the same as or different from the unit to perform the operation mode determined in operation 510 of FIG. 5 .
  • the electronic device 300 may control one or more units 301-1 and 301-2 so that the connected unit performs an operation mode.
  • the connected unit may transmit instructions via the electronic device 300 (e.g., by the connected unit to a processor of the electronic device 300 configured to control one or more units 301-1. 301-2). ), one or more units (301-1, 301-2) can be controlled to perform the operation mode.
  • the processors 320-1 and 320-2 of the unit connected to the charging device 400 may control the unit to perform a set operation. For example, if the processors 320-1 and 320-2 of a unit not connected to the charging device 400 satisfy a set condition in a standby state, they may perform an operation according to the condition.
  • the processors 320-1 and 320-2 of a unit not connected to the charging device 400 may release or terminate the power-off condition for a set time (e.g., the unit is connected to the user terminal 412, the unit If input is not received from the user terminal 412, the unit is connected to the charging device 400, etc.), the unit (e.g., a unit for which the power-off condition has not been released) may be turned off.
  • the processors 320-1 and 320-2 may continue to maintain a connection standby state with the user terminal 412.
  • the electronic device 300 uses the battery (e.g., battery 178 of FIG. 1, batteries 389-1, 389-2 of FIGS. 3 and 4) based on accumulated usage.
  • the first unit 301-1 may be determined as the unit to perform the operation mode.
  • the electronic device 300 connects the second unit 301-2 to the unit to perform the operation mode in operation 615. , and the second unit 301-2 can be controlled to perform the set operation in operation 620.
  • the first criterion related to whether or not to connect to the charging device 400 is a second criterion related to status information of the batteries 389-1 and 389-2. May take precedence over criteria (criteria for determining which unit will perform an action). For example, a first criterion may take precedence over a second criterion when determining one or more units to perform a mode of operation.
  • the electronic device 300 connects a plurality of units 301-1 so that the unit to perform the operation mode performs the operation mode. , 301-2) can be controlled.
  • the determined unit performing the operation mode in operation 625 refers to the unit determined in operation 510 of FIG. 5, or if there is a corresponding unit among two or more units connected to the charging device 400, operation 625 ) may refer to the unit determined to perform the operation mode in operation 510 of FIG. 5, otherwise, perform the operation mode among two or more units connected to the charging device 400 in operation 625 It may refer to any one unit that has been decided to do so.
  • the electronic device 300 calculates the cumulative usage of the batteries 389-1 and 389-2 of the units connected to the charging device 400 (i.e., the battery 389 Based on the status information of -1, 389-2), the unit to perform the operation mode can be determined.
  • the electronic device 300 may determine the first unit 301-1 as the unit to perform the operation mode in operation 510 of FIG. 5.
  • the electronic device 300 may determine the second unit 301-2 as the unit to perform the operation mode, based on the accumulated battery usage.
  • FIG. 7 shows an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 and/or the electronic device 300 of FIGS. 3, 4, and 5) according to an embodiment of the present invention using a charging device (electronic device 102 of FIG. 1 and This is a diagram showing the operation of performing an operation mode by being connected to or combined with the charging device 400 of FIG. 4.
  • a charging device electronic device 102 of FIG. 1
  • the electronic device 300 charges a battery (e.g., the battery 189 of FIG. 1, the battery 389-1 of FIGS. 3 and 4) to the charging device 400 in operation 705. , 389-2)) status information can be transmitted.
  • the electronic device 300 is coupled to the charging device 400 through a connection terminal (e.g., the connection terminal 178 in FIG. 1 and the connection terminals 378-1 and 378-2 in FIGS. 3 and 4).
  • a connection terminal e.g., the connection terminal 178 in FIG. 1 and the connection terminals 378-1 and 378-2 in FIGS. 3 and 4.
  • one or more units among a plurality of units e.g., the first unit and/or the second unit 301-1 and 301-2 in FIGS. 3 and 4) may include a communication module (e.g., the communication module in FIG. 1).
  • 190 and/or data communication with the charging device 400 through the connection terminals 378-1 and 378-2 using the communication modules 390-1 and 390-2 of FIGS.
  • the electronic device 300 may control a plurality of units to perform a preset operation mode according to a control signal received from the charging device 400 in operation 710.
  • the operation mode may mean an operation in which one or more units among the plurality of units 301-1 and 301-2 consumes the batteries 389-1 and 389-2.
  • the operation mode is such that at least one of the plurality of units 301-1 and 301-2 transmits a wireless signal, and the user terminal 412 uses the electronic device 300 and/or the plurality of units 301.
  • This may mean an operation to identify the location of -1, 301-2).
  • the electronic device 300 transmits a BLE advertising packet to all surrounding units according to a BLE advertising method. It can be transmitted to the device.
  • the control signal may be transmitted to a unit with a low cumulative usage of the batteries 389-1 and 389-2 included in the status information of the batteries 389-1 and 389-2.
  • the charging device 400 selects the batteries 389-1 and 389-2 among the plurality of units 301-1 and 301-2 based on the status information of the batteries 389-1 and 389-2. The unit with the lowest cumulative usage can be identified.
  • the charging device 400 is a unit with a low cumulative usage of the batteries 389-1 and 389-2 and can transmit a control signal.
  • FIG. 8 illustrates an operation in which a charging device (e.g., the electronic device 102 of FIG. 1 and/or the charging device 400 of FIG. 4) determines a unit to perform an operation mode and performs the operation mode, according to an embodiment.
  • a charging device e.g., the electronic device 102 of FIG. 1 and/or the charging device 400 of FIG. 4
  • the charging device 400 may charge at least one unit (e.g., the first unit and/or the second unit 301-1, 301- of FIGS. 3 and 4 in operation 805). 2)), status information of the second battery (e.g., batteries 389-1 and 389-2 in FIGS. 3 and 4) may be received.
  • the charging device 400 connects the second terminal from each of the plurality of units 301-1 and 301-2 connected to the charging device 400 through a connection terminal (e.g., the connection terminal 478 in FIG. 4). Status information of the batteries 389-1 and 389-2 can be received.
  • the charging device 400 may determine a unit among the plurality of units 301-1 and 301-2 to perform a preset operation mode based on status information. For example, the charging device 400 may determine a unit with a low cumulative usage of the batteries 389-1 and 389-2 as the unit to perform the operation mode.
  • the charging device 400 may transmit a control signal for performing the operation mode to a unit to perform the operation mode.
  • the charging device 400 performs the operation mode in operation 815 based on the charge amount of the batteries 389-1 and 389-2 of the unit performing the operation mode in operation 820 and a preset threshold.
  • a control signal can be transmitted to a unit different from the unit determined to do so.
  • the charging device 400 may transmit a control signal to the first unit 301-1.
  • the charging device 400 sends a control signal (or operation) to the second unit 301-2 in operation 820. other control signals that enable the mode to be performed) may be transmitted.
  • the charging device 400 may charge the second battery 389-1 of the first unit 301-1.
  • the charging device 400 performs a charging device 400 based on the status information received from the first unit 301-1.
  • the charging device 400 may charge the battery of the first unit 301-1 based on the status information received in operation 805 and the expected power consumption of the first unit 301-1 performing the operation mode. The charge amount of (389-1) can be estimated.
  • the charging device 400 causes the first unit 301-1 to perform an operating mode. Another control signal can also be sent to stop (e.g. stop operating mode).
  • the first unit 301-1 is configured to operate when the charge level of the battery 389-1 of the first unit 301-1 is below a preset threshold (e.g., the first unit 301-1 When the processor of -1) detects that the charge level of the battery 389-1 of the first unit 301-1 is below the threshold, the operation mode may be stopped.
  • a preset threshold e.g., the first unit 301-1
  • the operation mode may be stopped.
  • FIG. 9 illustrates a method for determining a unit to perform an operation mode according to the number of units to which a charging device (e.g., the electronic device 102 of FIG. 1 and/or the charging device 400 of FIG. 4) according to an embodiment is connected. This is a drawing showing the operation.
  • a charging device e.g., the electronic device 102 of FIG. 1 and/or the charging device 400 of FIG. 4
  • the charging device 400 may determine the number of connected units in operation 905.
  • the charging device 400 is connected to an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 and/or the electronic device 101 of FIG. 1 and/or the electronic device of FIGS. 3, 4, and 5) through a connection terminal (e.g., the connection terminal 478 of FIG. 4).
  • Data communication with the device 300 can be performed.
  • the charging device 400 may determine the number of combined units based on data received through data communication.
  • the charging device 400 may determine the connected unit as the unit to perform the operation mode in operation 910.
  • the charging device 400 charges a second battery ( status information of the batteries (e.g., batteries 389-1 and 389-2 in FIGS. 3 and 4) can be received.
  • the batteries e.g., batteries 389-1 and 389-2 in FIGS. 3 and 4.
  • the charging device 400 may determine a unit with a low cumulative usage of the batteries 389-1 and 389-2 as the unit to perform the operation mode.
  • a unit may be determined from two or more connected units.
  • the charging device 400 may transmit a control signal for performing the operation mode to a unit determined to perform the operation mode in operation 925.
  • the charging device 400 when one unit among the plurality of units 301-1 and 301-2 is connected to the charging device 400, the charging device 400 is connected to the unit connected to the charging device 400 in operation 925. Control signals can be transmitted.
  • the charging device 400 charges the batteries 389-1 and 389-2 in operation 925. ) of the batteries 389-1 and 389-2 (among two or more connected units) included in the status information, a control signal can be transmitted to the unit with the lowest cumulative usage.
  • the electronic device 300 or the charging device 400 of FIGS. 1 to 9 includes status information of the batteries 389-1 and 389-2 (e.g., accumulated usage amount of the batteries 389-1 and 389-2, Based on the number of charging and discharging of the batteries 389-1 and 389-2, etc.), at least one of the plurality of units 301-1 and 301-2 may be allowed to perform a set operation.
  • the electronic device 300 or the charging device 400 causes the unit with a low cumulative usage of the batteries 389-1 and 389-2 to perform a set operation, thereby disabling the batteries of the plurality of units 301-1 and 301-2. 389-1, 389-2) Balancing is possible.
  • the electronic device 300 or the charging device 400 is connected to the battery of the other unit (i.e., relatively to other units).
  • This can prevent overuse of devices (with lower charge levels), which can alleviate problems that cause shortened battery life in other units. Accordingly, overall device health to other units may be improved and the probability of malfunction of the electronic device or other units may be reduced.
  • the electronic device 300 or the charging device 400 uses the accumulated usage of the batteries 389-1 and 389-2 of the plurality of units 301-1 and 301-2.
  • the electronic device 300 or the charging device 400 determines the number of charge and discharge counts of the batteries 389-1 and 389-2, and the batteries 389-1 and 389-2.
  • a unit to perform the operation mode may be determined based on status information of the batteries 389-1 and 389-2, such as the lifespan of the battery 389-2).
  • the explanation was made using the accumulated usage information of the batteries 389-1 and 389-2, which may be included in the status information of the batteries 389-1 and 389-2, but in other examples (or additionally) It may be included instead of the charge/discharge number information of the batteries 389-1 and 389-2, the lifespan information of the batteries 389-1 and 389-2, and/or other information related thereto, and the other information may be included in the unit to perform the operation mode. It can be used as a standard for determining . For example, a unit with a battery that has fewer charge/discharge cycles than the batteries of other units (based on the corresponding information included in the status information) may be determined as the unit to perform the operation mode instead of the other unit. As another example, instead of another unit, a unit with an estimated or known battery with a longer life than the other unit's battery (based on the corresponding information included in the status information) may be determined to be the unit to perform the operating mode. .
  • the battery status information may include the amount of current applied and/or the amount of battery voltage drop for each of the plurality of units 301-1 and 301-2. For example, when the same amount of current is applied to the first unit 301-1 and the second unit 301-2, the battery voltage drop of the battery 389-1 of the first unit 301-1 If the battery voltage drop is greater than that of the second unit 301-2, the electronic device 300 may determine the second unit 301-2, which has a smaller battery voltage drop, as the unit to perform the operation mode. For example, the amount of battery voltage drop for each of the plurality of units (301-1, 301-2) is calculated when the batteries (389-1, 389-2) of each of the plurality of units (301-1, 301-2) are fully charged. It can be measured later, or it can be measured from the point when the power stored in each battery 389-1 and 389-2 is consumed.
  • the electronic device 300 includes a first unit 301-1 and a second unit 301-2 is described, but the units included in the electronic device 300 The number is not limited to the examples described above.
  • An electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIGS. 1 and the electronic device 300 of FIGS. 3 and 4) according to an embodiment includes a plurality of units (e.g., a first unit and a second unit of FIGS. 3 and 4). It may include 301-1, 301-2)). Each of the plurality of units 301-1 and 301-2 includes a battery (e.g., battery 189 in Figure 1, batteries 389-1 and 389-2 in Figures 3 and 4), a processor (e.g., A communication module (e.g., processor 120 in 1, processors 320-1, 320-2 in FIGS. 3 and 4), and a communication module for communication connection with a user terminal (e.g., user terminal 412 in FIGS. 3 and 4).
  • a battery e.g., battery 189 in Figure 1, batteries 389-1 and 389-2 in Figures 3 and 4
  • a communication module e.g., processor 120 in 1, processors 320-1, 320-2 in FIGS. 3 and 4
  • the processor 120; 320-1; 320-2 may share status information of the battery (189; 389-1; 389-2) with other units when the command is executed.
  • the processor (120; 320-1; 320-2), based on the status information of the battery (189; 389-1; 389-2), selects in advance among the plurality of units (301-1; 301-2). You can determine which unit will perform the set operation mode.
  • the processor may control a unit to perform the operation mode to perform the operation mode.
  • the processor (120; 320-1; 320-2) may, in the operation mode, transmit a wireless signal for the user terminal 412 to identify the locations of the plurality of units (301-1; 301-2). there is.
  • the processor (120; 320-1; 320-2) selects a unit with a low cumulative usage of the batteries (189; 389-1; 389-2) included in the status information of the batteries (389-1, 389-2).
  • the operation mode can be determined by the unit to be performed.
  • the processor (120; 320-1; 320-2) determines the charge amount of the battery (189; 389-1; 389-2) of the unit performing the operation mode among the plurality of units (301-1; 301-2). And based on a preset threshold, a unit different from the unit performing the operation mode may be controlled to perform the operation mode.
  • An electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIGS. 1 and the electronic device 300 of FIGS. 3 and 4) according to an embodiment includes a plurality of units (e.g., a first unit and a second unit of FIGS. 3 and 4). It may include 301-1, 301-2)). Each of the plurality of units 301-1; 301-2 includes a battery (e.g., battery 189 in FIG. 1, batteries 389-1, 389-2 in FIGS. 3 and 4), and a processor (e.g., FIG. 1). processor 120, processors 320-1, 320-2 of FIGS. 3 and 4), user terminal (e.g., user terminal 412 of FIGS. 3 and 4), and charging device (e.g., electronic device of FIG.
  • a battery e.g., battery 189 in FIG. 1, batteries 389-1, 389-2 in FIGS. 3 and 4
  • processor e.g., FIG. 1
  • a communication module for communication connection with the charging device 400 of FIG. 4 e.g., the communication module 190 of FIG. 1, the communication modules 390-1 and 390-2 of FIGS. 3 and 4
  • a memory e.g., memory 130 of FIG. 1 that is electrically connected to the processor 120; 320-1; 320-2 and stores instructions executable by the processor 120; 320-1; 320-2. ), at least one of the memories 330-1 and 330-2 of FIGS. 3 and 4, or a combination thereof.
  • the processor 120; 320-1; 320-2 may transmit status information of the battery 389-1; 389-2 to the charging device 400 when the command is executed.
  • the processor 120; 320-1; 320-2 may control a plurality of units to perform a preset operation mode according to a control signal received from the charging device 400.
  • the control signal may be transmitted to a unit that will perform the operation mode among the plurality of units (301-1; 301-2) based on status information of the battery (389-1; 389-2).
  • the processor (120; 320-1; 320-2) may, in the operation mode, transmit a wireless signal for the user terminal 412 to identify the locations of the plurality of units (301-1; 301-2). there is.
  • the control signal may be transmitted to a unit with a low cumulative usage of the battery (389-1; 389-2) included in the status information of the battery (389-1; 389-2).
  • the control signal may be transmitted to the unit coupled to the charging device 400 when one unit among the plurality of units (301-1; 301-2) is coupled to the charging device 400, and the plurality of units (301-1; 301-2) When two or more units among the units 301-1 and 301-2 are combined with the charging device 400, the batteries 389-1 and 389 included in the status information of the batteries 389-1 and 389-2 -2) It can be transmitted to units with low cumulative usage.
  • the control signal is based on the charge amount of the battery (389-1; 389-2) of the unit performing the operation mode among the plurality of units (301-1; 301-2) and a preset threshold, It may be transmitted to a unit different from the unit performing it.
  • a charging device (e.g., the electronic device 102 of FIG. 1 and the charging device 400 of FIG. 4) according to an embodiment includes a plurality of units (e.g., the first unit and second unit 301 of FIGS. 3 and 4).
  • a first battery e.g., a first battery for supplying power to a second battery included in 1, 301-2)
  • battery 189 in FIG. 1, battery 389-1, 389-2 in FIGS. 3 and 4 Example: battery 189 in FIG. 1, battery 489 in FIG. 4), processor (e.g., processor 120 in FIG. 1, processor 420 in FIG.
  • the plurality of units 301-1, 301 -2) is electrically connected to a communication module for communication connection (e.g., communication module 190 in FIG. 1, communication module 490 in FIG. 4) and the processor 420, and is operated by the processor 420 It may include at least one of memories that store executable instructions (e.g., memory 130 in FIG. 1 and memory 430 in FIG. 4), or a combination thereof.
  • the processor 420 may receive status information of the second batteries 389-1 and 389-2 from each of the plurality of units 301-1 and 301-2. Based on the status information, the processor 420 may determine a unit to perform a preset operation mode among the plurality of units 301-1 and 301-2.
  • the processor 420 may transmit a control signal for performing the operation mode to the unit that will perform the operation mode.
  • the operation mode may include an operation in which a unit performing the operation mode transmits a wireless signal to identify the locations of the plurality of units 301-1 and 301-2.
  • the processor 420 may transmit the control signal to a unit with a low cumulative usage of the batteries 389-1 and 389-2 included in the status information of the batteries 389-1 and 389-2.
  • the processor 420 may transmit to the unit coupled to the charging device 400, and When two or more units among the plurality of units 301-1 and 301-2 are combined with the charging device 400, the batteries 389-1 and 389-2 are included in the status information of the batteries 389-1 and 389-2. 389-2) Can be transmitted to units with low cumulative usage.
  • the processor 420 based on the charge amount of the batteries 389-1 and 389-2 of the unit performing the operation mode among the plurality of units 301-1 and 301-2 and a preset threshold, The control signal may be transmitted to a unit different from the unit performing the operation mode.
  • the processor 420 may transmit the control signal to the unit that will perform the operation mode.
  • An electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 and/or the electronic device 300 of FIGS. 3 and/or 4) according to an embodiment includes a first unit (e.g., the first unit of FIG. 3 and/or 4). 1 unit) and a second unit (e.g., the second units 301-1 and 301-2 in FIGS. 3 and/or 4) (e.g., the first unit in FIGS. 3 and/or 4) and/or a second unit (301-1, 301-2).
  • Each of the plurality of units 301-1 and 301-2 includes a battery (e.g., battery 189 in FIG. 1 and/or batteries 389-1 and 389-2 in FIGS. 3 and/or 4) and a processor.
  • the processor (120; 320-1; 320-2) operates the plurality of units (301-1; 301-2) based on the received status information of the battery (189; 389-1; 389-2). Among them, you can decide which unit will perform the operation mode.
  • the processor (120; 320-1; 320-2) may control a unit to perform the operation mode to perform the operation mode.
  • the processor (120; 320-1; 320-2) of the determined unit communicates with the user terminal 412 or an external device through the communication module (190; 390-1, 390-2) of the determined unit.
  • a wireless signal for identifying the locations of the plurality of units 301-1 and 301-2 may be transmitted to the electronic device 410.
  • the unit including the battery 189; 389-1; 389-2 with a low cumulative usage of the included battery 189; 389-1; 389-2 may be determined as the unit to perform the operation mode.
  • the processor 120; 320-1; 320-2 of the first unit 301-1 determines another The unit can be controlled to perform the above operation mode.
  • the other unit may be a different unit from the determined unit that is controlled to perform the operation mode.
  • An electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 and/or the electronic device 300 of FIG. 3 and/or 4) according to an embodiment includes a first unit (e.g., the first unit of FIG. 3 and/or 4). unit) and a plurality of units including a second unit (e.g., the second units 301-1 and 301-2 in FIGS. 3 and/or 4) (e.g., the first unit and the second unit in FIGS. 3 and/or 4) /Or it may include a second unit (301-1, 301-2).
  • a first unit e.g., the first unit of FIG. 3 and/or 4
  • a plurality of units including a second unit (e.g., the second units 301-1 and 301-2 in FIGS. 3 and/or 4) (e.g., the first unit and the second unit in FIGS. 3 and/or 4) /Or it may include a second unit (301-1, 301-2).
  • Each of the plurality of units (301-1; 301-2) includes a battery (e.g., battery 189 in Figure 1 and/or batteries 389-1, 389-2 in Figures 3 and/or 4), a processor ( Example: processor 120 of FIG. 1 and/or processors 320-1, 320-2 of FIGS. 3 and/or 4), charging device (e.g., electronic device 102 of FIG. 1, charging device of FIG. 4) (400)) and a communication module (e.g., the communication module 190 in FIG. 1, the communication modules 390-1, 390-2 in FIGS.
  • a battery e.g., battery 189 in Figure 1 and/or batteries 389-1, 389-2 in Figures 3 and/or 4
  • a processor Example: processor 120 of FIG. 1 and/or processors 320-1, 320-2 of FIGS. 3 and/or 4
  • charging device e.g., electronic device 102 of FIG. 1, charging device of FIG. 4
  • a communication module e.g., the communication module
  • the battery 189; 389-1; It may include at least one of the processors 120, 320-1, and 320-2, or a combination thereof, which transmits the status information of 389-2) to the charging device 400.
  • the processor 120; 320-1; 320-2 of the first unit 301-1 configures the first unit 301 to perform an operation mode based on the control signal received from the charging device 400. -1) can be controlled.
  • the first unit 301-1 is connected to the charging device 400, and/or status information of the battery 189; 389-1; 389-2 of the first unit 301-1. may be different from the status information of the batteries 189; 389-1; 389-2 of the at least one second unit 301-2.
  • the processor 120; 320-1; 320-2 of the first unit 301-1 operates the communication module 190; 390-1; 390 of the first unit 301-1.
  • a wireless signal for identifying the locations of the plurality of units 301-1 and 301-2 may be transmitted to the user terminal 412 or the external electronic device 410 through -2).
  • the battery 189; 389-1; 389-2 of the first unit 301-1 is the plurality of units 301-1; 301-2 of the battery 189; 389-1; 389-2. ) has the lowest cumulative usage among the batteries.
  • the control signal is generated when the first unit 301-1 is connected to the charging device 400 and the at least one second unit 301-2 is not connected to the charging device 400.
  • the control signal is received by the first unit 301-1, and the first unit 301-1 and the at least one second unit 301-2 are connected to the charging device 300.
  • the first unit 301 Based on the battery (189; 389-1; 389-2) of -1) having the lowest cumulative usage, the control signal may be received by the first unit (301-1).
  • the processor 120; 320-1; 320-2 of the first unit 301-1 detects a charge level below a preset threshold or receives an additional control signal from the charging device 400. Based on this, it may stop performing the operation mode.
  • a charging device (e.g., the electronic device 102 of FIG. 1 and/or the charging device 400 of FIG. 4) according to an embodiment includes a plurality of units (e.g., the first unit of FIG. 3 and/or 4 and/or A power source (e.g., the battery 189 in FIG. 1 and/or the battery 489 in FIG. 4) for supplying power to the second units 301-1 and 301-2), the plurality of units 301- 1, 301-2) and a communication module (e.g., the communication module 190 of FIG. 1, the communication module 490 of FIG. 4) and a processor (e.g., the processor 120 of FIG. 1, and/or It may include at least one of the processors 420 of FIG. 4, or a combination thereof.
  • a plurality of units e.g., the first unit of FIG. 3 and/or 4 and/or A power source (e.g., the battery 189 in FIG. 1 and/or the battery 489 in FIG. 4) for supplying power to the second units
  • the processor 420 receives the status of the batteries 389-1 and 389-2 of each of the plurality of units 301-1 and 301-2 from each of the plurality of units 301-1 and 301-2. Information can be received.
  • the processor 420 determines a unit to perform an operation mode among the plurality of units 301-1 and 301-2 based on at least one of the status information or a unit connected to the charging device 102; 400. You can.
  • the processor 420 may transmit a control signal for performing the operation mode to the determined unit.
  • the operation mode may include an operation in which a unit performing the operation mode transmits a wireless signal to identify the locations of the plurality of units 301-1 and 301-2.
  • the processor 420 may determine the unit with the lowest accumulated battery usage of the batteries 389-1 and 389-2 as the unit to perform the operation mode.
  • the processor 420 has one unit among the plurality of units (301-1; 301-2) connected to the charging device (102; 400), and the plurality of units (301-1; 301-2) If the remaining units are not connected to the charging device (102; 400), the unit connected to the charging device (102; 400) is determined as a unit to perform the operation mode, and the plurality of units (301-1; When two or more units among the two or more units (301-2) are connected to the charging device (102; 400), among the two or more units, the battery (389-1; 389-2) with the lowest cumulative usage is the battery (389-1; 389-2).
  • the unit having 2) can be determined as the unit that will perform the operation mode.
  • the processor 420 performs different controls on different units based on the charge amount of the batteries 389-1 and 389-2 of the determined unit among the plurality of units 301-1 and 301-2 and a preset threshold. Signals can be transmitted.
  • the other unit may be different from the determined unit controlled to perform the operation mode.
  • the control signal may be transmitted to the determined unit when charging of the plurality of units (301-1; 301-2) or the battery (389-1; 389-2) of the determined unit is completed.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • second component e.g., any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. It can be used as A module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions. For example, according to one embodiment, 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 are one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components. there is.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.

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Abstract

전자 장치 및 상기 전자 장치와 연결되는 충전 장치가 개시된다. 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 제1 유닛 및 제2 유닛을 포함하는 복수의 유닛을 포함하고, 상기 복수의 유닛 각각은, 배터리, 프로세서 및 통신 모듈을 포함하고, 상기 제1 유닛(301-1)의 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-2) 중 하나로부터, 상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-2) 중 각각의 하나의 상기 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보를 수신하고, 수신된 상기 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보 및 제1 유닛(301-1)의 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보에 기초하여, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 중에서 동작 모드를 수행할 유닛을 결정하고, 상기 동작 모드를 수행할 유닛이 상기 동작 모드를 수행하도록 제어할 수 있다.

Description

전자 장치 및 상기 전자 장치와 연결되는 충전 장치
아래의 개시는 복수의 유닛을 포함하는 전자 장치에서, 배터리의 상태에 따라 설정된 동작을 수행할 유닛을 결정할 수 있는 전자 장치 및 상기 전자 장치와 연결되는 충전 장치에 관한 것이다.
무선 이어폰과 같이 복수의 유닛(또는 모듈들, 서브 유닛들, 장치들, 서브 시스템 등)을 포함하는 전자 장치에서, 각각의 유닛은 배터리 또는 다른 전원 공급 장치를 포함할 수 있다. 복수의 유닛 각각의 배터리 사용량은 상이할 수 있으며, 특정 유닛의 배터리 사용량이 많거나 또는 사용 시간이 길어지는 경우, 해당 유닛에 포함된 배터리 수명이 짧아질 수 있다.
특정 유닛의 배터리 수명이 짧아지는 경우, 복수의 유닛을 완전 충전시키더라도, 특정 유닛의 배터리가 먼저 방전될 수 있다.
전자 장치의 배터리로 사용되는 리튬 이온 배터리의 경우, 충방전 사이클 횟수, 노화, 배터리 누적 사용량 등으로 인하여 배터리 수명이 짧아질 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 제1 유닛 및 적어도 하나의 제2 유닛를 포함하는 복수의 유닛을 포함하고, 상기 복수의 유닛 각각은, 배터리, 프로세서 및 통신 모듈을 포함하고, 상기 제1 유닛의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제2 유닛 중 하나로부터, 상기 적어도 하나의 제2 유닛 중 각각의 하나의 상기 배터리의 상태 정보를 수신하고, 수신된 상기 배터리의 상태 정보 및 제1 유닛의 배터리의 상태 정보에 기초하여, 상기 복수의 유닛 중에서 동작 모드를 수행할 유닛을 결정하고, 상기 동작 모드를 수행할 유닛이 상기 동작 모드를 수행하도록 제어할 수 있다.일 실시예에 따른 전자 장치는 제1 유닛 및 적어도 하나의 제2 유닛을 포함하는 복수의 유닛을 포함하고, 상기 복수의 유닛 각각은, 배터리, 충전 장치와 통신 연결하기 위한 통신 모듈 및 상기 배터리의 상태 정보를 상기 충전 장치로 전송하는 프로세서를 포함하고, 상기 제1 유닛의 프로세서는, 상기 충전 장치로부터 수신한 제어 신호에 기초하여, 동작 모드를 수행하도록 상기 제1 유닛을 제어하고, 상기 제1 유닛은, 상기 충전 장치와 연결되어 있고, 및/또는 상기 제1 유닛의 배터리의 상태 정보는 상기 적어도 하나의 제2 유닛의 배터리의 상태 정보와 다를 수 있다.
일 실시예에 따른 충전 장치는 복수의 유닛으로 전력을 공급하기 위한 파워 소스, 상기 복수의 유닛과 통신 연결하기 위한 통신 모듈 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 각각의 상기 복수의 유닛으로부터 상기 복수의 유닛 각각의 배터리의 상태 정보를 수신하고, 적어도 하나의 상기 상태 정보 또는 상기 충전 장치에 연결된 유닛에 기초하여, 상기 복수의 유닛 중에서 동작 모드를 수행할 유닛을 결정하고, 상기 결정된 유닛으로 상기 동작 모드를 수행하기 위한 제어 신호를 전송할 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 전력 관리 모듈 및 배터리에 대한 블록도이다.
도 3은 일 실시예에 따른 전자 장치의 개략적인 블록도이다.
도 4는 일 실시예에 따른 전자 장치 및 충전 장치의 개략적인 블록도이다.
도 5는 일 실시예에 따른 전자 장치가 동작 모드를 수행할 유닛을 결정하고, 동작 모드를 수행하는 동작을 나타낸 도면이다.
도 6은 일 실시예에 따른 전자 장치가 충전 장치와 결합한 유닛의 개수에 따라, 동작 모드를 수행할 유닛을 결정하는 동작을 나타낸 도면이다.
도 7은 일 실시예에 따른 전자 장치가 충전 장치와 결합하여 동작 모드를 수행하는 동작을 나타낸 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 충전 장치가 동작 모드를 수행할 유닛을 결정하고, 동작 모드를 수행하는 동작을 나타낸 도면이다.
도 9는 일 실시예에 따른 충전 장치가 결합한 유닛의 개수에 따라, 동작 모드를 수행할 유닛을 결정하는 동작을 나타낸 도면이다.
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.
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", "A, B 및/또는 C" 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.
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 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나 와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 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(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 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. 일실시예에 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. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 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. 일실시예에 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.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 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. 일실시예에 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.
일례로, 전자 장치(101)는 무선 이어 버드일 수 있다. 예를 들어, 무선 이어 버드는 하나 또는 둘 이상의 장치 조합으로 구성될 수 있으며, 제1 유닛과 제2 유닛은 2개의 무선 이어 버드 각각에 대응하는 것을 의미할 수 있다. 전자 장치(101)는 TWS(true wireless stereo) 장치로, 연결된 외부 전자 장치(102)로부터 수신한 데이터를 이용하여, 음향 출력 모듈(155)에서 음향을 출력할 수 있다. 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(102)로 입력 모듈(150)을 통해 수신한 음성을 전송할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는 무선으로 통신 연결된 외부 전자 장치(102)로부터 수신한 데이터를 이용하여, 음향 출력 모듈(155)에서 음향을 출력하거나, 또는 외부 전자 장치(102)로 데이터를 전송할 수 있다.
일례로, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(102)(예: 크래들, 또는 무선 충전기)와 전기적으로 연결될 수 있다. 일례로, 전자 장치(101)는 사용자 단말(미도시)과 페어링된 상태에서, 크래들 또는 무선 충전기와 전기적으로 연결되면, 사용자 단말과의 페어링이 종료되고, 크래들 또는 무선 충전기로부터 공급된 전원을 이용하여, 배터리(189)를 충전시킬 수 있다.
일례로, 크래들 또는 무선 충전기와 같은 충전 장치(예: 전자 장치(102))는 덮개를 포함할 수 있다. 덮개는 동작에 따라 충전 장치에 전자 장치(101)가 결합하여 안착되는 수용부를 개폐할 수 있다. 일례로, 충전 장치는 덮개의 동작에 따라, 전자 장치(101)를 웨이크 업하는 신호를 전자 장치(101)로 공급할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 충전이 완료되면, 전자 장치(101) 및/또는 충전 장치는 슬립 모드로 설정될 수 있다. 충전 장치는 덮개가 오픈되면, 전자 장치(101)를 웨이크 업 시킬 수 있다.
일례로, 충전 장치는 전자 장치(101)로부터 전자 장치(189)의 배터리(189)의 충전 상태를 수신할 수 있다. 충전 장치는 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈160)), 램프 등을 이용하여, 전자 장치(101)의 배터리(189) 충전 상태 또는 충전 장치의 배터리 충전 상태를 표시할 수 있다.
도 2은, 다양한 실시예들에 따른, 전력 관리 모듈(188) 및 배터리(189)에 대한 블록도(200)이다. 도 2를 참조하면, 전력 관리 모듈(188)은 충전 회로(210), 전력 조정기(220), 및/또는 전력 게이지(230)를 포함할 수 있다. 충전 회로(210)는 전자 장치(101)에 대한 외부 전원으로부터 공급되는 전력을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 일실시예에 따르면, 충전 회로(210)는 외부 전원의 종류(예: 전원 어댑터, USB, 또는 무선충전), 충전 장치(예: 크래들), 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(예: 빠른) 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 모듈(197)를 통해 무선으로 연결될 수 있다.
전력 조정기(220)는, 예를 들면, 외부 전원 또는 배터리(189)로부터 공급되는 전력의 전압 레벨(예: 전압의 크기, 전압 값 등) 또는 전류 레벨(예: 전류의 크기, 전류 값 등)을 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 하나 이상 또는 각각의 구성 요소에게 적합한 전압 또는 전류 레벨로 조정할 수 있다. 일실시예에 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, 적어도 하나의 충전 회로(210), 전압 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: 수명, 과전압, 저전압, 과전류, 과충전, 과방전(over discharge), 과열, 단락, 또는 팽창(swelling))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. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)의 기능들 중 적어도 일부 기능은 외부 제어 장치(예: 프로세서(120))에 의해서 수행될 수 있다.
배터리(189)는, 일실시예에 따르면, 배터리 보호 회로(protection circuit module(PCM))(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.
일실시예에 따르면, 배터리(189)의 상기 사용 상태 정보 또는 상기 충전 상태 정보의 적어도 일부는 센서 모듈(276) 중 해당하는 센서(예: 온도 센서), 전력 게이지(230), 또는 전력 관리 모듈(188)을 이용하여 측정될 수 있다. 일실시예에 따르면, 상기 센서 모듈(176) 중 상기 해당하는 센서(예: 온도 센서)는 배터리 보호 회로(140)의 일부로 포함되거나, 또는 이와는 별도의 장치로서 배터리(189)의 인근에 배치될 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른 전자 장치(300)의 개략적인 블록도이다.
도 3을 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(300)는 복수의 유닛(301-1, 301-2)(또는 모듈들, 서브 유닛들, 장치들, 서브 시스템 등)을 포함할 수 있다.
일례로, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 각각은 프로세서(320-1, 320-2)(예: 도 1의 프로세서(120)), 메모리(330-1, 330-2)(예: 도 1의 메모리(130)), 연결 단자(378-1, 378-2)(예: 도 1의 연결 단자(178)), 전력 관리 모듈(388-1, 388-2)(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188)), 배터리(389-1, 389-2)(예: 도 1의 배터리(189)) 또는 통신 모듈(390-1, 390-2)(예: 도 1의 통신 모듈(190)) 중 적어도 하나, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
일례로, 프로세서(320-1, 320-2)는 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보를 식별(또는 탐지, 결정, 획득 등)할 수 있다. 예를 들어, 하나의 유닛의 프로세서(320-1)는 그 유닛의 배터리(389-1)의 상태 정보를 식별하고, 및/또는 다른 유닛의 프로세서(320-2)는 다른 유닛의 배터리(389-2)의 상태 정보를 식별할 수 있다. 예를 들어, 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보는 사용 상태 정보(예: 배터리(389-1, 389-2)의 용량, 충방전 횟수, 전압, 또는 온도)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보는 배터리(389-1, 389-2)의 충전과 관련된 충전 상태 정보(예: 수명, 과전압, 저전압, 과전류, 과충전, 과방전(over discharge), 과열, 단락, 또는 팽창(swelling))를 포함할 수 있다. 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보는 보다 일반적으로 배터리(389-1, 389-2)의(또는 관련된) 정보 또는 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보 또는 배터리의 컨텍스트 정보(389-1, 389-2)로 간주될 수도 있다.
예를 들어, 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보는 배터리(389-1, 389-2)의 누적 사용량을 포함할 수 있다. 예를 들어, 배터리(389-1, 389-2)의 누적 사용량은 각 유닛이 배터리(389-1, 389-2)를 이용하여 동작한 누적 시간을 의미할 수 있다.
예를 들어, 제1 유닛(301-1)과 제2 유닛(301-2)은 통신 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 유닛(301-1)과 제2 유닛(301-2)은 통신 모듈(390-1, 390-2)을 이용하여, 무선 또는 유선으로 통신 연결될 수 있다.
일례로, 프로세서(320-1, 320-2)는, 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보를 다른 유닛과 공유할 수 있다. 예를 들어, 제1 유닛(301-1)의 프로세서(320-1)는 통신 모듈(390-1)을 이용하여, 배터리(389-1)의 상태 정보를 제2 유닛(301-2)과 공유할 수 있다. 예를 들어, 제2 유닛(301-2)의 프로세서(320-2)는 통신 모듈(390-2)을 이용하여, 배터리(389-2)의 상태 정보를 제1 유닛(301-1)과 공유할 수 있다.
예를 들어, 제1 유닛(301-1) 또는 제2 유닛(301-2)은 마스터(master) 또는 슬레이브(slave)로 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 유닛(301-1)이 마스터로 설정된 경우, 제2 유닛(301-2)의 프로세서(320-2)는 배터리(389-2)의 상태 정보를 제1 유닛(301-1)으로 전송할 수 있다.
일례로, 프로세서(320-1, 320-2)는, 동작 모드를 수행할 유닛을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 사용자 단말(412)과 무선 또는 유선으로 통신 연결될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 사용자 단말(412)로부터 수신한 입력에 기초하여, 동작 모드로 설정될 수 있다.
예를 들어, 동작 모드는 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 적어도 하나 이상의 유닛이 동작하는 모드를 의미할 수 있다. 예를 들어, 예를 들어, 도 3에서 전자 장치(300)에 동작 모드가 설정된 경우, 제1 유닛(301-1) 또는 제2 유닛(301-2) 중 하나는 설정된 동작을 수행하고, 제1 유닛(301-1) 또는 제2 유닛(301-2) 중 나머지 하나는 설정된 동작을 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)에 동작 모드가 설정된 경우, 제1 유닛(301-1) 및 제2 유닛(301-2)은 설정된 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 일부 또는 전부가 설정된 동작을 수행하는 경우, 동작을 수행하는 유닛은 배터리(389-1, 389-2)를 이용하여 동작할 수 있다. 예를 들어, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 일부의 유닛이 동작 모드에서 설정된 동작을 수행하는 경우, 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량이 커질 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(300)는 동작 모드에서 사용자 단말(412) 또는 외부 전자 장치(400)이 전자 장치(300) 및/또는 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 위치를 식별하기 위한 무선 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(410)는 전자 장치(300)로부터 수신한 무선 신호에 기초하여, 전자 장치(300) 및/또는 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 위치를 식별할 수 있다.
일례로, 전자 장치(300)가 외부 전자 장치(410)로 전송하는 무선 신호는 전자 장치(300) 및/또는 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 위치 정보를 포함하지 않는 어드버타이징 신호일 수 있다. 외부 전자 장치(410)는 전자 장치(300)로부터 어드버타이징 신호를 수신하면, 외부 전자 장치(410)의 위치 정보에 기초하여, 서버(411)로 위치 정보를 전송할 수 있다. 서버(411)는 외부 전자 장치(410)으로부터 수신한 외부 전자 장치(410)의 위치 정보를 사용자 단말(412)로 제공할 수 있다.
일례로, 전자 장치(300)가 외부 전자 장치(410)로 전송하는 무선 신호는 전자 장치(300) 및/또는 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 위치 정보를 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(410)는 위치 정보를 식별하여, 서버(411)로 전송할 수 있다. 서버(411)는 위치 정보를 사용자 단말(412)로 전송할 수 있다.
일례로, 외부 전자 장치(410)는 수신한 무선 신호에 기초하여 전자 장치(300) 및/또는 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 위치를 식별할 수 있다. 외부 전자 장치(410)는 식별한 전자 장치(300) 및/또는 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 위치를 서버(411)로 전송할 수 있다. 서버(411)는 사용자 단말(412)로 식별한 전자 장치(300) 및/또는 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 위치를 전송할 수 있다.
일례로, 외부 전자 장치(410)는 수신한 무선 신호를 서버(411)로 전송하고, 서버(411)는 수신한 무선 신호에 기초하여 전자 장치(300) 및/또는 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 위치를 식별할 수 있다.
예를 들어, 동작 모드에서 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 적어도 하나의 유닛은 무선 신호를 사용자 단말(412)로 전송할 수 있다. 사용자 단말(412)은 수신한 무선 신호에 기초하여, 전자 장치(300) 및/또는 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 위치를 식별할 수 있다.
일례로, 무선 신호는 BLE(bluetooth low energy) 어드버타이징 패킷(advertising packet)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 동작 모드에 설정된 동작은 BLE 어드버타이징을 이용하여, 전자 장치(300) 및/또는 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 위치를 식별하기 위한 트래커(tracker) 동작을 의미할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 BLE 어드버타이징을 이용하여 주변의 모든 외부 전자 장치(410)로 무선 신호를 전송할 수 있다.
예를 들어, 외부 전자 장치(410) 및/또는 사용자 단말(412)은 BLE 어드버타이징 패킷을 수신하도록 설정될 수 있다.
일례로, 프로세서(320-1, 320-2)는 배터리(389-1, 389-2) 상태 정보에 기초하여, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 동작 모드를 수행할 유닛을 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(320-1, 320-2)는 각 유닛(301-1, 301-2)의 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량에 기초하여, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 동작 모드를 수행할 유닛을 결정할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(320-1, 320-2)는 배터리(389-1, 389-2)의 누적 사용량이 적은(예: 상대적으로 적은, 또는 다른 배터리/유닛과 비교하여 가장 적은) 유닛(301-1 또는 301-2)을 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 누적 사용량은 배터리가 수명 기간 동안 또는 마지막 충전(예: 완전 충전) 이후 사용되거나 방전된 양을 의미하거나, 또는 마지막 충전(예: 완전 충전) 이후 또는 수명 동안 배터리가 방전된 시간의 양(예: 총량)을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 제1 유닛(301-1)의 배터리(389-1) 누적 사용량이 제2 유닛(301-2)의 배터리(389-2) 누적 사용량보다 적은 경우, 전자 장치(300)의 프로세서(320-1, 320-2)는 제1 유닛(301-1)을 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다. 달리 말해, 더 많은 충전량 또는 전원의 배터리를 가지는 유닛이 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정될 수 있다.
일례로, 프로세서(320-1, 320-2)는, 동작 모드를 수행할 유닛이 동작 모드를 수행하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 도 3에서 전자 장치(300)가 제1 유닛(301-1)을 동작 모드를 수행할 유닛으로 설정한 경우, 전자 장치(300)는 동작 모드에서 제1 유닛(301-1)이 설정된 동작을 수행하도록 제1 유닛(301-1)을 제어할 수 있다. 예를 들어, 동작 모드에서, 제1 유닛(301-1)은 사용자 단말(412)이 전자 장치(300) 및/또는 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 위치를 식별하기 위한 무선 신호를 전송할 수 있다.
상기와 같이, 전자 장치(300)는 각 유닛의 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량에 기초하여, 동작 모드에서 동작을 수행할 유닛을 결정할 수 있다. 예를 들어, 각 유닛(301-1, 301-2)의 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량의 차이가 있는 경우, 전자 장치(300)는 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량이 적은 유닛이 설정된 동작을 수행하도록 할 수 있다. 전자 장치(300)는 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량이 적은 유닛이 동작을 수행하여 각 유닛의 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량의 밸런스를 유지할 수 있다. 전자 장치(300)는 각 유닛의 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량의 밸런스를 유지하여, 복수의 유닛(301-1, 301-2)을 동시에 사용할 때, 일부 유닛의 배터리(389-1, 389-2)가 먼저 방전되는 것을 방지할 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 전자 장치(300)(예: 도 1의 전자 장치(101)) 및 충전 장치(400)(예: 도 1의 전자 장치(102))의 개략적인 블록도이다.
도 4를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(300)는 복수의 유닛(301-1, 301-2)을 포함할 수 있다.
도 4에 도시된 전자 장치(300), 사용자 단말(412), 외부 전자 장치(410) 및 서버(411)에 관하여, 도 3에서 설명한 내용과 중복되는 내용은 생략될 수 있으며, 도 3에서 전자 장치(300), 사용자 단말(412), 외부 전자 장치(410) 및/또는는 서버(411)에 관하여 설명된 내용이 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
일례로, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 각각은 프로세서(320-1, 320-2)(예: 도 1의 프로세서(120)), 메모리(330-1, 330-2)(예: 도 1의 메모리(130)), 연결 단자(378-1, 378-2)(예: 도 1의 연결 단자(178)), 전력 관리 모듈(388-1, 388-2)(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188)), 배터리(389-1, 389-2)(예: 도 1의 배터리(189)) 또는 통신 모듈(390-1, 390-2)(예: 도 1의 통신 모듈(390)) 중 적어도 하나, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
도 4를 참조하면, 충전 장치(400)는 프로세서(420)(예: 도 1의 프로세서(120)), 메모리(430)(예: 도 1의 메모리(130)), 연결 단자(478)(예: 도 1의 연결 단자(178)), 전력 관리 모듈(488)(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188)), 배터리(489)(예: 도 1의 배터리(189))(또는 파워 소스(power source)) 및/또는 통신 모듈(490)(예: 도 1의 통신 모듈(190)) 중 적어도 하나, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
일례로, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 전부, 또는 하나 이상의 프로세서(320-1, 320-2)는 충전 장치(400)로 하나 이상의 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 각 유닛의 연결 단자(378-1, 378-2)는 충전 장치(400)의 연결 단자(478)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 각 유닛의 통신 모듈(390-1, 390-2)은 충전 장치(400)의 통신 모듈(490) 과 통신 연결될 수 있다. 예를 들어, 각 유닛의 프로세서(320-1, 320-2)와 충전 장치(400)의 프로세서(420)는 연결 단자(378-1, 378-2, 478)) 및/또는 통신 모듈(390-1, 390-2, 490)을 이용하여, 데이터 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 PLC(power line communication) 통신을 이용하여, 충전 장치(400)와 통신 연결될 수 있다.
일례로, 전자 장치(300)는 충전 장치(400)로부터 제공되는 전력을 이용하여 배터리(389-1, 389-2)를 충전할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(400)는 배터리(489) 또는 파워 소스의 전력을 연결 단자(478)를 통해, 각 유닛의 연결 단자(378-1, 378-2)로 제공할 수 있다. 각 유닛은 연결 단자(378-1, 378-2)로 제공된 전력을 이용하여, 배터리(389-1, 389-2)를 충전시킬 수 있다. 다른 예로, 충전 장치(400)는 배터리(489)로부터 각 유닛에 무선으로 전력을 공급할 수 있다. 즉, 충전 장치(400)는 전력을 무선으로 전송하도록 구성된 무선 충전 회로를 포함할 수 있고, 각각의 유닛은 무선으로 전력을 수신하고 수신된 전력을 충전을 위해 배터리(389-1, 389-2)에 제공하도록 구성된 무선 충전 회로를 포함할 수 있다.
일례로, 전자 장치(300)의 프로세서(320-1, 320-2)는 충전 장치(400)로부터 제어 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)의 각 유닛은 연결 단자(378-1, 378-2, 478)를 통해 충전 장치(400)로부터 제어 신호를 수신하거나, 전자 장치(300)의 하나, 또는 하나 이상의 유닛은 충전 장치(400)로부터 제어 신호를 수신할 수 있다.
일례로, 전자 장치(300)의 프로세서(320-1, 320-2)는 충전 장치(400)로부터 수신한 제어 신호에 따라, 미리 설정된 동작 모드를 수행하도록 복수의 유닛(301-1, 301-2)(또는 그 중 하나)을 제어할 수 있다.
예를 들어, 충전 장치(400)로부터 수신한 제어 신호는 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 동작 모드를 수행할 유닛으로 전송될 수 있다. 예를 들어, 제1 유닛(301-1)이 충전 장치(400)로부터 제어 신호를 수신하는 경우, 제1 유닛(301-1)은 동작 모드에서 설정된 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 제1 유닛(301-1) 및 제2 유닛(301-2)이 충전 장치(400)로부터 제어 신호를 수신하는 경우, 제1 유닛(301-1) 및 제2 유닛(301-2)은 동작 모드에서 설정된 동작을 수행할 수 있다.
일례로, 전자 장치(300)는 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 적어도 하나가 충전 장치(400)와 연결된 경우, 동작 모드에서 설정된 동작을 수행하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 적어도 하나의 연결 단자(378-1, 378-2)와 충전 장치(400)의 연결 단자(478)가 연결된 경우, 동작 모드에서 설정된 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
일례로, 제어 신호는 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보에 기초하여, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 동작 모드를 수행할 유닛으로 전송될 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(400)는 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보에 기초하여, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 동작 모드를 수행할 유닛을 결정(또는 식별(identify), 검출(detect), 선택(select) 등)할 수 있다.
예를 들어, 충전 장치(400)는 각 유닛으로부터 수신한 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보에 기초하여, 각 유닛의 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량을 식별할 수 있다. 충전 장치(400)는 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량이 적은 유닛을 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다. 충전 장치(400)는 동작 모드를 수행할 결정된 유닛으로 제어 신호를 전송할 수 있다.
일례로, 충전 장치(400)의 배터리(489)(또는 파워 소스)는 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 배터리(389-1, 389-2)를 충전시키기 위한 전력을 저장(또는 다른 방법으로 전력을 제공)할 수 있다. 충전 장치(400)의 통신 모듈(490) 은 연결 단자(478)를 통해 복수의 유닛(301-1, 301-2)(또는 그 중 하나)의 통신 모듈(390-1, 390-2)과 연결되어, 데이터 통신을 수행할 수 있다. 다양한 실시예에서, 배터리(489) 대신에 또는 이에 추가하여, 충전 장치(400)는 복수의 유닛(301-1, 301-2)를 충전하는데 사용하기 위한 또 다른 전원을 포함할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(400) 자체가 전원(예를 들어, 100V, 120V, 200V, 220V, 230V, 240V 등의 주 전원)에 연결되어 전원으로부터 전원을 공급받는 경우, 충전 장치(400)의 전원은 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 배터리(389-1, 389-2)를 충전하기 위한 전력을 전원으로부터 전자 장치(300) 또는, 보다 상세하게는 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 하나 이상 또는 그의 배터리(389-1, 389-2)로 제공(예: 경로 지정, 전송 등)하도록 구성된 회로에 대응할 수 있다.
일례로, 충전 장치(400)의 프로세서(420)는, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 각각으로부터 배터리(389-1, 389-2) 상태 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(400)의 프로세서(420)는 통신 모듈(490)을 이용하여, 연결 단자(478)를 통해 각 유닛의 배터리(389-1, 389-2) 상태 정보를 수신할 수 있다.
일례로, 충전 장치(400)의 프로세서(420)는, 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보에 기초하여, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 미리 설정된 동작 모드를 수행할 유닛을 결정할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(400)의 프로세서(420)는, 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량이 적은 유닛을 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다.
일례로, 충전 장치(400)는 동작 모드를 수행할 유닛으로, 동작 모드를 수행하기 위한 제어 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 제1 유닛(301-1)의 배터리(389-1) 누적 사용량이 적은 경우, 충전 장치(400)는 제1 유닛(301-1)으로 제어 신호를 전송할 수 있다. 제1 유닛(301-1)은 수신한 제어 신호에 따라, 설정된 동작을 수행할 수 있다.
상기와 같이, 전자 장치(300)는 충전 장치(400)에 연결되어 하나 이상의(또는, 각각의) 유닛의 배터리(389-1, 389-2)를 충전할 수 있다. 전자 장치(300)는 충전 장치(400)로부터 수신한 제어 신호에 기초하여, 하나 이상의 유닛의 배터리(389-1, 389-2) 충전 중 또는 하나 이상의 유닛의 배터리(389-1, 389-2) 충전 완료 후, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 적어도 하나의 유닛이 설정된 동작을 수행하도록 제어할 수 있다. 하나의 유닛에 대한 배터리(389-1, 389-2)의 충전 완료는 다른 유닛에 대한 배터리(389-1, 389-2)의 충전 완료 전에 발생할 수 있다. 경우에 따라, 세트 동작은 한 유닛에 대해 배터리(389-1, 389-2)의 충전이 완료되었을 때 수행될 수도 있고, 두 유닛 모두의 배터리(389-1, 389-2)의 충전이 완료되었을 때 수행될 수도 있다. 예를 들어, 다른 유닛은 배터리(389-1, 389-2)의 충전이 진행되는 동안 배터리(389-1, 389-2)의 충전이 완료된 유닛은 설정 동작을 수행할 수 있다. 한편, 다른 예에서는 배터리(389-1, 389-2)의 충전이 완료되지 않은 유닛이 설정 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 설정된 동작 모드를 수행하는 유닛은 배터리(389-1, 389-2)를 충전하면서 동시에 설정된 동작 모드를 수행하거나, 또는 배터리(389-1, 389-2) 충전이 완료된 이후 설정된 동작 모드를 수행할 수 있다.
예를 들어, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 설정된 동작 모드를 수행하는 유닛 외의 유닛은 배터리(389-1 또는 389-2)의 충전이 완료되면 전원이 오프될 수 있다. 예를 들어, 제1 유닛(301-1)은 충전 장치(400)로부터 수신한 제어 신호에 따라 설정된 동작을 수행하고, 제2 유닛(301-2)은 배터리(389-2)의 충전이 완료되면 전원이 오프될 수 있다.
상기의 도 3 및 도 4에서, 전자 장치(300)는 TWS(true wireless stereo)인 무선 이어 버드일 수 있고, 충전 장치(400)는 크래들과 같은 충전기일 수 있다. 전자 장치(300)는 충전 장치(400)에 결합하여, 전자 장치(300)의 배터리(389-1, 389-2)를 충전할 수 있다. 전자 장치(300)와 충전 장치(400)가 결합한다는 것은, 전자 장치(300)의 배터리(389-1, 389-2) 충전을 위하여 전자 장치(300)의 연결 단자(378-1, 378-2)와 충전 장치(400)의 연결 단자(478)가 전기적으로 연결되는 것을 의미할 수 있다. 다른 예로, 전자 장치(300)와 충전 장치(400)의 연결(또는 커플링(coupling))은 전자 장치(300)와 충전 장치(400)가 전자 장치(300)의 배터리(389-1, 389-2)를 충전하기 위한 무선 전력 전송을 위해 연결되는 것을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 크래들에 수용되거나 그에 근접할 때, 전자 장치(300)는 배터리(389-1, 389-2)를 충전하기 위해 충전 장치(400)로부터 무선으로 전력을 수신할 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 전자 장치(300)(예: 도 1의 전자 장치(101) 및/또는 도 3, 4의 전자 장치(300))가 동작 모드를 수행할 유닛을 결정하고, 동작 모드를 수행하는 동작을 나타낸 도면이다.
전자 장치(300)의 복수의 유닛(예: 도 3, 4의 복수의 유닛(301-1, 301-2))의 적어도 하나의 유닛은 동작(505)에서 배터리(예: 도 1의 배터리(189), 도 3, 4의 배터리(389-1, 389-2))의 상태 정보를 다른 유닛(예: 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 하나 또는 전자 장치(300)의 다른 유닛, 외부 장치의 유닛 또는 외부 장치)과 공유할 수 있다. 예를 들어, 각 유닛은, 상태 정보를 공유할 장치와 같은 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190), 도 3, 4의 통신 모듈(390-1, 390-2))을 통해 통신 연결될 수 있다. 적어도 하나의 유닛의 각 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3, 4의 프로세서(320-1, 320-2))는 통신 모듈(390-1, 390-2)을 통해 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보를 다른 유닛으로 전송할 수 있다.
전자 장치(300)의 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 하나 이상의 유닛은 동작(510)에서, 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보에 기초하여, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 동작 모드를 수행할 유닛을 결정할 수 있다. 예를 들어, 동작 모드는 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 적어도 하나의 유닛이 배터리(389-1, 389-2)를 소모하여 설정된 동작을 수행하는 모드를 의미할 수 있다. 다른 예로, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 하나(예: 마스터 유닛)의 프로세서(320-1, 320-2)는, 배터리(389-1, 389-2)의 누적 사용량이 적은 유닛을 동작 모드를 수행할 유닛으로 식별하는 것과 같이, 상태 정보에 기초하여 동작 모드를 수행할 유닛을 식별 또는 결정할 수 있다.
전자 장치(300), 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 하나 이상의 유닛, 또는 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 프로세서(320-1, 320-2)는 동작(510)에서, 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량이 적은 유닛을 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다.
일례로, 전자 장치(300)의 복수의 유닛(301-1, 301-2)은 동작(515)에서 동작 모드를 수행할 결정된(예: 식별된, 선택된 등) 유닛이 동작 모드를 수행하도록 제어 또는 지시할 수 있다. 예를 들어, 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 프로세서(320-1, 320-2)는 동작 모드의 조건을 만족하는 경우(예: 전자 장치(300)와 사용자 단말(412)의 연결이 끊어진 경우 등), 동작 모드를 수행할 유닛이 설정된 동작을 수행하도록 제어할 수 있다.
일례로, 전자 장치(300), 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 하나 이상의 유닛, 또는 복수의 유닛(301-1, 301-2)은 동작(520)에서 동작 모드를 수행하는 유닛의 배터리(389-1, 389-2) 충전량 및 미리 설정된 임계값에 기초하여, 동작 모드를 수행하는 유닛과 다른 유닛이 동작 모드를 수행(예: 동일한 동작 모드를 수행하거나 또는 다른 동작 모드를 수행)하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 제1 유닛(301-1)이 설정된 동작을 수행함에 따라 배터리(389-1) 충전량이 설정된 임계값 이하가 되는 경우, 제1 유닛(301-1)의 프로세서(320-1) 또는 제2 유닛(301-2)의 프로세서(320-2)는 제2 유닛(301-2)이 설정된 동작을 수행하도록 할 수 있다.
일례로, 전자 장치(300)의 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 동작 모드를 수행하는 유닛 외의 다른 유닛(즉, 동작(515)에 따라 동작 모드를 수행하도록 제어되거나 지시된 유닛 이외의 유닛)의 전원은 오프될 수 있다. 예를 들어, 동작 모드 조건에서 설정된 시간 동안 동작 모드 해제 조건(예: 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 적어도 하나가 사용자 단말(412)과 통신 연결되는 조건 등)을 만족하지 않는 경우, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 다른 유닛의 전원은 오프될 수 있다.
도 6은 일 실시예에 따른 전자 장치(300)(예: 도 1의 전자 장치(101) 및/또는 도 3, 4, 5의 전자 장치(300))가 충전 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 및/또는 도 3, 4의 충전 장치(400))와 연결된(또는 커플링된(coupled), 또는 결합된(combined)(여기서, '결합된'은 '연결된'을 의미하는 것으로 간주될 수 있다.)) 유닛의 개수에 따라, 동작 모드를 수행할 유닛을 결정하는 동작을 나타낸 도면이다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(300)의 복수의 유닛(예: 도 3, 4의 복수의 유닛(301-1, 301-2))은 동작(605)에서 충전 장치(400)와 연결 또는 결합할 수 있다. 예를 들어, 각 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 연결 단자(예: 도 1의 연결 단자(178), 도 3, 4의 연결 단자(378-1, 378-2))는 충전 장치(400)의 연결 단자(예: 도 1의 연결 단자(178), 도 4의 연결 단자(478))와 연결될 수 있다.
일례로, 전자 장치(300)는 동작(610)에서 충전 장치(400)와 결합한 유닛의 개수를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)의 복수의 유닛(301-1, 301-2)은 일부 또는 하나가 충전 장치(400)와 연결되거나, 또는 전부가 충전 장치(400)와 연결될 수 있다.
일례로, 충전 장치(400)와 연결된 유닛의 개수가 1개인 경우, 전자 장치(300)는 동작(615)에서 연결된 유닛을 동작 모드로 수행할 유닛으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 동작(615)에서 전자 장치(300)가 결정한 동작 모드를 수행할 유닛은 도 5의 동작(510)에서 결정한 동작 모드를 수행할 유닛과 동일하거나 또는 상이할 수 있다.
일례로, 전자 장치(300)는 동작(620)에서 연결된 유닛이 동작 모드를 수행하도록 하나 이상의 유닛(301-1, 301-2)을 제어할 수 있다. 예를 들어, 연결된 유닛은 전자 장치(300)를 통해(예: 연결된 유닛에 의해 지시를 하나 이상의 유닛(301-1. 301-2)을 제어하도록 구성된 전자 장치(300)의 프로세서 전송하는 것에 의해), 하나 이상의 유닛(301-1, 301-2)이 동작 모드를 수행하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(400)와 연결된 유닛의 프로세서(320-1, 320-2)는 설정된 동작을 수행하도록 유닛을 제어할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(400)와 연결되지 않은 유닛의 프로세서(320-1, 320-2)는 대기 상태에서 설정된 조건을 만족하는 경우, 조건에 따른 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(400)와 연결되지 않은 유닛의 프로세서(320-1, 320-2)는 설정된 시간동안 전원 오프 조건이 해제 또는 종료(예: 유닛이 사용자 단말(412)과 연결, 유닛이 사용자 단말(412)로부터 입력 수신, 유닛이 충전 장치(400)와 연결 등)되지 않으면, 유닛(예: 전원 오프 조건이 해제되지 않은 유닛)의 전원을 오프할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(320-1, 320-2)는 사용자 단말(412)와의 연결 대기 상태를 계속해서 유지하도록 할 수 있다.
예를 들어, 도 5의 동작(510)에서 전자 장치(300)가 배터리(예: 도 1의 배터리(178), 도 3, 4의 배터리(389-1, 389-2)) 누적 사용량에 기초하여, 제1 유닛(301-1)과 제2 유닛(301-2) 중에서 제1 유닛(301-1)을 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다. 동작(605)에서 제2 유닛(301-2)만 충전 장치(400)와 연결되는 경우, 전자 장치(300)는 동작(615)에서 제2 유닛(301-2)을 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정하고, 동작(620)에서 제2 유닛(301-2)이 설정된 동작을 수행하도록 제어할 수 있다. 따라서, 일부 실시예에서는 충전 장치(400)와의 연결 여부와 관련된 제1 기준(동작 모드를 수행할 유닛을 결정하기 위한 기준)이 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보에 관한 제2 기준(동작을 수행할 유닛을 결정하기 위한 기준)보다 우선할 수 있다. 예를 들어, 작동 모드를 수행할 하나 이상의 유닛을 결정할 때 제1 기준이 제2 기준보다 우선할 수 있다.
일례로, 충전 장치(400)와 연결된 유닛의 개수가 2개 이상인 경우, 전자 장치(300)는 동작(625)에서, 동작 모드를 수행할 유닛이 동작 모드를 수행하도록 복수의 유닛(301-1, 301-2)을 제어할 수 있다. 예를 들어, 동작(625)에서 동작 모드를 수행하는 결정된 유닛은 도 5의 동작(510)에서 결정된 유닛을 의미하거나, 또는 충전 장치(400)와 연결된 둘 이상의 유닛 중에서 해당 유닛이 있다면 동작(625)에서 동작 모드를 수행하도록 결정된 유닛은 도 5의 동작(510)에서 결정된 유닛을 의미할 수 있고, 그렇지 않다면 동작(625)에서 충전 장치(400)와 연결된 2개 이상의 유닛들 중 동작 모드를 수행하도록 결정된 어느 하나의 유닛을 의미할 수 있다.
일례로, 2개 이상의 유닛이 충전 장치(400)와 연결된 경우, 전자 장치(300)는 충전 장치(400)와 연결된 유닛들의 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량(즉, 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보)에 기초하여, 동작 모드를 수행할 유닛을 결정할 수 있다.
예를 들어, (제1 유닛(301-1)의 배터리(389-1) 누적 사용량) < (제2 유닛(301-2)의 배터리(389-2) 누적 사용량) < (제3 유닛의 배터리 누적 사용량)일 때, 전자 장치(300)는 도 5의 동작(510)에서 제1 유닛(301-1)을 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다. 동작(605)에서 제2 유닛(301-2) 및 제3 유닛이 충전 장치(400)와 연결되는 경우(즉, 제1 유닛(301-1)이 충전 장치(400)에 연결되지 않는 경우), 전자 장치(300)는 배터리 누적 사용량에 기초하여, 제2 유닛(301-2)을 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다.
도 7은 일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 및/또는 도 3, 4, 5의 전자 장치(300))가 충전 장치(도 1의 전자 장치(102) 및/또는 도 4의 충전 장치(400))와 연결되거나 또는 결합하여 동작 모드를 수행하는 동작을 나타낸 도면이다.
도 7을 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(300)는 동작(705)에서 충전 장치(400)로 배터리(예: 도 1의 배터리(189), 도 3, 4의 배터리(389-1, 389-2))의 상태 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 연결 단자(예: 도 1의 연결 단자(178), 도 3, 4의 연결 단자(378-1, 378-2))를 통해 충전 장치(400)와 결합할 수 있다. 예를 들어, 복수의 유닛(예: 도 3, 4의 제1 유닛 및/또는 제2 유닛(301-1, 301-2)) 중 하나 이상의 유닛은 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190) 및/또는 도 3, 4의 통신 모듈(390-1, 390-2))을 이용하여 연결 단자(378-1, 378-2)를 통해 충전 장치(400)와 데이터 통신(예: PLC 통신)을 수행할 수 있다.
일례로, 전자 장치(300)는 동작(710)에서 충전 장치(400)로부터 수신한 제어 신호에 따라, 복수의 유닛이 미리 설정된 동작 모드를 수행하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 동작 모드는 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 하나 이상의 유닛이 배터리(389-1, 389-2)를 소모하는 동작을 의미할 수 있다.
예를 들어, 동작 모드는 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 적어도 하나의 유닛이 무선 신호를 전송하여, 사용자 단말(412)이 전자 장치(300) 및/또는 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 위치를 식별하도록 하기 위한 동작을 의미할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 동작 모드에서 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 적어도 하나의 유닛이 BLE 어드버타이징 방법에 따라, BLE 어드버타이징 패킷을 주변의 모든 디바이스로 전송할 수 있다.
예를 들어, 제어 신호는 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보에 포함된 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량이 적은 유닛으로 전송될 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(400)는 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보에 기초하여, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량이 가장 적은 유닛을 식별할 수 있다. 충전 장치(400)는 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량이 적은 유닛으로, 제어 신호를 전송할 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 충전 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 및/또는 도 4의 충전 장치(400))가 동작 모드를 수행할 유닛을 결정하고, 동작 모드를 수행하는 동작을 나타낸 도면이다.
도 8을 참조하면, 일 실시예에 따른 충전 장치(400)는 동작(805)에서 적어도 하나의 유닛(예: 도 3, 4의 제1 유닛 및/또는 제2 유닛(301-1, 301-2))으로부터 제2 배터리(예: 도 3, 4의 배터리(389-1, 389-2))의 상태 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(400)는 연결 단자(예: 도 4의 연결 단자(478))를 통해, 충전 장치(400)와 연결된 복수의 유닛(301-1, 301-2) 각각으로부터 제2 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보를 수신할 수 있다.
일례로, 충전 장치(400)는 동작(810)에서 상태 정보에 기초하여, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 미리 설정된 동작 모드를 수행할 유닛을 결정할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(400)는 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량이 적은 유닛을 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다.
일례로, 충전 장치(400)는 동작(815)에서 동작 모드를 수행할 유닛으로 동작 모드를 수행하기 위한 제어 신호를 전송할 수 있다.
일례로, 충전 장치(400)는 동작(820)에서 동작 모드를 수행하는 유닛의 배터리(389-1, 389-2) 충전량 및 미리 설정된 임계값에 기초하여, 동작(815)에서 동작 모드를 수행하도록 결정된 유닛과 다른 유닛으로 제어 신호를 전송할 수 있다.
예를 들어, 동작(815)에서 충전 장치(400)가 제1 유닛(301-1)으로 제어 신호를 전송할 수 있다. 제1 유닛(301-1)의 배터리(389-1) 충전량이 설정된 임계값 이하가 되는 경우, 충전 장치(400)는 동작(820)에서 제2 유닛(301-2)으로 제어 신호(또는 동작 모드를 수행하도록 하는 다른 제어 신호)를 전송할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(400)는 제1 유닛(301-1)의 제2 배터리(389-1)를 충전시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 충전 레벨이 미리 설정된 임계값 이하이거나 또는 충전 레벨이 미리 설정된 임계값 이하를 나타낼 때, 충전 장치(400)는 제1 유닛(301-1)으로부터 수신한 상태 정보에 기초하여 제1 유닛(301-1)의 배터리(389-1)의 충전 레벨이 미리 설정된 임계치 이하인 것으로 판단할 수 있다. 다른 예에서, 충전 장치(400)는 동작(805)에서 수신한 상태 정보 및 동작 모드를 수행하는 제1 유닛(301-1)의 예상 소비 전력에 기초하여 제1 유닛(301-1)의 배터리(389-1)의 충전량을 추정할 수 있다. 다양한 예에서, 제1 유닛(301-1)의 배터리(389-1)의 충전 레벨이 미리 설정된 임계값 이하인 경우, 충전 장치(400)는 제1 유닛(301-1)에 작동 모드의 수행을 중지하기 위해(예: 작동 모드 중지) 또 다른 제어 신호를 전송할 수도 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 제1 유닛(301-1)은 제1 유닛(301-1)의 배터리(389-1)의 충전 레벨이 미리 설정된 임계값 이하인 경우(예를 들어, 제1 유닛(301-1)의 프로세서가 제1 유닛(301-1)의 배터리(389-1)의 충전 레벨이 임계값 이하임을 검출), 동작 모드 수행을 중지할 수 있다.
도 9는 일 실시예에 따른 충전 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 및/또는 도 4의 충전 장치(400))가 연결된 유닛의 개수에 따라, 동작 모드를 수행할 유닛을 결정하는 동작을 나타낸 도면이다.
도 9를 참조하면, 일 실시예에 따른 충전 장치(400)는 동작(905) 연결된 유닛의 개수를 판단할 수 있다. 예를 들어, 충전 장치(400)는 연결 단자(예: 도 4의 연결 단자(478))를 통해 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 및/또는 도 3, 4, 5의 전자 장치(300))와 데이터 통신을 수행할 수 있다. 충전 장치(400)는 데이터 통신을 통해 수신한 데이터에 기초하여, 결합한 유닛의 개수를 판단할 수 있다.
일례로, 연결된 유닛의 개수가 1개인 경우, 충전 장치(400)는 동작(910)에서 연결된 유닛을 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다.
일례로, 연결된 유닛의 개수가 2개 이상인 경우, 충전 장치(400)는 동작(915)에서 복수의 유닛(301-1, 301-2)(예: 둘 이상의 연결된 유닛들)으로부터 제2 배터리(들)(예: 도 3, 4의 배터리(389-1, 389-2))의 상태 정보를 수신할 수 있다.
일례로, 충전 장치(400)는 동작(920)에서 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량이 적은 유닛을 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 유닛은 둘 이상의 연결된 유닛들 중에서 결정될 수 있다.
상기의 동작(915) 및 동작(920)에 관하여, 각각 도 8의 동작(805) 및 동작(810)에 관한 설명이 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
일례로, 충전 장치(400)는 동작(925)에서 동작 모드를 수행하도록 결정된 유닛으로 동작 모드를 수행하기 위한 제어 신호를 전송할 수 있다.
예를 들어, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 하나의 유닛이 충전 장치(400)와 연결된 경우, 충전 장치(400)는 동작(925)에서 충전 장치(400)와 연결된 유닛으로 제어 신호를 전송할 수 있다.
예를 들어, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 둘 이상의 유닛이 충전 장치(400)와 연결된 경우, 충전 장치(400)는 동작(925)에서 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보에 포함된 배터리(389-1, 389-2) (둘 이상의 연결된 유닛 중에서) 누적 사용량이 적은 유닛으로 제어 신호를 전송할 수 있다.
상기의 도 1 내지 도 9의 전자 장치(300) 또는 충전 장치(400)는 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보(예: 배터리(389-1, 389-2)의 누적 사용량, 배터리(389-1, 389-2) 충방전 횟수 등)에 기초하여, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중 적어도 하나가 설정된 동작을 수행하도록 할 수 있다. 전자 장치(300) 또는 충전 장치(400)는 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량이 낮은 유닛이 설정된 동작을 수행하도록 함으로써, 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 배터리(389-1, 389-2) 밸런싱을 할 수 있다. 즉, 배터리 충전량이 높은 유닛(즉, 상대적으로 다른 유닛에 비해)을 선택하여 설정된 동작을 수행함으로써, 전자 장치(300) 또는 충전 장치(400)는 다른 유닛의 배터리(즉, 상대적으로 다른 유닛에 비해 낮은 충전 레벨을 갖는)의 과사용을 방지할 수 있고, 이것은 다른 유닛의 배터리 수명 단축을 유발하는 문제를 완화할 수 있다. 따라서, 다른 유닛에 대한 전반적인 장치 건강이 향상될 수 있고, 전자 장치 또는 다른 유닛의 오작동 확률이 감소될 수 있다.
또한, 상기의 도 1 내지 도 9에서, 전자 장치(300) 또는 충전 장치(400)가 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량에 기초하여, 동작 모드를 수행할 유닛을 결정하는 예와 실질적으로 동일하게, 전자 장치(300) 또는 충전 장치(400)는 배터리(389-1, 389-2) 충방전 횟수, 배터리(389-1, 389-2)의 수명 등과 같은 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보에 기초하여 동작 모드를 수행할 유닛을 결정할 수 있다.
즉, 위의 예에서는 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보에 포함될 수 있는 배터리(389-1, 389-2)의 누적 사용량 정보를 사용하여 설명했지만, 다른 예에서는 (또는 추가적으로) 배터리(389-1, 389-2)의 충방전 횟수 정보, 배터리(389-1, 389-2)의 수명 정보 및/또는 이와 관련된 기타 정보 대신 포함될 수 있고, 다른 정보는 동작 모드를 수행할 유닛을 결정하기 위한 기준으로 사용될 수 있다. 예를 들어, (상태 정보에 포함된 해당 정보에 기초하여) 다른 유닛의 배터리보다 충전/방전 주기가 적은 배터리를 가진 유닛이 다른 유닛 대신 동작 모드를 수행하기 위한 유닛으로 결정될 수 있다. 다른 예로서, 다른 유닛 대신에, (상태 정보에 포함된 해당 정보에 기초하여) 다른 유닛의 배터리보다 수명이 더 긴 추정되거나 또는 알려진 배터리를 갖는 유닛이 동작 모드를 수행하기 위한 유닛으로 결정될 수 있다.
일례로, 배터리의 상태 정보는 복수의 유닛(301-1, 301-2) 각각의 전류 인가량 및/또는 배터리 전압 강하량을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 유닛(301-1)과 제2 유닛(301-2)에 동일한 양의 전류가 인가되었을 때, 제1 유닛(301-1)의 배터리(389-1)의 배터리 전압 강하량이 제2 유닛(301-2)의 배터리 전압 강하량보다 큰 경우, 전자 장치(300)는 배터리 전압 강하량이 작은 제2 유닛(301-2)을 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 복수의 유닛(301-1, 301-2) 각각의 배터리 전압 강하량은 복수의 유닛(301-1, 301-2) 각각의 배터리(389-1, 389-2)가 완전 충전된 이후 측정되거나, 또는 각 배터리(389-1, 389-2)에 저장된 전력이 소모되는 시점부터 측정될 수 있다.
상기의 도 1 내지 도 9에서, 전자 장치(300)는 제1 유닛(301-1) 및 제2 유닛(301-2)를 포함하는 예에 관해서 설명하나, 전자 장치(300)에 포함되는 유닛의 개수는 상술한 예시에 한정되지 않는다.
일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 3, 4의 전자 장치(300))는 복수의 유닛(예: 도 3, 4의 제1 유닛, 제2 유닛(301-1, 301-2))을 포함할 수 있다. 상기 복수의 유닛(301-1, 301-2) 각각은, 배터리(예: 도 1의 배터리(189), 도 3, 4의 배터리(389-1, 389-2)), 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3, 4의 프로세서(320-1, 320-2)), 사용자 단말(예: 도 3, 4의 사용자 단말(412))과 통신 연결하기 위한 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190), 도 3, 4의 통신 모듈(390-1, 390-2)) 및 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)와 전기적으로 연결되고, 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 메모리(예: 도 1의 메모리, 도 3, 4의 메모리(330-1, 330-2)) 중 적어도 하나, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 상기 명령어가 실행될 때, 상기 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보를 다른 유닛과 공유할 수 있다. 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 상기 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보에 기초하여, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 중에서 미리 설정된 동작 모드를 수행할 유닛을 결정할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 동작 모드를 수행할 유닛이 상기 동작 모드를 수행하도록 제어할 수 있다.
상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 상기 동작 모드에서, 사용자 단말(412)이 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2)의 위치를 식별하기 위한 무선 신호를 전송할 수 있다.
상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 상기 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보에 포함된 배터리(189; 389-1; 389-2) 누적 사용량이 적은 유닛을 상기 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다.
상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 중에서 상기 동작 모드를 수행하는 유닛의 배터리(189; 389-1; 389-2) 충전량 및 미리 설정된 임계값에 기초하여, 상기 동작 모드를 수행하는 유닛과 다른 유닛이 상기 동작 모드를 수행하도록 제어할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 3, 4의 전자 장치(300))는 복수의 유닛(예: 도 3, 4의 제1 유닛, 제2 유닛(301-1, 301-2))을 포함할 수 있다. 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 각각은 배터리(예: 도 1의 배터리(189), 도 3, 4의 배터리(389-1, 389-2)), 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3, 4의 프로세서(320-1, 320-2)), 사용자 단말(예: 도 3, 4의 사용자 단말(412)) 및 충전 장치(예: 도 1의 전자 장치(102), 도 4의 충전 장치(400))와 통신 연결하기 위한 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190), 도 3, 4의 통신 모듈(390-1, 390-2)) 및 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)와 전기적으로 연결되고, 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 메모리(예: 도 1의 메모리(130), 도 3, 4의 메모리(330-1, 330-2)) 중 적어도 하나, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 상기 명령어가 실행될 때, 상기 충전 장치(400)로 상기 배터리(389-1; 389-2)의 상태 정보를 전송할 수 있다. 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)는 상기 충전 장치(400)로부터 수신한 제어 신호에 따라, 복수의 유닛이 미리 설정된 동작 모드를 수행하도록 제어할 수 있다. 상기 제어 신호는, 상기 배터리(389-1; 389-2)의 상태 정보에 기초하여, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 중에서 상기 동작 모드를 수행할 유닛으로 전송될 수 있다.
상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 상기 동작 모드에서, 사용자 단말(412)이 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2)의 위치를 식별하기 위한 무선 신호를 전송할 수 있다.
상기 제어 신호는, 상기 배터리(389-1; 389-2)의 상태 정보에 포함된 배터리(389-1; 389-2) 누적 사용량이 적은 유닛으로 전송될 수 있다.
상기 제어 신호는, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 중에서 하나의 유닛이 상기 충전 장치(400)와 결합한 경우, 상기 충전 장치(400)와 결합한 유닛으로 전송될 수 있고, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 중에서 둘 이상의 유닛이 상기 충전 장치(400)와 결합한 경우, 상기 배터리(389-1; 389-2)의 상태 정보에 포함된 배터리(389-1; 389-2) 누적 사용량이 적은 유닛으로 전송될 수 있다.
상기 제어 신호는, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 중에서 상기 동작 모드를 수행하는 유닛의 배터리(389-1; 389-2) 충전량 및 미리 설정된 임계값에 기초하여, 상기 동작 모드를 수행하는 유닛과 다른 유닛으로 전송될 수 있다.
일 실시예에 따른 충전 장치(예: 도 1의 전자 장치(102), 도 4의 충전 장치(400))는 복수의 유닛(예: 도 3, 4의 제1 유닛, 제2 유닛(301-1, 301-2))에 포함된 제2 배터리(예: 도 1의 배터리(189), 도 3, 4의 배터리(389-1, 389-2))로 전력을 공급하기 위한 제1 배터리(예: 도 1의 배터리(189), 도 4의 배터리(489)), 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 4의 프로세서(420)), 상기 복수의 유닛(301-1, 301-2)과 통신 연결하기 위한 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190), 도 4의 통신 모듈(490)) 및 상기 프로세서(420)와 전기적으로 연결되고, 상기 프로세서(420)에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 메모리(예: 도 1의 메모리(130), 도 4의 메모리(430)) 중 적어도 하나, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 상기 프로세서(420)는, 각각의 상기 복수의 유닛(301-1, 301-2)으로부터 상기 제2 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보를 수신할 수 있다. 상기 프로세서(420)는 상기 상태 정보에 기초하여, 상기 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 미리 설정된 동작 모드를 수행할 유닛을 결정할 수 있다. 상기 프로세서(420)는 상기 동작 모드를 수행할 유닛으로 상기 동작 모드를 수행하기 위한 제어 신호를 전송할 수 있다.
상기 동작 모드는, 상기 동작 모드를 수행하는 유닛이 상기 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 위치를 식별하기 위한 무선 신호를 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 프로세서(420)는, 상기 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보에 포함된 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량이 적은 유닛으로 상기 제어 신호를 전송할 수 있다.
상기 프로세서(420)는, 상기 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 하나의 유닛이 상기 충전 장치(400)와 결합한 경우, 상기 충전 장치(400)와 결합한 유닛으로 전송할 수 있고, 상기 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 둘 이상의 유닛이 상기 충전 장치(400)와 결합한 경우, 상기 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보에 포함된 배터리(389-1, 389-2) 누적 사용량이 적은 유닛으로 전송할 수 있다.
상기 프로세서(420)는, 상기 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 상기 동작 모드를 수행하는 유닛의 배터리(389-1, 389-2) 충전량 및 미리 설정된 임계값에 기초하여, 상기 동작 모드를 수행하는 유닛과 다른 유닛으로 상기 제어 신호를 전송할 수 있다.
상기 프로세서(420)는, 상기 제2 배터리(389-1, 389-2)의 충전이 완료되면, 상기 제어 신호를 상기 동작 모드를 수행할 유닛으로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 및/또는, 도 3 및/또는 4의 전자 장치(300))는 제1 유닛(예: 도 3 및/또는 4의 제1 유닛) 및 제2 유닛(예: 도 3 및/또는 도 4의 제2 유닛(301-1, 301-2))을 포함하는 복수의 유닛(예: 도 3 및/또는 4의 제1 유닛 및/또는 제2 유닛(301-1, 301-2))을 포함할 수 있다. 상기 복수의 유닛(301-1, 301-2) 각각은, 배터리(예: 도 1의 배터리(189) 및/또는 도 3 및/또는 4의 배터리(389-1, 389-2)), 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 및/또는 도 3 및/또는 4의 프로세서(320-1, 320-2)), 및 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190) 및/또는 도 3 및/또는 4의 통신 모듈(390-1, 390-2)) 중 적어도 하나, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 상기 제1 유닛(301-1)의 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-2) 중 하나로부터, 상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-2) 중 각각의 하나의 상기 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보를 다른 유닛과 수신할 수 있다. 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 수신된 상기 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보에 기초하여, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 중에서 동작 모드를 수행할 유닛을 결정할 수 있다. 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 상기 동작 모드를 수행할 유닛이 상기 동작 모드를 수행하도록 제어할 수 있다.
상기 결정된 유닛의 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 상기 동작 모드에서, 상기 결정된 유닛의 상기 통신 모듈(190; 390-1, 390-2)을 통해 사용자 단말(412) 또는 외부 전자 장치(410)으로 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2)의 위치를 식별하기 위한 무선 신호를 전송할 수 있다.
상기 제1 유닛(301-1)의 프로세서(120; 320-1; 320-2)는,
수신된 상기 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보 및 상기 제1 유닛(301-1)의 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보에 기초하여, 유닛에 포함된 배터리(189; 389-1; 389-2) 누적 사용량이 적은 배터리(189; 389-1; 389-2)를 포함하는 유닛을 상기 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다.
상기 제1 유닛(301-1)의 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 결정된 유닛의 배터리(189; 389-1; 389-2) 충전량 및 미리 설정된 임계값에 기초하여, 다른 유닛이 상기 동작 모드를 수행하도록 제어할 수 있다. 상기 다른 유닛은, 상기 동작 모드를 수행하도록 제어되는 상기 결정된 유닛과 상이한 유닛일 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 및/또는 도 3 및/또는 4의 전자 장치(300))는 제1 유닛(예: 도 3 및/또는 4의 제1 유닛) 및 제2 유닛(예: 도 3 및/또는 도 4의 제2 유닛(301-1, 301-2))을 포함하는 복수의 유닛(예: 도 3 및/또는 4의 제1 유닛 및/또는 제2 유닛(301-1, 301-2))을 포함할 수 있다. 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 각각은 배터리(예: 도 1의 배터리(189) 및/또는 도 3 및/또는 4의 배터리(389-1, 389-2)), 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 및/또는 도 3 및/또는 4의 프로세서(320-1, 320-2)), 충전 장치(예: 도 1의 전자 장치(102), 도 4의 충전 장치(400))와 통신 연결하기 위한 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190), 도 3, 4의 통신 모듈(390-1, 390-2)) 및 상기 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보를 상기 충전 장치(400)로 전송하는 프로세서(120; 320-1; 320-2) 중 적어도 하나, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 상기 제1 유닛(301-1)의 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 상기 충전 장치(400)로부터 수신한 제어 신호에 기초하여, 동작 모드를 수행하도록 상기 제1 유닛(301-1)을 제어할 수 있다. 상기 제1 유닛(301-1)은, 상기 충전 장치(400)와 연결되어 있고, 및/또는 상기 제1 유닛(301-1)의 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보는 상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-2)의 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보와 다를 수 있다.
상기 제1 유닛(301-1)의 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 상기 동작 모드에서, 상기 제1 유닛(301-1)의 상기 통신 모듈(190; 390-1; 390-2)를 통해 사용자 단말(412) 또는 외부 전자 장치(410)으로 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2)의 위치를 식별하기 위한 무선 신호를 전송할 수 있다.
상기 제1 유닛(301-1)의 배터리(189; 389-1; 389-2)는, 상기 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2)의 배터리들 중에서 가장 적은 누적 사용량을 가지는.
상기 제어 신호는, 상기 제1 유닛(301-1)이 상기 충전 장치(400)에 연결되고, 상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-2)이 상기 충전 장치(400)에 연결되지 않는 경우, 상기 제1 유닛(301-1)에 의하여 상기 제어 신호가 수신되고, 상기 제1 유닛(301-1) 및 하나 이상의 상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-2)이 상기 충전 장치(300)에 연결되면, 하나 이상의 상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-1)의 배터리(189; 389-1; 389-2)와 상기 제1 유닛(301-1)의 배터리 중에서, 상기 제1 유닛(301-1)의 배터리(189; 389-1; 389-2)가 가장 적은 누적 사용량을 가지는 것에 기초하여 ,상기 제1 유닛(301-1)에 의하여 상기 제어 신호가 수신될 수 있다.
상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-2)의 제2 유닛의 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 상기 충전 장치(400)로부터 다른 제어 신호를 수신하는 것에 기초하여, 상기 제2 유닛이 상기 동작 모드를 수행하도록 제어하고, 상기 다른 제어 신호는, 상기 제1 유닛(301-1)의 배터리(189; 389-1; 389-2)의 충전량 및 미리 설정된 임계값에 기초하여 수신될 수 있다.
상기 제1 유닛(301-1)의 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)는, 미리 설정된 임계치 이하의 충전 레벨을 검출하거나, 또는 상기 충전 장치(400)로부터 추가 제어 신호를 수신하는 것에 기초하여, 상기 동작 모드를 수행하는 것을 중지할 수 있다.
일 실시예에 따른 충전 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 및/또는 도 4의 충전 장치(400))는 복수의 유닛(예: 도 3 및/또는 4의 제1 유닛 및/또는 제2 유닛(301-1, 301-2))으로 전력을 공급하기 위한 파워 소스(예: 도 1의 배터리(189) 및/또는 도 4의 배터리(489)), 상기 복수의 유닛(301-1, 301-2)과 통신 연결하기 위한 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190), 도 4의 통신 모듈(490)) 및 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 및/또는 도 4의 프로세서(420)) 중 적어도 하나, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 상기 프로세서(420)는, 각각의 상기 복수의 유닛(301-1, 301-2)으로부터 상기 복수의 유닛(301-1, 301-2) 각각의 배터리(389-1, 389-2)의 상태 정보를 수신할 수 있다. 상기 프로세서(420)는 적어도 하나의 상기 상태 정보 또는 상기 충전 장치(102; 400)에 연결된 유닛에 기초하여, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 중에서 동작 모드를 수행할 유닛을 결정할 수 있다. 상기 프로세서(420)는 상기 결정된 유닛으로 상기 동작 모드를 수행하기 위한 제어 신호를 전송할 수 있다.
상기 동작 모드는, 상기 동작 모드를 수행하는 유닛이 상기 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 위치를 식별하기 위한 무선 신호를 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 프로세서(420)는, 상기 상태 정보에 기초하여, 상기 배터리(389-1; 389-2)의 누적 사용량이 가장 적은 배터리를 가지는 유닛을 상기 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다.
상기 프로세서(420)는, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 중에서 하나의 유닛이 상기 충전 장치(102; 400)와 연결되고, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2)의 나머지 유닛이 상기 충전 장치(102; 400)에 연결되지 않은 경우, 상기 충전 장치(102; 400)에 연결된 유닛을 상기 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정하고, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 중에서 둘 이상의 유닛이 상기 충전 장치(102; 400)에 연결된 경우, 둘 이상의 유닛 중에서, 배터리(389-1; 389-2)의 누적 사용량이 가장 낮은 배터리(389-1; 389-2)를 가지는 유닛을 상기 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정할 수 있다.
상기 프로세서(420)는, 상기 복수의 유닛(301-1, 301-2) 중에서 상기 결정된 유닛의 배터리(389-1, 389-2) 충전량 및 미리 설정된 임계값에 기초하여, 다른 유닛으로 다른 제어 신호를 전송할 수 있다. 상기 다른 유닛은, 상기 동작 모드를 수행하도록 제어되는 상기 결정된 유닛과 상이할 수 있다.
상기 제어 신호는, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 또는 상기 결정된 유닛의 배터리(389-1; 389-2)의 충전이 완료되면, 상기 결정된 유닛으로 전송될 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.
여기서, 전자 장치(300)에 포함된 유닛의 구성요소에 대한 참조가 이루어진 경우, 이것은 또한 전자 장치(300)에 더 일반적으로 포함되는 구성요소에 대한 참조를 지원한다는 것을 이해할 것이다(즉, 포함하는 유닛을 특정할 필요 없이).
상기 전체에 걸쳐 개시된 예, 실시예, 양태 등을 포함하는 것에 더하여, 본 개시내용은 또한 상기 전체에 걸쳐 개시된 예들, 실시예, 양태 등의 각각 및 모든 조합을 구상하고 포함한다는 것이 이해될 것이다. 예를 들어, 본 명세서에 개시된 2 이상의 예의 각각의 조합은 본 개시에 포함되는 것으로 간주되어야 한다. 또한, 본 발명은 또한 상기 개별 특징이 동일하거나 상이한 예, 실시예, 양태 등에 속하는지에 관계없이 본 명세서에 개시된 다양한 개별 특징의 각각 및 모든 조합을 포함하는 예를 포함하는 것으로 보아야 한다. 예를 들어, 상응하는 문자적 개시가 없더라도, 본 개시는 도 5와 조합되어 개시되는 임의의 하나 이상의 개별 특징이 도 7과 조합하여 개시된 임의의 하나 이상의 개별 특징과 조합되는 예를 포함하는 것으로 보아야 한다.
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 및/또는 B", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", "A, B 및/또는 C" 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, 일실시예에 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.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 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.

Claims (15)

  1. 전자 장치(101; 300)에 있어서,
    제1 유닛(301-1) 및 적어도 하나의 제2 유닛(301-2)를 포함하는 복수의 유닛(301-1; 301-2)
    을 포함하고,
    상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 각각은,
    배터리(189; 389-1; 389-2);
    프로세서(120; 320-1; 320-2); 및
    통신 모듈(190;390-1; 390-2); 및
    상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)와 전기적으로 연결되고, 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 메모리(130; 330-1; 330-2)
    을 포함하고,
    상기 명령어는,
    상기 제1 유닛(301-1)의 프로세서(120; 320-1; 320-2)에 의해 실행될 때, 상기 제1 유닛(301-1)으로 하여금, 상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-2) 중 하나로부터, 상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-2) 중 각각의 하나의 상기 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보를 수신하고;
    수신된 상기 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보 및 제1 유닛(301-1)의 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보에 기초하여, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 중에서 동작 모드를 수행할 유닛을 결정하고,
    상기 동작 모드를 수행할 유닛이 상기 동작 모드를 수행하도록 제어하는,
    전자 장치(101; 300).
  2. 제1항에 있어서,
    상기 명령어는,
    상기 결정된 유닛의 프로세서(120; 320-1; 320-2)에 의해 실행되어, 상기 결정된 유닛으로 하여금, 상기 동작 모드에서, 상기 결정된 유닛의 상기 통신 모듈(190; 390-1, 390-2)을 통해 사용자 단말(412) 또는 외부 전자 장치(410)으로 상기 복수의 유닛(301-1, 301-2)의 위치를 식별하기 위한 무선 신호를 전송하는,
    전자 장치(101; 300).
  3. 제1항 및 제2항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 명령어는,
    상기 제1 유닛(301-1)의 프로세서(120; 320-1; 320-2)에 의해 실행되어, 상기 제1 유닛(301-1)으로 하여금, 수신된 상기 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보 및 상기 제1 유닛(301-1)의 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보에 기초하여, 유닛에 포함된 배터리(189; 389-1; 389-2) 누적 사용량이 적은 배터리(189; 389-1; 389-2)를 포함하는 유닛을 상기 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정하는,
    전자 장치(101; 300).
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 명령어는,
    상기 제1 유닛(301-1)의 프로세서(120; 320-1; 320-2)에 의해 실행되어, 상기 제1 유닛(301-1)으로 하여금, 상기 결정된 유닛의 배터리(189; 389-1; 389-2) 충전량 및 미리 설정된 임계값에 기초하여, 다른 유닛이 상기 동작 모드를 수행하도록 제어하고,
    상기 다른 유닛은,
    상기 동작 모드를 수행하도록 제어되는 상기 결정된 유닛과 상이한 유닛인,
    전자 장치(101; 300).
  5. 전자 장치(101; 300)에 있어서,
    제1 유닛(301-1) 및 적어도 하나의 제2 유닛(301-2)을 포함하는 복수의 유닛(101; 301-1; 301-2)
    을 포함하고,
    상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 각각은,
    배터리(189; 389-1; 389-2);
    상기 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보를 충전 장치(400)로 전송하는 프로세서(120; 320-1; 320-2);
    상기 충전 장치(400)와 통신 연결하기 위한 통신 모듈(190; 390-1; 390-2);
    상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)와 전기적으로 연결되고, 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 메모리(130; 330-1, 330-2)
    를 포함하고,
    상기 명령어는,
    상기 제1 유닛(301-1)의 프로세서(120; 320-1; 320-2)에 의해 실행되어, 상기 제1 유닛(301-1)로 하여금, 상기 충전 장치(400)로부터 수신한 제어 신호에 기초하여, 동작 모드를 수행하도록 상기 제1 유닛(301-1)을 제어하고,
    상기 제1 유닛(301-1)은,
    상기 충전 장치(400)와 연결되어 있고, 및/또는 상기 제1 유닛(301-1)의 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보는 상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-2)의 배터리(189; 389-1; 389-2)의 상태 정보와 다른,
    전자 장치(101; 300).
  6. 제5항에 있어서,
    상기 명령어는,
    상기 제1 유닛(301-1)의 프로세서(120; 320-1; 320-2)에 의해 실행되어, 상기 제1 유닛(301-1)으로 하여금, 상기 동작 모드에서, 상기 제1 유닛(301-1)의 상기 통신 모듈(190; 390-1; 390-2)를 통해 사용자 단말(412) 또는 외부 전자 장치(410)으로 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2)의 위치를 식별하기 위한 무선 신호를 전송하는,
    전자 장치(101; 300).
  7. 제5항 및 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 유닛(301-1)의 배터리(189; 389-1; 389-2)는,
    상기 복수의 유닛(301-1; 301-2)의 배터리들 중에서 가장 적은 누적 사용량을 가지는,
    전자 장치(101; 300).
  8. 제5항 및 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 유닛(301-1)이 상기 충전 장치(400)에 연결되고, 상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-2)이 상기 충전 장치(400)에 연결되지 않는 경우, 상기 제1 유닛(301-1)에 의하여 상기 제어 신호가 수신되고;
    상기 제1 유닛(301-1) 및 하나 이상의 상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-2)이 상기 충전 장치(300)에 연결되면, 하나 이상의 상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-1)의 배터리(189; 389-1; 389-2)와 상기 제1 유닛(301-1)의 배터리 중에서, 상기 제1 유닛(301-1)의 배터리(189; 389-1; 389-2)가 가장 적은 누적 사용량을 가지는 것에 기초하여 ,상기 제1 유닛(301-1)에 의하여 상기 제어 신호가 수신되는,
    전자 장치(101; 300).
  9. 제5항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 명령어는,
    상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-2)의 제2 유닛의 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)에 의해 실행되어, 상기 적어도 하나의 제2 유닛(301-2)으로 하여금, 상기 충전 장치(400)로부터 다른 제어 신호를 수신하는 것에 기초하여, 상기 제2 유닛이 상기 동작 모드를 수행하도록 제어하고,
    상기 다른 제어 신호는,
    상기 제1 유닛(301-1)의 배터리(189; 389-1; 389-2)의 충전량 및 미리 설정된 임계값에 기초하여 수신되는,
    전자 장치(101; 300).
  10. 제9항에 있어서,
    상기 명령어는,
    상기 제1 유닛(301-1)의 상기 프로세서(120; 320-1; 320-2)에 의해 실행되어, 상기 제1 유닛(301-1)으로 하여금, 미리 설정된 임계치 이하의 충전 레벨을 검출하거나, 또는 상기 충전 장치(400)로부터 추가 제어 신호를 수신하는 것에 기초하여, 상기 동작 모드를 수행하는 것을 중지하는,
    전자 장치(101; 300).
  11. 충전 장치(102; 400)에 있어서,
    복수의 유닛(301-1; 301-2)으로 전력을 공급하기 위한 파워 소스(489);
    프로세서(420);
    상기 복수의 유닛(301-1; 301-2)과 통신 연결하기 위한 통신 모듈(390-1, 390-2) ; 및
    상기 프로세서(420)와 전기적으로 연결되고, 상기 프로세서(420)에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 메모리(330-1, 330-2)
    를 포함하고,
    상기 명령어는,
    상기 프로세서(420)에 의해 실행되어, 상기 충전 장치(102; 400)로 하여금, 각각의 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2)으로부터 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 각각의 배터리(389-1; 389-2)의 상태 정보를 수신하고;
    적어도 하나의 상기 상태 정보 또는 상기 충전 장치(102; 400)에 연결된 유닛에 기초하여, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 중에서 동작 모드를 수행할 유닛을 결정하고;
    상기 결정된 유닛으로 상기 동작 모드를 수행하기 위한 제어 신호를 전송하는,
    충전 장치(102; 400).
  12. 제11항에 있어서,
    상기 명령어는,
    상기 프로세서(420)에 의해 실행되어, 상기 충전 장치(102; 400)으로 하여금, 상기 상태 정보에 기초하여, 상기 배터리(389-1; 389-2)의 누적 사용량이 가장 적은 배터리를 가지는 유닛을 상기 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정하는,
    충전 장치(102; 400).
  13. 제11항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 명령어는,
    상기 프로세서(420)에 의해 실행되어, 상기 충전 장치(102; 400)으로 하여금, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 중에서 하나의 유닛이 상기 충전 장치(102; 400)와 연결되고, 상기 복수의 유닛(301-1; 301-2)의 나머지 유닛이 상기 충전 장치(102; 400)에 연결되지 않은 경우, 상기 충전 장치(102; 400)에 연결된 유닛을 상기 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정하고;
    상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 중에서 둘 이상의 유닛이 상기 충전 장치(102; 400)에 연결된 경우, 둘 이상의 유닛 중에서, 배터리(389-1; 389-2)의 누적 사용량이 가장 낮은 배터리(389-1; 389-2)를 가지는 유닛을 상기 동작 모드를 수행할 유닛으로 결정하는,
    충전 장치(102; 400).
  14. 제10항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 명령어는,
    상기 프로세서(420)에 의해 실행되어, 상기 충전 장치(102; 400)으로 하여금, 상기 결정된 유닛의 배터리(389-1; 389-2) 충전량 및 미리 설정된 임계값에 기초하여, 다른 유닛으로 다른 제어 신호를 전송하고,
    상기 다른 유닛은,
    상기 동작 모드를 수행하도록 제어되는 상기 결정된 유닛과 상이한,
    충전 장치(102; 400).
  15. 제10항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제어 신호는,
    상기 복수의 유닛(301-1; 301-2) 또는 상기 결정된 유닛의 배터리(389-1; 389-2)의 충전이 완료되면, 상기 결정된 유닛으로전송되는,
    충전 장치(102; 400).
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