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WO2024025120A1 - 전자 장치의 전압 조정 회로 및 방법 - Google Patents

전자 장치의 전압 조정 회로 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2024025120A1
WO2024025120A1 PCT/KR2023/007456 KR2023007456W WO2024025120A1 WO 2024025120 A1 WO2024025120 A1 WO 2024025120A1 KR 2023007456 W KR2023007456 W KR 2023007456W WO 2024025120 A1 WO2024025120 A1 WO 2024025120A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electronic device
sensing information
operation mode
user
pwm
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/007456
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
강호경
김용운
우종훈
구강현
김봉섭
한용길
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020220107400A external-priority patent/KR20240016147A/ko
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Publication of WO2024025120A1 publication Critical patent/WO2024025120A1/ko

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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/32Means for saving power
    • G06F1/3203Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
    • G06F1/3206Monitoring of events, devices or parameters that trigger a change in power modality
    • G06F1/3231Monitoring the presence, absence or movement of users
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/32Means for saving power
    • G06F1/3203Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
    • G06F1/3234Power saving characterised by the action undertaken
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators

Definitions

  • Embodiments of the present disclosure relate to a voltage adjustment circuit and method included in a power management module of an electronic device to adjust the power level to be supplied to internal components.
  • Personal communication devices such as smartphones can be a representative example of electronic devices that users can easily carry.
  • portable electronic devices use batteries as a power source to supply driving voltage.
  • Electronic devices that use a battery as a power source may include a regulator that provides voltage conversion (eg, DC-DC conversion) to meet the direct current level required for each internal component.
  • the regulator can perform the function of converting a constant level of direct current voltage (e.g., DC 24V) as an input into a desired level of direct current voltage (e.g., DC 5V).
  • electronic devices that perform direct current conversion using a regulator may generate subtle audible noise in the surrounding environment, especially in a quiet environment. If some ambient noise is present, the user may be insensitive to the audible noise caused by direct current conversion, but in special circumstances it may have a noticeable effect on the user.
  • An embodiment of the present disclosure may provide a voltage adjustment circuit and method that can adaptively change the method of supplying operating power in an electronic device in consideration of the user's usage status or surrounding environment. .
  • an electronic device may include at least one sensor and a power management module configured to control operating voltage supply of the electronic device based on sensing information obtained from the at least one sensor.
  • the power management module is configured to supply the operating voltage of the electronic device by pulse width modulation (PWM) when the sensing information indicates a power saving state of the display provided in the electronic device.
  • PWM pulse width modulation
  • a method of adjusting power of an electronic device may include performing an operation of acquiring sensing information from at least one sensor.
  • the power adjustment method may include performing an operation of determining one of a pulse width modulation (PWM) method and a pulse frequency modulation (PFM) method as an operation mode in consideration of the obtained sensing information.
  • the power adjustment method may include performing an operation of determining a pulse width modulation (PWM) method as the operation mode when acquired sensing information indicates a power saving state of a display provided in an electronic device. there is.
  • a power adjustment method according to an embodiment may include performing an operation of supplying an operating voltage of an electronic device according to a determined operation mode.
  • the electronic device is configured to determine the user's usage status (or usage environment) (e.g., display power saving state, charging status, holding method, call status, body proximity, ear contact, ambient illumination, or surrounding
  • the user's usage status e.g., display power saving state, charging status, holding method, call status, body proximity, ear contact, ambient illumination, or surrounding
  • power use efficiency can be improved by removing audible noise according to the usage environment.
  • 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 detailed configuration diagram of a voltage adjustment circuit included in a power management module in an electronic device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a signal timing diagram of a voltage adjustment circuit when an electronic device operates in a pulse width modulation control method, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a signal timing diagram of a voltage adjustment circuit when an electronic device operates in a pulse frequency modulation control method, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a control flowchart for performing direct current level conversion in an electronic device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a control flowchart for performing direct current level conversion in an electronic device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figures 8A to 8C are exemplary diagrams of how a user holds an electronic device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 9A to 9C are exemplary diagrams of a user holding an electronic device for a phone call, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 10A to 10C are exemplary diagrams of the separation between a user and an electronic device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 11A to 11C are exemplary diagrams of sensing data detected when a user places a specific part of his or her body in close contact with an electronic device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (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 long-distance wireless communication network.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input 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 instructions 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 instructions 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 the 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).
  • the main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • an 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.
  • Non-volatile memory 134 may include internal memory 136 or external memory 138.
  • 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 may be 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 signals or power to or receive signals or power from the outside (e.g., 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.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 of a power management module (e.g., power management module 188 of FIG. 1) and a battery (e.g., battery 189 of FIG. 1), according to various embodiments.
  • a power management module e.g., power management module 188 of FIG. 1
  • a battery e.g., battery 189 of FIG. 1
  • power management module 188 may include a charging circuit 210, a power regulator 220, or a 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 is configured to determine the type of external power source (e.g., power adapter, USB, or wireless charging), the size of power that can be supplied from the external power source (e.g., about 20 watts or more), or the battery (189). ), a charging method (e.g., normal charging or fast charging) can be selected based on at least some of the properties of ), and the battery 189 can be charged using the selected charging method.
  • the external power source is connected to the electronic device 101 by wire, for example, through a connection terminal (e.g., connection terminal 178 in FIG. 1), or wirelessly through an antenna module (e.g., antenna module 197). can be connected
  • the power regulator 220 may generate a plurality of powers having different voltages or different current levels by, for example, adjusting the voltage level or current level of power supplied from an external power source or the battery 189.
  • the power regulator 220 may adjust the power of the external power source or battery 189 to a voltage or current level suitable for each of some of the components included in the electronic device 101.
  • the power regulator 220 may be implemented in the form of a low drop out (LDO) regulator or a switching regulator.
  • the power gauge 230 may measure usage 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, for example, use the charging circuit 210, the voltage regulator 220, or the power gauge 230 to control the battery 189 based at least in part on the measured usage information.
  • Charge state information related to charging e.g., life, 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, the processor 120 of FIG. 1).
  • the battery 189 may include, for example, a battery protection circuit (protection circuit module (PCM)) 240.
  • 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 charging state information of the battery 189 is a corresponding sensor (e.g., temperature sensor), power gauge ( 230), or may be measured using the power management module 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 240, or is disposed near the battery 189 as a separate device. You can.
  • FIG. 3 illustrates a voltage adjustment circuit included in a power management module (e.g., the power management module 188 of FIG. 1) in an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) according to an embodiment of the present disclosure.
  • a power management module e.g., the power management module 188 of FIG. 1
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1
  • This is a detailed configuration diagram of 300) e.g., power regulator 220 in FIG. 2).
  • FIG. 4 illustrates a voltage adjustment circuit 300 (e.g., FIG. This is a signal timing diagram of the power regulator 220 of 2.
  • FIG. 5 shows a voltage adjustment circuit 300 when an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) operates in a pulse frequency modulation (PFM) control method, according to an embodiment of the present disclosure.
  • PFM pulse frequency modulation
  • the power management module 188 may include a voltage regulation circuit 300.
  • the voltage adjustment circuit 300 may perform a direct current level conversion (DC-DC conversion) operation.
  • the DC level conversion operation converts a first level DC voltage (hereinafter referred to as “input voltage (Vin) 330”) (e.g., 410 in FIG. 4 or 510 in FIG. 5) into a second level DC voltage. It may be an operation to convert a voltage (hereinafter referred to as “output voltage (Vout) 350”) (e.g., 440 in FIG. 4 or 540 in FIG. 5).
  • the first level may be different from the second level.
  • the voltage adjustment circuit 300 has performed a DC level conversion operation corresponding to a step-down or buck converter. If the second level is relatively higher than the first level, the voltage adjustment circuit 300 has performed a DC level conversion operation corresponding to a step-up or boost converter.
  • the voltage adjustment circuit 300 may include either a linear regulator or a switching regulator.
  • the linear regulator may be a circuit that adjusts the level of the output voltage only with a variable resistor.
  • the switching regulator may be a circuit that adjusts the level of the output voltage using a capacitor (C), an inductor (L), and/or a switching element (eg, MOSFET).
  • linear regulator uses the voltage division law, only direct current level conversion corresponding to step-down can be possible.
  • the linear regulator not only has a simple circuit and may have less ripple or noise, but the use of a resistor may result in heat loss due to heat generation, which may result in poor efficiency.
  • the switching regulator may be capable of converting direct current levels corresponding to step-down or step-up depending on the arrangement of each device (e.g., capacitor, inductor, or switching device).
  • the switching regulator may also be capable of direct current level conversion, which is equivalent to inversion, which converts the polarity of the output voltage to a polarity opposite to that of the input voltage.
  • the switching regulator can control the level of the output voltage, has low heat loss and has good power conversion efficiency, but ripple or noise may occur due to the use of capacitors and inductors.
  • the operating mode of the switching regulator may include at least one of a PWM control method or a PFM control method.
  • the switching regulator can perform direct current level conversion using a PWM control method.
  • the switching regulator can perform direct current level conversion using a PFM control method.
  • the PWM control method is a method of controlling the average voltage (or average current) supplied to the load by adjusting the time ratio (duty cycle) of on or off in one cycle using a switching element.
  • the PFM control method controls the average voltage (or average current) supplied to the load by interrupting direct current using a switching element and adjusting the interruption period.
  • the voltage adjustment circuit 300 may be implemented by a switching regulator.
  • the voltage adjustment circuit 300 may perform DC level conversion using a PWM control method under a preset first condition, or may perform DC level conversion using a PFM control method under a preset second condition.
  • the PFM control method uses a switching control signal (SC: switch control signal) that controls the on/off of the switching element (e.g., the switch 311 in FIG. 3) included in the voltage adjustment circuit 300 (e.g., the switch 311 in FIG. 4).
  • SC switching control signal
  • This may be a method of adjusting the level of the output voltage by controlling the period of the pulse corresponding to (420)).
  • the PFM control method can be applied under low conditions where the current consumption at the load end is below a certain level, thereby reducing switching loss.
  • the PFM control method may be applied when the display (e.g., the display module 160 of FIG. 1) is in a power saving state (e.g., turned off, or in a minimally activated state (e.g., AOD: always on display)).
  • a power saving state e.g., turned off, or in a minimally activated state (e.g., AOD: always on display)
  • AOD minimally activated state
  • the voltage adjustment circuit 300 included in the electronic device 101 operates in a PFM control manner in a quiet environment, the user may perceive it as noise, although it is a small sound.
  • the voltage adjustment circuit 300 operates in the PFM modulation method under conditions of low current consumption, such as when the screen is turned off or in a minimally activated (e.g., always on display (AOD)) screen state, the user controls the electronic device 101. noise can be perceived.
  • AOD always on display
  • the PWM control method corresponds to a switching control signal (e.g., 520 in FIG. 5) that controls the on/off of the switching element (e.g., switch 311 in FIG. 3) included in the voltage adjustment circuit 300.
  • This may be a method of adjusting the level of the output voltage by controlling the width of the pulse.
  • the PWM control method can be applied under high conditions where the current consumption at the load stage is above a certain level.
  • the PWM control method can be applied in cases where current consumption is high, such as in cameras. Since the PWM control method operates at a fixed switching frequency of MHz or more, audible noise may not be generated.
  • the voltage adjustment circuit 300 included in the electronic device 101 operates using the PWM control method, noise generation can be prevented, but a relatively large sleep current may be used compared to the PFM control method.
  • the sleep current in the PFM control method may be 6.3 mA, and the sleep current in the PWM control method may be 19 mA.
  • the sleep current in the PWM control method can be about 12.7 mA higher than the sleep current in the PFM control method.
  • the high sleep current means that the use time of the electronic device 101 using a battery (eg, battery 189 in FIG. 1) as the main power source can be shortened.
  • the voltage adjustment circuit 300 operates in a PWM control manner in a noise-sensitive situation or environment (e.g., phone call state) and operates in a PFM control manner in an environment that is relatively insensitive to noise.
  • a noise-sensitive situation or environment e.g., phone call state
  • a PFM control manner in an environment that is relatively insensitive to noise
  • the power management module 188 or the power management module uses a PWM control method that does not generate noise. It can be used as an operation mode of the voltage adjustment circuit 300 (or power regulator 220) included in (188) (hereinafter collectively referred to as the “voltage adjustment circuit 300”).
  • the voltage adjustment circuit 300 when the electronic device 101 recognizes that the display 160 is in a power saving state in a noise-sensitive situation or environment while the PFM control method is set to the operation mode of the voltage adjustment circuit 300, the voltage adjustment circuit 300 The operation mode of (300) can be changed to PWM control.
  • the voltage adjustment circuit 300 when the electronic device 101 recognizes that the display 160 is in a power saving state in a noise-sensitive situation or environment while the PWM control method is set to the operation mode of the voltage adjustment circuit 300, the voltage adjustment circuit 300 The operation mode of (300) can be maintained by PWM control. In one embodiment, the electronic device 101 operates when the PWM control method is set to the operation mode of the voltage adjustment circuit 300 and a noise-sensitive situation or environment is released, or the display 160 is released from the power saving state. The operation mode of the voltage adjustment circuit 300 can be changed to PFM control.
  • the voltage adjustment circuit 300 when the electronic device 101 identifies a situation or environment sensitive to noise using at least one sensor such as a grip sensor, a proximity sensor, or a touch sensor, the voltage adjustment circuit 300 operates the PWM. It can be operated in a controlled manner.
  • the noise-sensitive situation or environment may include, for example, a situation in which a user holds the electronic device 101 and brings it close to a specific part of the body, such as an ear or face.
  • a situation in which a user holds the electronic device 101 and brings it close to a specific part of the body, such as an ear or face may correspond to a situation in which the user is making a voice call.
  • the electronic device 101 when the display 160 is charging in a power-saving state, the electronic device 101 utilizes at least one sensor, such as an illumination sensor or a sound detection sensor, to allow ambient noise to have a relatively large effect. If a quiet environment is identified, the voltage adjustment circuit 300 can be operated in a PWM control manner.
  • the quiet environment may correspond to an environment in which the user turns down the lights and connects the electronic device 101 to a charger to sleep.
  • the electronic device 101 may cause the voltage adjustment circuit 300 to operate in a PWM control manner. That the user is in a sleeping state is identified by receiving information indicating that the user is in a sleeping state from a wearable device (e.g., a smart watch) connected based on wireless communication, such as direct communication with the electronic device 101. can do.
  • a wearable device e.g., a smart watch
  • the electronic device 101 when the voltage adjustment circuit 300 operates in a PWM control manner in a low power consumption situation such as a power saving state of the display 160, switching for intermittent supply voltage Frequency may increase. Since this cannot be said to be an efficient operation in terms of current consumption, the electronic device 101 operates the voltage adjustment circuit 300 under conditions where the user may feel that audible noise due to the DC level conversion operation in the voltage adjustment circuit 300 is large. It can be operated to operate in a PWM control manner.
  • the electronic device 101 using a switching regulator as the voltage adjustment circuit 300 can selectively apply an operation mode (eg, PWM control method or PFM control method) as needed.
  • the voltage adjustment circuit 300 can predict whether the situation is sensitive to noise (e.g., voice call, sleeping, watching TV, listening to music, etc.).
  • the voltage adjustment circuit 300 may determine an operation mode in consideration of the predicted situation.
  • the determined operation mode may be, for example, one of a PWM control method or a PFM control method.
  • the voltage adjustment circuit 300 may convert the input voltage (Vin) 330 into an output voltage (Vout) 350 according to the determined operation mode.
  • the voltage adjustment circuit 300 when the voltage adjustment circuit 300 predicts that a situation is sensitive to noise, it may select an operation mode (eg, PWM control method) that generates little or substantially no noise. In one embodiment, the voltage adjustment circuit 300 may select an operation mode (eg, PFM control method) that may generate relatively large noise when it is predicted that the situation is not sensitive to noise.
  • PWM control method e.g., PWM control method
  • PFM control method e.g., PFM control method
  • the voltage adjustment circuit 300 may include an adjustment unit 310 or a rectifier 320.
  • the adjustment unit 310 adjusts using the input voltage (Vin) 330 (e.g., 410 in FIG. 4 or 510 in FIG. 5) supplied from a voltage source (e.g., battery 189 in FIG. 1).
  • a voltage (Vx) 340 (e.g., 430 in FIG. 4 or 530 in FIG. 5) may be generated.
  • the rectifier 320 rectifies the adjustment voltage (Vx) 340 generated by the adjustment unit 310 to produce an output voltage (Vout) 350 at a constant level (e.g., 440 in FIG. 4 or FIG. 5). (540)) can be generated.
  • the adjustment voltage (Vx) 340 may be a pulse-type voltage having a high level and a low level.
  • the adjustment unit 310 adjusts the high level section (e.g., 430 in FIG. 4 or 530 in FIG. 5) of the adjustment voltage (Vx) 340 (e.g., 430 in FIG. 4 or 530 in FIG. 5) in consideration of the target output voltage (Vout_target). : Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4 at 430 of FIG. 4 or Ton_1, Ton_2, Ton_3 at 530 of FIG. 5 and low level section (e.g., Toff_1, Toff_2, Toff_3, Toff_4 at 430 of FIG. 4 Alternatively, Toff_1, Toff_2, and Toff_3) can be adjusted at 530 in FIG. 5.
  • the target output voltage (Vout_target) may be an output voltage having a level desired to be obtained through the voltage adjustment circuit 300.
  • the adjustment unit 310 generates an output voltage (Vout) 350 (e.g., 440 in FIG. 4 or 540 in FIG. 5) corresponding to the target output voltage (Vout_target) by the voltage adjustment circuit 300. You can check whether it is output. To this end, the adjustment unit 310 may monitor the output voltage (Vout) 350 output by the voltage adjustment circuit 300.
  • the output voltage (Vout) 350 of the voltage adjustment circuit 300 may be the voltage output from the rectifier 320.
  • the adjustment unit 310 requires boosting to increase the level of the output voltage (Vout) 350 in consideration of the target output voltage (Vout_target)
  • the high level section of the adjustment voltage (Vx) 340 increases (or increases to low level).
  • the output can be controlled so that the level section decreases.
  • the level of the output voltage (Vout) 350 may increase as the high level section of the adjustment voltage (Vx) 340 increases (or the low level section decreases).
  • the adjustment unit 310 When step-down is required to lower the level of the output voltage (Vout) 350 in consideration of the target output voltage (Vout_target), the adjustment unit 310 reduces the high level section of the adjustment voltage (Vx) 340 (or lowers the level to low).
  • the output can be controlled so that the level section increases.
  • the level of the output voltage (Vout) 350 may increase as the high level section of the adjustment voltage (Vx) 340 decreases (or the low level section increases).
  • the adjustment unit 310 when the PWM control method is activated as the operation mode of the voltage adjustment circuit 300, the adjustment unit 310 operates in a cycle having a certain time period when boosting the voltage (e.g., Ts1, Ts2 in 520 of FIG. 5). , Ts3, Ts4), the high level section (e.g., Ton_1, Ton_2, Ton_3 in 530 of FIG. 5) of the adjustment voltage (Vx) 340 (e.g., 530 in FIG. 5) becomes longer, and the low level The sections (e.g., Toff_1, Toff_2, and Toff_3 in 530 of FIG. 5) can be controlled to be shortened.
  • the adjustment unit 310 when the PWM control method is activated as the operation mode of the voltage adjustment circuit 300, the adjustment unit 310 operates in a cycle having a certain time period during step-down (e.g., Ts1, Ts2 in 520 of FIG. 5). , Ts3, Ts4), the high level section (e.g., Ton_1, Ton_2, Ton_3 in 530 of FIG. 5) of the adjustment voltage (Vx) 340 is shortened, and the low level section (e.g., 530 of FIG. 5) is shortened. Toff_1, Toff_2, Toff_3) can be controlled to become longer.
  • the adjustment unit 310 when the PFM control method is activated as the operation mode of the voltage adjustment circuit 300, the adjustment unit 310 operates in a high level section having a certain width in the adjustment voltage (Vx) 340 when boosting the voltage (e.g., The interval at which Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4) occurs at 430 of FIG. 4 (e.g., Ts1, Ts2, and Ts3 at 430 of FIG. 4) can be shortened to increase the number of occurrences.
  • Vx adjustment voltage
  • the adjustment unit 310 when the PFM control method is activated as the operation mode of the voltage adjustment circuit 300, the adjustment unit 310 operates in a high level section having a certain width in the adjustment voltage (Vx) 340 when stepping down (e.g., The interval at which Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4) occurs at 430 of FIG. 4 (e.g., Ts1, Ts2, and Ts3 at 430 of FIG. 4) can be lengthened to control the number of occurrences to decrease.
  • Vx adjustment voltage
  • the control unit 310 may include a plurality of terminals (P1, P2, P3, P4, P5, P6), a control unit 311, or a switch (SW) 313. Some terminals (eg, P1, P4) among the plurality of terminals (P1, P2, P3, P4, P5, and P6) may be connected to the switch 313. Among the plurality of terminals (P1, P2, P3, P4, P5, P6), some terminals (eg, P3, P6) may be connected to the control unit 311.
  • the control unit 311 may output a switching control signal (SC) to control the switching operation of the switch 313.
  • the switch 313 may perform a switching operation according to the switching control signal (SC) of the controller 311 to connect or block two terminals (eg, P1 and P4).
  • SC switching control signal
  • the plurality of terminals (P1, P2, P3, P4, P5, P6) in the adjustment unit 310 are input terminals (P1, P2, P3, P6) or output terminals (P4, P5). It can be included.
  • the input terminals (P1, P2, P3, P6) are, for example, voltage input terminals (P1, P2) may be included.
  • the input terminals (P1, P2, P3, P6) are, for example, a first control input terminal (P3) or a voltage adjustment circuit 300 for receiving sensing information (SS: sensing signal) from at least one sensor. It may include a second control input terminal (P6) for receiving feedback of the output voltage (Vout) 350 from the output terminal (e.g., + terminal).
  • the purpose of receiving feedback on the output voltage (Vout) 350 is to adjust the level of the output voltage (Vout) 350 through loop control.
  • the output terminals (P4, P5) may include, for example, voltage output terminals (P4, P5) for outputting an adjustment voltage (Vx) 340.
  • the input voltage (Vin) 330 e.g., 410 in FIG. 4 or 510 in FIG. 5) is, for example, supplied from a voltage source (e.g., battery 189 in FIG. 1) to the first terminal (P1). ) and can be supplied to the second terminal (P2).
  • the sensing information SS may be supplied from at least one sensor 176 to the third terminal P3.
  • the output voltage (Vout) 350 may be supplied from the output terminal of the voltage adjustment circuit 300 to the sixth terminal (P6).
  • the adjustment voltage (Vx) 340 may be output through, for example, the fourth terminal (P4) and the fifth terminal (P5).
  • the adjustment unit 310 monitors the state (e.g., direct current level) of the output voltage (Vout) 350 of the voltage adjustment circuit 300 and/or at least one sensor (e.g., the sensor module of FIG. 1). 176)), an adjustment voltage (Vx) 340 (e.g., 530 in FIG. 5) can be output in consideration of the sensing information (SS) provided by .
  • the sensing information (SS) may be a detection signal that can predict whether the situation is sensitive to noise generation.
  • the detection signal may include, for example, grip sensing information output from the grip sensor according to the form in which the user holds the electronic device 101, and proximity information output from the proximity sensor according to the separation distance between the user and the electronic device 101.
  • the detection signal may include charging connector sensing information indicating whether the electronic device 101 is in a charging state.
  • the detection signal may include screen state sensing information indicating the operating state (eg, power saving state) of the display in the electronic device 101.
  • control unit 311 in the adjustment unit 310 controls a switching control signal (SC) (e.g., 520 in FIG. 5) based on a PWM control method in a noise-sensitive situation or environment (e.g., a phone call state). ) can be output.
  • the control unit 311 may output a switching control signal (SC) (e.g., 420 in FIG. 4) based on the PFM control method in an environment that is relatively insensitive to noise.
  • SC switching control signal
  • the control unit 311 when the control unit 311 recognizes that the display 160 is in a power saving state in a noise-sensitive situation or environment, the control unit 311 may determine the operation mode of the voltage adjustment circuit 300 to be a PWM control method that does not generate noise. there is.
  • the control unit 311 recognizes that the display 160 is in a power saving state in a noise-sensitive situation or environment while the operation mode of the voltage adjustment circuit 300 is set to the PFM control method, the control unit 311 changes the operation mode to the PWM control method. You can.
  • control unit 311 When the control unit 311 recognizes that the display 160 is in a power-saving state in a noise-sensitive situation or environment while the operation mode of the voltage adjustment circuit 300 is set to the PWM control method, the control unit 311 maintains the operation mode in the PWM control method. You can.
  • the control unit 311 changes the operation mode to PFM when a situation or environment sensitive to noise is released while the operation mode of the voltage adjustment circuit 300 is set to the PWM control method, or when the display 160 is released from the power saving state.
  • the control method can be changed.
  • the control unit 311 when the control unit 311 identifies a noise-sensitive situation or environment using at least one sensor such as a grip sensor, a proximity sensor, or a touch sensor, the control unit 311 sets the operation mode of the voltage adjustment circuit 300. can be determined using the PWM control method.
  • the noise-sensitive situation or environment may include, for example, a situation in which a user holds the electronic device 101 and brings it close to a specific part of the body, such as an ear or face.
  • a situation in which a user holds the electronic device 101 and brings it close to a specific part of the body, such as an ear or face may correspond to a situation in which the user is making a voice call.
  • the control unit 311 When the display 160 is charging in a power-saving state, using at least one sensor such as an illumination sensor or a sound detection sensor to identify a quiet environment in which ambient noise can have a relatively large effect, the voltage adjustment circuit The operation mode of (300) can be determined by PWM control.
  • the quiet environment may, for example, correspond to an environment in which the user turns down the lights and connects the electronic device 101 to a charger to sleep.
  • the control unit 311 may determine the operation mode of the voltage adjustment circuit 300 using a PWM control method. That the user is in a sleeping state is identified by receiving information indicating that the user is in a sleeping state from a wearable device (e.g., a smart watch) connected based on wireless communication, such as direct communication with the electronic device 101. can do.
  • a wearable device e.g., a smart watch
  • the control unit 311 outputs a first switching control signal (SC#1) (e.g., 420 in FIG. 4) when the operation mode of the voltage adjustment circuit 300 is determined to be a PFM control method. can do.
  • SC#1 e.g., 420 in FIG. 4
  • SC#2 e.g., 520 in FIG. 5
  • the control unit 311 may obtain information about the level of the output voltage (Vout) 350 through the sixth terminal (P6) connected to the output terminal of the voltage adjustment circuit 300.
  • the control unit 311 may determine whether to perform a step-up operation or a step-down operation by comparing the level of the target output voltage (Vout_target) and the level of the output voltage (Vout) 350.
  • the control unit 311 determines to perform a boosting operation, the control unit 311 considers the operation mode and considers the generation period of the pulse to be included in the switching control signal (e.g., when the operation mode is determined to be PFM control) or the high level width of the pulse ( Example: if the operation mode is determined by PWM control method) can be adjusted.
  • the control unit 311 determines that the pulse to be included in the first switching control signal SC#1 (e.g., 420 in FIG. 4) is The generation cycle can be adjusted to be short. If the control unit 311 determines to perform a step-down operation using the PFM control method, the control unit 311 lengthens the generation period of the pulse included in the first switching control signal (SC#1) (e.g., 420 in FIG. 4). It can be adjusted.
  • the control unit 311 determines that the pulse to be included in the second switching control signal (SC#2) (e.g., 520 in FIG. 5) is The width can be adjusted shorter. If the control unit 311 determines to perform a step-down operation using the PWM control method, it will adjust the width of the pulse included in the second switching control signal (SC#2) (e.g., 520 in FIG. 5) to be long. You can.
  • the switch 313 may be switched by a switching control signal (SC) of the controller 311 (eg, 410 in FIG. 4 or 510 in FIG. 5).
  • SC switching control signal
  • a switching control signal SC e.g., 410 in FIG. 4 or 510 in FIG. 5
  • Vx pulse-type adjustment voltage
  • FIG. 5 can be output.
  • the switch 313 may perform a relatively greater number of switching operations in the PFM control method than in the PWM control method. This allows us to predict that noise generation due to DC level conversion in the electronic device 101 may increase relatively when operating in the PFM control method compared to when operating in the PWM control method.
  • the rectifier 320 is a high level section (e.g., FIG.
  • the voltage charged at Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4 at 430 in FIG. 4 or Ton_1, Ton_2, Ton_3 at 530 in FIG. 5 is connected to a low level section (e.g., Toff_1, Toff_2, Toff_3 at 430 in FIG. 4 , Toff_4 or Toff_1, Toff_2, and Toff_3 at 530 in FIG. 5, thereby generating an output voltage (Vout) 350 (e.g., 440 in FIG. 4 or 540 in FIG. 5) with a certain level (Vo). )) may occur.
  • Vout output voltage
  • the rectifier 320 when the PFM control method is activated as the operation mode of the voltage adjustment circuit 300, the rectifier 320 adjusts the adjustment voltage (Vx) 340 (e.g., 430 in FIG. 4) having a constant width. Output and charging operations can be performed in the high level section (e.g., Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4 in 430 of FIG. 4). In one embodiment, when the PFM control method is activated as the operation mode of the voltage adjustment circuit 300, the rectifier 320 adjusts the adjustment voltage (Vx) 340 (e.g., 430 in FIG. 4) having a constant width.
  • Discharge and output operations can be performed in the high level section (e.g., Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4 in 430 of FIG. 4). Accordingly, the rectifier 320 can generate a smoothed output voltage (Vout) 350 (eg, 440 in FIG. 4) at a constant level.
  • Vout smoothed output voltage
  • the rectifier 320 when the PWM control method is activated as the operation mode of the voltage adjustment circuit 300, the rectifier 320 varies at a certain period (e.g., Ts1, Ts2, Ts3, and Ts4 in 520 of FIG. 5). Output and charging operations can be performed in the high level section (e.g., Ton_1, Ton_2, Ton_3 in 530 of FIG. 5) of the adjustable voltage (Vx) 340 (e.g., 530 in FIG. 5) having a width. there is. In one embodiment, when the PWM control method is activated as the operation mode of the voltage adjustment circuit 300, the rectifier 320 varies at a certain period (e.g., Ts1, Ts2, Ts3, and Ts4 in 520 of FIG.
  • Discharge and output operations can be performed in the low level section (e.g., Toff_1, Toff_2, Toff_3 in 530 of FIG. 5) of the adjustable voltage (Vx) 340 (e.g., 530 in FIG. 5) having a width. there is. Accordingly, the rectifier 320 can generate a smoothed output voltage (Vout) 350 (eg, 540 in FIG. 5) at a constant level.
  • Vout smoothed output voltage
  • the rectifier 320 may include an inductor (L) or a capacitor (C) coupled in parallel.
  • the inductor L may connect the fourth terminal P4, which is the output terminal of the adjustment unit 310, and the output terminal (+ terminal) of the voltage adjustment circuit 300 in series.
  • the capacitor C may be connected between output terminals (+ terminal, - terminal) of the voltage adjustment circuit 300.
  • the inductor (L) is used to remove alternating current components that may be included in the adjustment voltage (Vx) 340 (e.g., 430 in FIG. 4 or 530 in FIG. 5) output to the output terminal of the adjustment unit 310. You can.
  • the capacitor (C) is a high level section of the adjustment voltage (Vx) 340 (e.g., 430 in FIG. 4 or 530 in FIG. 5) output to the output terminal of the adjustment unit 310 (e.g., After being charged at Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4 at 430 of FIG. 5 or Ton_1, Ton_2, Ton_3 at 530 of FIG.
  • the charging voltage at Toff_4 or Toff_1, Toff_2, and Toff_3 in 530 of FIG. 5 may be discharged through the output terminal of the voltage adjustment circuit 300.
  • the input voltage Vin 330 (e.g., 410 in FIG. 4 or 510 in FIG. 5) is boosted or stepped down through the output terminal of the voltage adjustment circuit 300.
  • the output voltage (Vout) 350 (e.g., 440 in FIG. 4 or 540 in FIG. 5) may be output.
  • FIG. 6 is a control flowchart for performing DC level conversion in an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 101 may obtain sensing information from at least one sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1) in operation 610.
  • the sensing information may be a detection signal that can predict whether the situation is sensitive to noise generation.
  • the detection signal may include, for example, at least one of grip sensing information, proximity sensing information, pressure sensing information, touch data, illumination sensing information, or noise sensing information.
  • the grip sensing information may be sensing information output by a grip sensor detecting the form in which the user holds the electronic device 101 (e.g., see FIGS. 8A, 8B, 8C or FIGS. 9A, 9B, and 9C).
  • the proximity sensing information may be sensing information output by a proximity sensor detecting the separation distance between the user and the electronic device 101 (eg, see FIGS. 10A, 10B, or 10C).
  • the pressure sensing information is sensing information (e.g., figure 10a, 10b or 10c).
  • the degree of close contact may be, for example, the degree of pressure generated by pressing by a specific body part of the user.
  • the touch data may be sensing information (e.g., see FIGS. 10a, 10b, or 10c) that is output by detecting the location or area where the user touches the display (e.g., touch screen or touch panel) of the electronic device 101.
  • the touch data may include, for example, location information on the display touched by the user.
  • the touch data may include, for example, area information on the display touched by the user.
  • the touch data may include, for example, location information on the display touched by the user and/or area information on the display touched by the user.
  • the illumination sensing information may be sensing information output by an illumination sensor detecting ambient brightness.
  • the noise sensing information may be sensing information that a sound detection sensor detects and outputs surrounding noise.
  • the detection signal may include charging connector sensing information indicating whether the electronic device 101 is in a charging state.
  • the detection signal may include screen state sensing information indicating the operating state (eg, power saving state) of the display in the electronic device 101.
  • the electronic device 101 when it acquires sensing information, in operation 620, it may determine an output level adjustment control method considering the obtained sensing information.
  • the output level adjustment control method may be, for example, one of a PWM control method or a PFM control method.
  • the PWM control method uses a switching element (e.g., switch 313 in FIG. 3) to adjust the time ratio (duty cycle) of on or off in one cycle, thereby adjusting the average voltage (or average current) supplied to the load. It is a method of control.
  • the PFM control method controls the average voltage (or average current) supplied to the load by interrupting direct current using a switching element (e.g., switch 313 in FIG. 3) and adjusting the interruption period. Since the PWM control method may require less frequent switching of the switching element compared to the PFM control method, the noise level due to operation may be relatively low.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 identifies a noise-sensitive situation or environment (e.g., phone call state, sleeping state) based on sensing information, it may determine the output level adjustment control method to be a PWM control method. . If the electronic device 101 identifies an environment that is relatively insensitive to noise (e.g., an environment free from audible noise) based on sensing information, it may determine the output level adjustment control method to be the PFM control method.
  • a noise-sensitive situation or environment e.g., phone call state, sleeping state
  • the electronic device 101 may determine the output level adjustment control method to be a PWM control method.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 recognizes that the display (e.g., the display module 160 in FIG. 1) is in a power saving state in a noise-sensitive situation or environment, the electronic device 101 uses a PWM control method that does not generate noise to adjust the output level. It can be decided by a coordinated control method. In one embodiment, when the electronic device 101 recognizes that the display 160 is in a power saving state in a noise-sensitive situation or environment while the PFM control method is set to the output level adjustment control method, the electronic device 101 uses the output level adjustment control method as PWM. The control method can be changed.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 recognizes that the display 160 is in a power saving state in a noise-sensitive situation or environment while the PWM control method is set to the output level adjustment control method, the electronic device 101 changes the output level adjustment control method to PWM. It can be maintained in a controlled manner. In one embodiment, the electronic device 101 adjusts the output level when a situation or environment sensitive to noise is released while the PWM control method is set to the output level adjustment control method, or when the display 160 is released from the power saving state. The control method can be changed to PFM control method.
  • the output level adjustment control method is controlled by PWM control. It can be decided in this way.
  • the noise-sensitive situation or environment may include, for example, a situation in which a user holds the electronic device 101 and brings it close to a specific part of the body, such as an ear or face.
  • a situation in which a user holds the electronic device 101 and brings it close to a specific part of the body, such as an ear or face, may correspond to a situation in which the user is making a voice call.
  • the electronic device 101 when the display 160 is charging in a power-saving state, the electronic device 101 utilizes at least one sensor, such as an illumination sensor or a sound detection sensor, to allow ambient noise to have a relatively large effect. If it is identified that it is a quiet environment that can affect the output level, the output level adjustment control method can be determined as a PWM control method.
  • the quiet environment may correspond to an environment in which the user turns down the lights and connects the electronic device 101 to a charger to sleep.
  • the electronic device 101 may determine the output level adjustment control method to be a PWM control method. That the user is in a sleeping state is identified by receiving information indicating that the user is in a sleeping state from a wearable device (e.g., a smart watch) connected based on wireless communication, such as direct communication with the electronic device 101. can do.
  • a wearable device e.g., a smart watch
  • the electronic device 101 when the output level adjustment control method is determined, the electronic device 101, in operation 630, adjusts the output voltage (Vout) 350 (e.g., (440) in FIG. 4 by the determined output level adjustment control method. ) or control to adjust the level of (540) in FIG. 5) can be performed.
  • Vout the output voltage
  • the electronic device 101 in operation 630, adjusts the output voltage (Vout) 350 (e.g., (440) in FIG. 4 by the determined output level adjustment control method. ) or control to adjust the level of (540) in FIG. 5) can be performed.
  • the switching element included in the voltage adjustment circuit 300 e.g., switch 311 in FIG. 3 is turned on. /Off the switching control signal (SC) (e.g., 420 in FIG. 4), the generation period (e.g., Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4 in FIG. 4) of pulses with the same width (e.g., Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4 in (420) of FIG. : Direct current level conversion for step-up or step-down can be performed by controlling Ts1, Ts2, and Ts3 at 420 in FIG. 4.
  • SC switching control signal
  • the switching element included in the voltage adjustment circuit 300 e.g., switch 311 in FIG. 3 is turned on. /Off in the switching control signal (SC) (e.g., 520 in FIG. 5), the generation period (e.g., Ton_1, Ton_2, Ton_3 in FIG. 5) of pulses with the same width (e.g., Ton_1, Ton_2, Ton_3 in (520) of FIG.
  • DC level conversion for step-up or step-down can be performed by controlling Ts1, Ts2, Ts3, and Ts4 at (520) of 5.
  • the electronic device 101 may select an operation mode (eg, PWM control method) that generates little or substantially no noise.
  • an operation mode eg, PFM control method
  • FIG. 7 is a control flowchart for performing direct current level conversion in an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 101 may determine whether the audible noise removal mode is released in operation 710.
  • the setting state of the audible noise removal mode may, for example, correspond to a state in which the PWM control method is applied as the output level adjustment control method.
  • the audible noise removal mode release state may correspond to a state in which the PFM control method is applied as the output level adjustment control method.
  • the electronic device 101 may determine whether the electronic device 101 is in a charging state.
  • the charging state may correspond, for example, to a state in which a wired charging cable being supplied with power is plugged into the charging port of the electronic device 101, or a state in which the electronic device 101 is placed on a wireless charging pad. there is.
  • the electronic device 101 may obtain an illuminance value indicating the surrounding brightness using illuminance sensing information provided from an illuminance sensor.
  • the electronic device 101 may determine whether the illuminance value is greater than or equal to a preset threshold illuminance value (th).
  • th illuminance value
  • the critical illuminance value may be set in consideration of the illuminance value at which the lighting is dimmed in order to sleep, or may be set in consideration of the illuminance value when watching a movie in a movie theater.
  • the electronic device 101 may activate the audible noise removal mode in operation 725. Activating the audible noise removal mode may mean, for example, setting the output level adjustment control method to the PWM control method. After activating the audible noise removal mode, the electronic device 101 may continue to monitor whether the illuminance value does not satisfy a preset threshold illuminance value in operation 715. If, after activating the audible noise removal mode, a situation occurs in which the illuminance value does not satisfy the preset threshold illuminance value, the electronic device 101 disables the audible noise removal mode and changes the output level adjustment control method to PFM. The control method can be changed.
  • the electronic device 101 determines a noise-sensitive situation or environment ( Example: phone call state, sleeping state) can be determined.
  • the sensing information may be a detection signal that can predict whether the situation is sensitive to noise generation.
  • the detection signal may include, for example, at least one of grip sensing information, proximity sensing information, pressure sensing information, touch data, illumination sensing information, or noise sensing information.
  • the grip sensing information may be sensing information output by a grip sensor detecting the form in which the user holds the electronic device 101 (e.g., see FIGS. 8A, 8B, 8C or FIGS. 9A, 9B, and 9C).
  • the proximity sensing information may be sensing information output by a proximity sensor detecting the separation distance between the user and the electronic device 101 (eg, see FIGS. 10A, 10B, or 10C).
  • the pressure sensing information is sensing information output by a pressure sensor detecting the degree to which a specific body part (e.g., ear) of the user is in close contact with the display (e.g., touch panel) of the electronic device 101 (e.g., FIGS. 10A and 10B) or see 10c).
  • the degree of close contact may be, for example, the degree of pressure generated by pressing by a specific body part of the user.
  • the touch data may be sensing information (e.g., see FIGS.
  • the touch data may include, for example, location information on a specific part touched by the user.
  • the touch data may include, for example, area information on a specific part touched by the user.
  • the touch data may include, for example, location information on a specific part touched by the user and/or area information on a specific part touched by the user.
  • the specific part may be a part of the electronic device 101 equipped with a sensor capable of detecting contact with the body using an electrostatic method.
  • the specific part may be a touch screen or touch panel provided in the electronic device 101.
  • the illumination sensing information may be sensing information output by an illumination sensor detecting ambient brightness.
  • the noise sensing information may be sensing information that a sound detection sensor detects and outputs surrounding noise.
  • the detection signal may include charging connector sensing information indicating whether the electronic device 101 is in a charging state.
  • the detection signal may include screen state sensing information indicating the operating state (eg, power saving state) of the display in the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may determine whether the display (eg, the display module 160 of FIG. 1) is in a power saving state based on screen state sensing information.
  • the power saving state may include, for example, a screen-off state or a minimally active (eg, always on display (AOD)) screen state. If the display 160 is not in a power saving state, the electronic device 101 may return to operation 711 and repeat the above-described operation.
  • the electronic device 101 may predict the form in which the user is holding the electronic device 101 using grip sensing information.
  • the electronic device 101 may obtain a first detection voltage value (V_grip) corresponding to the form in which the user holds the electronic device 101 from the grip sensing information.
  • the electronic device 101 may determine whether the first detection voltage value (V_grip) is greater than or equal to a preset first threshold voltage value (Vth1).
  • the first threshold voltage value (Vth1) can be set, for example, taking into account a voltage value corresponding to the degree indicating that the user is holding the electronic device 101 enough to make a voice call. there is. If the first detection voltage value (V_grip) does not satisfy the preset first threshold voltage value (Vth1), the electronic device 101 may return to operation 711 and repeat the above-described operation.
  • the electronic device 101 may predict the degree of proximity between the user and the electronic device 101 using proximity sensing information.
  • the electronic device 101 may obtain a second detection voltage value (V_near) corresponding to the degree to which the user is close to the electronic device 101 from proximity sensing information.
  • the electronic device 101 may determine whether the second detection voltage value (V_near) is greater than or equal to a preset second threshold voltage value (Vth2).
  • Vth2 a preset second threshold voltage value
  • the second threshold voltage value (Vth2) may be set in consideration of a voltage value corresponding to a distance at which a user can perceive noise generated from the electronic device 101 as noise. If the second detection voltage value (V_near) does not satisfy the preset second threshold voltage value (Vth2), the electronic device 101 may return to operation 711 and repeat the above-described operation.
  • the electronic device 101 uses pressure sensing information to allow the user to touch a specific part of the body (e.g., a touch screen or a touch panel) to a specific part of the electronic device 101 (e.g., a touch screen or a touch panel). You can predict the degree of close contact with your ears. For example, the electronic device 101 may obtain pressure data corresponding to the degree to which a specific body part of the user is in close contact with a specific part of the electronic device 101 from pressure sensing information. The electronic device 101 may determine whether the pressure data is above a preset threshold level.
  • the threshold level may be set in consideration of the degree of adhesion between the user's ear and the electronic device 101, which allows the user to perceive noise generated from the electronic device 101 as noise. If the pressure data does not satisfy the preset threshold level, the electronic device 101 may return to operation 711 and repeatedly perform the above-described operation.
  • the electronic device 101 uses touch data to allow the user to touch a specific part of the electronic device 101 (e.g., a touch screen or a touch panel) to a specific part of the body (e.g., an ear). ) can predict the degree of adhesion.
  • the electronic device 101 may obtain data corresponding to the location and/or area where a specific body part of the user is in close contact with a specific part of the electronic device 101 from touch data.
  • the electronic device 101 may determine whether the location and/or area of close contact is greater than or equal to a preset threshold level.
  • the threshold level may be set in consideration of the area in which the user's ear is in close contact with the electronic device 101, which allows the user to perceive noise generated from the electronic device 101 as noise. If the touch data does not satisfy the preset threshold level, the electronic device 101 may return to operation 711 and repeat the above-described operation.
  • the electronic device 101 uses at least one of pressure sensing information and/or touch data to allow the user to select a specific part of the electronic device 101 (e.g., a touch screen or a touch panel). ) can predict the degree to which a specific part of the body (e.g., ear) is closely attached. For example, the electronic device 101 may predict the area in which a specific body part of the user is in close contact with a specific part of the electronic device 101 based on touch data. For example, the electronic device 101 may predict the pressure with which a specific body part of the user presses a specific part of the electronic device 101 based on pressure sensing information.
  • a specific part of the electronic device 101 e.g., a touch screen or a touch panel.
  • the electronic device 101 may predict the area in which a specific body part of the user is in close contact with a specific part of the electronic device 101 based on touch data.
  • the electronic device 101 may predict the pressure with which a specific body part of the user presses a specific part of the electronic
  • the electronic device 101 may determine whether at least one of the predicted area or the predicted pressure is greater than or equal to a preset threshold level.
  • the threshold level is set considering the area in which the user's ear is in close contact with the electronic device 101, which allows the user to perceive noise generated from the electronic device 101 as noise, or the ear and the electronic device 101 It can be set considering the degree of adhesion. If the predicted area or the predicted pressure level does not satisfy a preset threshold level, the electronic device 101 may return to operation 711 and repeatedly perform the above-described operation.
  • the electronic device 101 when it is determined that the electronic device 101 is not in a charging state, in operations 727 to 731, the electronic device 101 considers sensing information provided by at least one sensor (e.g., the sensor module 176 in FIG. 1). Thus, it is possible to determine whether the situation or environment is sensitive to noise (e.g., phone call, sleeping state).
  • the sensing information may be a detection signal that can predict whether the situation is sensitive to noise generation.
  • the detection signal may include, for example, at least one of grip sensing information, proximity sensing information, pressure sensing information, or touch data.
  • the grip sensing information may be sensing information output by a grip sensor detecting the form in which the user holds the electronic device 101 (e.g., see FIGS.
  • the proximity sensing information may be sensing information output by a proximity sensor by detecting the separation distance between the user and the electronic device 101 (e.g., see FIGS. 10A, 10B, or 10C).
  • the pressure sensing information is sensing information output by a pressure sensor detecting the degree to which a specific body part (e.g., ear) of the user is in close contact with the display (e.g., touch panel) of the electronic device 101 (e.g., FIGS. 10A and 10B) or see 10c).
  • the touch data may be sensing information (e.g., see FIGS.
  • the touch data may include, for example, location information on a specific part touched by the user.
  • the touch data may include, for example, area information on a specific part touched by the user.
  • the touch data may include, for example, location information on a specific part touched by the user and/or area information on a specific part touched by the user.
  • the specific part may be a part of the electronic device 101 equipped with a sensor that can detect contact with the body using an electrostatic method.
  • the specific part may be a touch screen or touch panel provided in the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may predict the form in which the user is holding the electronic device 101 using grip sensing information.
  • the electronic device 101 may obtain a first detection voltage value (V_grip) corresponding to the form in which the user holds the electronic device 101 from the grip sensing information.
  • the electronic device 101 may determine whether the first detection voltage value (V_grip) is greater than or equal to a preset first threshold voltage value (Vth1).
  • the first threshold voltage value (Vth1) can be set, for example, taking into account a voltage value corresponding to the degree indicating that the user is holding the electronic device 101 enough to make a voice call. there is. If the first detection voltage value (V_grip) does not satisfy the preset first threshold voltage value (Vth1), the electronic device 101 may return to operation 711 and repeat the above-described operation.
  • the electronic device 101 may predict the degree of proximity between the user and the electronic device 101 using proximity sensing information.
  • the electronic device 101 may obtain a second detection voltage value (V_near) corresponding to the degree to which the user is close to the electronic device 101 from proximity sensing information.
  • the electronic device 101 may determine whether the second detection voltage value (V_near) is greater than or equal to a preset second threshold voltage value (Vth2).
  • Vth2 a preset second threshold voltage value
  • the second threshold voltage value (Vth2) may be set in consideration of a voltage value corresponding to a distance at which a user can perceive noise generated from the electronic device 101 as noise. If the second detection voltage value (V_near) does not satisfy the preset second threshold voltage value (Vth2), the electronic device 101 may return to operation 711 and repeat the above-described operation.
  • the electronic device 101 uses pressure sensing information to allow the user to touch a specific part of the body (e.g., a touch screen or a touch panel) to a specific part of the electronic device 101 (e.g., a touch screen or a touch panel). You can predict the degree of close contact with your ears. For example, the electronic device 101 may obtain pressure data corresponding to the degree to which a specific body part of the user is in close contact with a specific part of the electronic device 101 from pressure sensing information. The electronic device 101 may determine whether the pressure data is above a preset threshold level.
  • the threshold level may be set in consideration of the degree of adhesion between the user's ears and the electronic device 101, which allows the user to perceive noise generated from the electronic device 101 as noise. If the pressure data does not meet the preset threshold level, the electronic device 101 may return to operation 711 and repeat the above-described operation.
  • the electronic device 101 uses touch data to allow the user to touch a specific part of the electronic device 101 (e.g., a touch screen or a touch panel) to a specific part of the body (e.g., an ear). ) can predict the degree of adhesion. For example, the electronic device 101 may obtain data corresponding to the location and/or area where a specific body part of the user is in close contact with a specific part of the electronic device 101 from touch data. The electronic device 101 may determine whether the location and/or area of close contact is greater than or equal to a preset threshold level.
  • the threshold level may be set in consideration of the area in which the user's ear is in close contact with the electronic device 101, which allows the user to perceive noise generated from the electronic device 101 as noise. If the touch data does not satisfy the preset threshold level, the electronic device 101 may return to operation 711 and repeat the above-described operation.
  • the electronic device 101 uses at least one of pressure sensing information and/or touch data to allow the user to select a specific part of the electronic device 101 (e.g., a touch screen or a touch panel). ) can predict the degree to which a specific part of the body (e.g., ear) is closely attached. For example, the electronic device 101 may predict the area in which a specific body part of the user is in close contact with a specific part of the electronic device 101 based on touch data. For example, the electronic device 101 may predict the pressure with which a specific body part of the user presses a specific part of the electronic device 101 based on pressure sensing information.
  • a specific part of the electronic device 101 e.g., a touch screen or a touch panel.
  • the electronic device 101 may predict the area in which a specific body part of the user is in close contact with a specific part of the electronic device 101 based on touch data.
  • the electronic device 101 may predict the pressure with which a specific body part of the user presses a specific part of the electronic
  • the electronic device 101 may determine whether at least one of the predicted area or the predicted pressure is greater than or equal to a preset threshold level.
  • the threshold level is set considering the area in which the user's ear is in close contact with the electronic device 101, which allows the user to perceive noise generated from the electronic device 101 as noise, or the ear and the electronic device 101 It can be set considering the degree of adhesion. If the predicted area or the predicted pressure level does not satisfy a preset threshold level, the electronic device 101 may return to operation 711 and repeatedly perform the above-described operation.
  • the electronic device 101 determines that the requirements for performing the audible noise removal mode are satisfied in operations 717 to 723 or operations 727 to 731, the electronic device 101 performs audible noise removal in operation 733. You can activate the mode. Activating the audible noise removal mode may mean, for example, setting the output level adjustment control method to the PWM control method. After activating the audible noise removal mode, the electronic device 101 may continue to monitor whether the illuminance value does not satisfy a preset threshold illuminance value in operation 715.
  • the electronic device 101 disables the audible noise removal mode and changes the output level adjustment control method to PFM.
  • the control method can be changed.
  • the electronic device 101 uses pressure sensing information in operation 735 to allow the user to touch a specific part of the electronic device 101 (e.g., a touch screen or a touch panel). ) can predict the degree of close contact with a specific part of the body (e.g., ear). For example, the electronic device 101 may obtain pressure data corresponding to the degree to which a specific body part of the user is in close contact with a specific part of the electronic device 101 from pressure sensing information. The electronic device 101 may determine whether the pressure data is above a preset threshold level.
  • the threshold level may be set in consideration of the degree of adhesion between the user's ear and the electronic device 101, which allows the user to perceive noise generated from the electronic device 101 as noise. If the pressure data satisfies a preset threshold level, the electronic device 101 may repeatedly perform operation 735.
  • the electronic device 101 uses touch data in operation 725 to allow the user to select a specific part of the electronic device 101 (e.g., a touch screen or a touch panel). It is possible to predict the degree to which a specific part of the body (e.g., ear) is closely attached. For example, the electronic device 101 may obtain data corresponding to the location and/or area where a specific body part of the user is in close contact with a specific part of the electronic device 101 from touch data. The electronic device 101 may determine whether the location and/or area of close contact is greater than or equal to a preset threshold level.
  • the threshold level may be set in consideration of the area in which the user's ear is in close contact with the electronic device 101, which allows the user to perceive noise generated from the electronic device 101 as noise. If the touch data satisfies a preset threshold level, the electronic device 101 may repeatedly perform operation 735.
  • the electronic device 101 uses at least one of pressure sensing information and/or touch data in operation 725 to allow the user to select a specific part of the electronic device 101. It is possible to predict the degree to which a specific part of the body (e.g. ear) is in close contact with (e.g. touch screen or touch panel). For example, the electronic device 101 may predict the area in which a specific body part of the user is in close contact with a specific part of the electronic device 101 based on touch data. For example, the electronic device 101 may predict the pressure with which a specific body part of the user presses a specific part of the electronic device 101 based on pressure sensing information.
  • a specific part of the body e.g. ear
  • touch screen or touch panel e.g. touch screen or touch panel
  • the electronic device 101 may predict the area in which a specific body part of the user is in close contact with a specific part of the electronic device 101 based on touch data.
  • the electronic device 101 may predict the pressure with which a specific body part of the user presses
  • the electronic device 101 may determine whether at least one of the predicted area or the predicted pressure is greater than or equal to a preset threshold level.
  • the threshold level is set considering the area in which the user's ear is in close contact with the electronic device 101, which allows the user to perceive noise generated from the electronic device 101 as noise, or the ear and the electronic device 101 It can be set considering the degree of adhesion.
  • the electronic device 101 may repeatedly perform operation 735 if the predicted area or the predicted pressure level satisfies a preset threshold level.
  • the electronic device 101 may predict the degree of proximity between the user and the electronic device 101 using proximity sensing information in operation 737.
  • the electronic device 101 may obtain a second detection voltage value (V_near) corresponding to the degree to which the user is close to the electronic device 101 from proximity sensing information.
  • the electronic device 101 may determine whether the second detection voltage value (V_near) is greater than or equal to a preset second threshold voltage value (Vth2).
  • the second threshold voltage value (Vth2) may be set in consideration of a voltage value corresponding to a distance at which a user can perceive noise generated from the electronic device 101 as noise. If the second detection voltage value (V_near) satisfies the preset second threshold voltage value (Vth2), the electronic device 101 may repeatedly perform operation 735 or operation 737.
  • the electronic device 101 determines that the pressure data and/or touch data do not satisfy a preset threshold level, and the second detection voltage value (V_near) is set to a preset second threshold voltage value (Vth2). If not satisfied, in operation 739, the audible noise cancellation mode may be deactivated.
  • the audible noise removal mode release state may correspond to a state in which the PFM control method is applied as the output level adjustment control method.
  • the detection value of the grip sensor is greater than or equal to a threshold value (e.g., 300), and the increase in the detection value of the proximity sensor compared to the basic value is the threshold level. (e.g. 1000) or more, but the touch sensor data for a specific body part (e.g. ear) disappears and the increase in the detection value of the proximity sensor compared to the basic value is below the threshold level (e.g. 1000). You can turn off “Audible noise cancellation mode”.
  • the electronic device 101 may operate in the PFM mode or PWM mode depending on whether AOD is present, the display is turned on, or the ambient illumination level. For example, when the electronic device 101 is placed near the ear after connecting the charger for sleeping, the AOD screen or display is turned off and the surrounding environment is quiet, which may be suitable for noise to be heard. In this situation, the electronic device 101 can check the surrounding illumination and determine that the device is sleeping or in a very quiet environment and change the switching mode to eliminate audible noise. Additionally, when the electronic device 101 receives a signal indicating whether the user is in a sleeping state from the wearable electronic device, the switching mode may be changed to eliminate audible noise.
  • the electronic device 101 performs one of the conditions presented in operations 713, 715, 717, 719, 721, 723, 727, 729, or 731 in FIG. 7, or a combination of at least two conditions. If the conditions are met, it may operate to perform an audible noise removal mode.
  • the electronic device 101 is in a charging state with the audible noise removal mode turned off, the illuminance value satisfies the threshold illuminance value (th), the display is in a power saving state, or the grip detection voltage value (V_grip) is At least one of the following conditions: the first threshold voltage value (Vth1) or the adjacent detection voltage value (V_near) is more than the second threshold voltage value (Vth2), or a specific body part (e.g., ear) is in close contact. If the condition is met, it may operate to perform an audible noise removal mode.
  • FIGS. 8A to 8C are exemplary diagrams of a user 820 holding an electronic device 810 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to an embodiment of the present disclosure.
  • the example diagram shown in FIG. 8A corresponds to a state in which the user does not hold the electronic device 810
  • the example diagram shown in FIG. 8B corresponds to a state in which the user 820 uses the entire finger 821 to hold the electronic device 810. It corresponds to a holding state
  • the example diagram shown in FIG. 8C may correspond to a state in which the user 820 holds the electronic device 810 using part of the finger 823.
  • the sensor recognition value (PROXDIFF) corresponding to the grip sensing information sensed by the grip sensor provided in the electronic device 810 may be “”.
  • the sensor recognition value (PROXDIFF) corresponding to the grip sensing information sensed by the grip sensor provided in the electronic device 810 may be “3050”.
  • the sensor recognition value (PROXDIFF) corresponding to the grip sensing information sensed by the grip sensor provided in the electronic device 810 may be “1778”.
  • the sensor recognition value is different depending on the form in which the user 820 holds the electronic device 810, and based on this, the electronic device 810 determines whether the user 820 is holding the electronic device 810.
  • the shape can be predicted.
  • FIGS. 9A to 9C are exemplary diagrams of a user 920 holding an electronic device 910 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) for a phone call, according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 910 eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • FIGS. 9A to 9C are exemplary diagrams of a user 920 holding an electronic device 910 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) for a phone call, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the example diagram shown in FIG. 9A corresponds to a state in which the user 920 is holding the electronic device 910 parallel to the face with two fingers 921 at a distance of approximately 3 cm and making a phone call, as shown in FIG. 9B.
  • the example diagram corresponds to a state in which the user 920 is making a phone call while holding the electronic device 910 approximately 3 cm away from the face using the entire finger 923, and the example diagram shown in FIG. 9C shows the user This may correspond to a state in which 920 is holding the electronic device 910 in close contact with the face using all fingers 925 and making a phone call.
  • the sensor recognition value (PROXDIFF) corresponding to the grip sensing information sensed by the grip sensor provided in the electronic device 910 may be “392”.
  • the sensor recognition value (PROXDIFF) corresponding to the grip sensing information sensed by the grip sensor provided in the electronic device 910 may be “478”.
  • the sensor recognition value (PROXDIFF) corresponding to the grip sensing information sensed by the grip sensor provided in the electronic device 910 may be “578”.
  • the sensor recognition value is different depending on the form in which the user 920 holds the electronic device 910 and the distance between them, and based on this, the electronic device 910 determines whether the user 920 holds the electronic device 910 The shape of the grip or the distance apart can be predicted.
  • FIGS. 10A to 10C are diagrams illustrating the separation between the user 1020 and the electronic device 1010 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ), according to an embodiment of the present disclosure.
  • the proximity sensor provided in the electronic device 1010 can recognize a recognition distance of about 8 cm, but there may be slight differences for each sensor IC.
  • the example diagram shown in FIG. 10A corresponds to a state in which the user 1020 is holding the electronic device 1010 at a distance of approximately 10 cm or more
  • the example diagram shown in FIG. 10B corresponds to a state in which the user 1020 is holding the electronic device 1010 at a distance of approximately 10 cm or more. This corresponds to a state in which the user 1020 is holding the electronic device 1010 in close contact with the electronic device 1010 in the example shown in FIG. 10C.
  • the sensor recognition value (PROXDIFF) corresponding to the proximity sensing information sensed by the proximity sensor provided in the electronic device 1010 is “1140”, which is the sensor recognition value (PROXDIFF) when no nearby object exists. It can be increased to “1406”.
  • the sensor recognition value (PROXDIFF) corresponding to the proximity sensing information sensed by the proximity sensor provided in the electronic device 1010 is “1140”, which is the sensor recognition value (PROXDIFF) when no nearby object exists. It can be increased to “3128”.
  • FIG. 10A the sensor recognition value corresponding to the proximity sensing information sensed by the proximity sensor provided in the electronic device 1010 is “1140”, which is the sensor recognition value (PROXDIFF) when no nearby object exists. It can be increased to “3128”.
  • the sensor recognition value (PROXDIFF) corresponding to the proximity sensing information sensed by the proximity sensor provided in the electronic device 1010 is “1140”, which is the sensor recognition value (PROXDIFF) when no nearby object exists. It can be increased to “8451”.
  • the sensor recognition value is different depending on the distance between the user 1020 and the electronic device 1010, and based on this, the electronic device 1010 determines whether the user 1020 is holding the electronic device 1010.
  • the shape or distance apart can be predicted.
  • 11A to 11C show sensing detected by a user attaching a specific part of the body (e.g., an ear) to an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1), according to an embodiment of the present disclosure. This is an example of data.
  • the example diagram shown in FIG. 11A corresponds to pressure data or touch data obtained while the user lightly puts his or her ear in close contact with the touch panel of the electronic device as if making a phone call
  • the example diagram shown in FIG. 11B corresponds to the user's touch data of the touch panel of the electronic device. It corresponds to pressure data or touch data acquired while the user's ear is in closer contact with the touch panel
  • the example diagram shown in FIG. 11C is pressure data or touch data acquired while the user has his or her ear in close contact with the touch panel of the electronic device. It may correspond to data.
  • FIGS. 11A to 11C it can be confirmed that high touch data is detected at a position corresponding to the outer shape of the ear canal on the touch panel.
  • the higher the pressure depending on the degree to which the ear or cheek is in close contact with the touch panel the higher the pressure data and/or touch data values at the position where the ear or cheek is in close contact.
  • the electronic device can predict the degree to which the touch panel is pressed by the user's body part based on pressure data and/or touch data.
  • an electronic device e.g., electronic device 101 of FIG. 1 includes at least one sensor (e.g., sensor module 176 of FIG. 1) and information obtained from the at least one sensor 176. It may include a power management module (eg, power management module 189) configured to control the operating voltage supply of the electronic device 101 based on sensing information.
  • a power management module e.g, power management module 189 configured to control the operating voltage supply of the electronic device 101 based on sensing information.
  • the power management module 189 performs pulse width modulation (PWM) when sensing information indicates a power saving state of a display (e.g., the display module 160 of FIG. 1) provided in the electronic device 101. ) method to supply the operating voltage of the electronic device 101.
  • PWM pulse width modulation
  • the power saving state of the display 160 in the electronic device 101 corresponds to one of a state in which the display 160 is turned off or a state in which the display 160 is minimally active (AOD: always on display). can do.
  • the power management module 188 performs voltage conversion to supply an operating voltage by one method selected from a pulse width modulation (PWM) method or a pulse frequency modulation (PFM) method based on sensing information. It may include a power regulator (eg, power regulator 220 of FIG. 2).
  • the power regulator 220 may include a switching regulator (eg, switching regulator 300 of FIG. 3).
  • the power management module 188 has a pulse frequency modulation (PFM) operation mode for supplying an operating voltage
  • the electronic device 101 is charging according to sensing information
  • the display 160 is Upon identifying that it is operating in a power saving state, it may be configured to switch the operating mode to pulse width modulation (PWM).
  • PFM pulse frequency modulation
  • the power management module 188 has a pulse frequency modulation (PFM) operation mode for supplying an operating voltage, and a user (e.g., user 1020 in FIG. 10) uses sensing information to determine electronic When it is identified that a device (e.g., the electronic device 1010 of FIG. 10) is grasped and placed around the body, the operation mode may be configured to switch to a pulse width modulation (PWM) method.
  • PFM pulse frequency modulation
  • PWM pulse width modulation
  • the power management module 188 has a pulse frequency modulation (PFM) operation mode for supplying an operating voltage, and allows the user 1020 to use the touch panel of the electronic device 1010 based on sensing information.
  • PFM pulse frequency modulation
  • the operating mode may be configured to switch to pulse width modulation (PWM).
  • the power management module 188 has an operation mode of pulse width modulation (PWM) and detects that the user 1020 has placed the electronic device 1010 at a threshold distance or more from the body based on sensing information. Once identified, it can be configured to switch the operating mode to pulse frequency modulation (PFM).
  • PWM pulse width modulation
  • the power management module 188 has a pulse width modulation (PWM) operation mode, and the user 1020 moves the touch panel of the electronic device 1010 away from the ear at a threshold distance or more based on sensing information.
  • PWM pulse width modulation
  • the operating mode may be configured to switch to pulse frequency modulation (PFM).
  • the power management module 188 has a pulse frequency modulation (PFM) operation mode for supplying an operating voltage, and the user 1020 operates in an environment where the ambient illuminance value is below a threshold based on sensing information.
  • PFM pulse frequency modulation
  • the operation mode may be converted to pulse width modulation (PWM).
  • the power management module (e.g., the power management module 188 in FIG. 1) has a pulse width modulation (PWM) operation mode, and the user 1020 controls the electronic device 1010 based on sensing information.
  • PWM pulse width modulation
  • the operating mode may be configured to switch to a pulse frequency modulation (PFM) method.
  • PFM pulse frequency modulation
  • a method of adjusting power of an electronic device includes the operation of acquiring sensing information from at least one sensor (e.g., the sensor module 176 of FIG. 1).
  • Example: Operation 610)) of FIG. 6 may be included.
  • the power adjustment method includes determining one of the pulse width modulation (PWM) method and the pulse frequency modulation (PFM) method as the operation mode in consideration of the obtained sensing information (e.g., operation 620 of FIG. 6). )) and an operation of supplying the operating voltage of the electronic device 101 according to the determined operation mode (e.g., operation 630 of FIG. 6).
  • PWM pulse width modulation
  • PFM pulse frequency modulation
  • the power adjustment method includes the operation of determining a pulse width modulation (PWM) method as the operation mode when the acquired sensing information indicates a power saving state of the display 160 provided in the electronic device 101. It may include, for example, operation 620) of FIG. 6) and an operation of supplying the operating voltage of the electronic device 101 according to the determined operation mode (e.g., operation 630 of FIG. 6).
  • PWM pulse width modulation
  • the power saving state of the display 160 in the electronic device 101 corresponds to one of a state in which the display 160 is turned off or a state in which the display 160 is minimally active (AOD: always on display). can do.
  • PFM pulse frequency modulation
  • the operation 620 of determining the operation mode is the operation mode for supplying the operating voltage is pulse frequency modulation (PFM), the electronic device 101 is charging according to the sensing information, and the display ( If 160) identifies that it is operating in a power saving state, the operation may include switching the operation mode to a pulse width modulation (PWM) method.
  • PFM pulse frequency modulation
  • PWM pulse width modulation
  • the operation 620 of determining the operation mode is that the operation mode for supplying the operating voltage is a pulse frequency modulation (PFM) method, and the user 1020 uses the electronic device 1010 based on sensing information.
  • the operation may include switching the operation mode to a pulse width modulation (PWM) method.
  • PFM pulse frequency modulation
  • the operation 620 of determining the operating mode is that the operating mode for supplying the operating voltage is a pulse frequency modulation (PFM) method, and the user 1020 controls the electronic device 1010 based on sensing information.
  • PFM pulse frequency modulation
  • the operation may include switching the operation mode to a pulse width modulation (PWM) method.
  • PWM pulse width modulation
  • the operation 620 of determining the operation mode is a pulse width modulation (PWM) method, and the user 1020 moves the electronic device 1010 away from the body by more than a threshold distance based on sensing information.
  • the operation may include switching the operation mode to pulse frequency modulation (PFM).
  • PFM pulse frequency modulation
  • the operation 620 of determining the operation mode is a pulse width modulation (PWM) method, and the user 1020 controls the touch panel of the electronic device 1010 from the ear based on sensing information. If it is identified that the device has been dropped by more than a distance, it may include an operation of switching the operation mode to a pulse frequency modulation (PFM) method.
  • PWM pulse width modulation
  • the operation 620 of determining the operation mode is a pulse frequency modulation (PFM) operation mode for supplying an operating voltage, and the user ( When 1020 identifies that the electronic device 1010 is held and placed around the body, the operation may include switching the operation mode to a pulse width modulation (PWM) method.
  • PFM pulse frequency modulation
  • PWM pulse width modulation
  • the operation 620 of determining the operation mode is a pulse width modulation (PWM) method, and the user 1020 controls the touch panel of the electronic device 1010 from the ear based on sensing information. If it is identified that the device has been dropped by more than a distance, it may include an operation of switching the operation mode to a pulse frequency modulation (PFM) method.
  • PWM pulse width modulation
  • 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.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • 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.”
  • 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 this document include 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.
  • a processor e.g., processor 120
  • a device e.g., electronic device 101
  • the one or more instructions are generated by a compiler. It may include code that can be executed by an interpreter or 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' means storage medium. It simply means that the medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term does not distinguish between cases where data is semi-permanently stored in a storage medium and cases where data is stored temporarily. No.
  • 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

본 개시의 실시예들은 전자 장치의 전력 관리 모듈에 포함되어 내부 구성 요소로 공급될 전압 또는 전류 레벨을 조정하는 전압 조정 회로 및 그 방법에 관한 것이다. 상기 전자 장치는 적어도 하나의 센서와, 상기 적어도 하나의 센서로부터 획득한 센싱 정보를 기반으로 상기 전자 장치의 동작 전압 공급을 제어하도록 구성된 전력 관리 모듈을 포함할 수 있다. 상기 전력 관리 모듈은, 상기 센싱 정보가 상기 전자 장치에 구비된 디스플레이의 절전 상태를 지시하면, 펄스 폭 변조 (PWM) 방식에 의해 상기 전자 장치의 동작 전압을 공급하도록 구성될 수 있다.

Description

전자 장치의 전압 조정 회로 및 방법
본 개시(disclosure)의 실시예들은 전자 장치의 전력 관리 모듈에 포함되어 내부 구성 요소로 공급될 전력 레벨을 조정하는 전압 조정 회로 및 그 방법에 관한 것이다.
스마트폰과 같은 개인용 통신 장치는 사용자가 휴대하기 용이한 전자 장치의 대표적인 예가 될 수 있다. 이와 같이 휴대가 용이한 전자 장치는 배터리를 구동 전압을 공급하는 전원으로 채택하고 있다. 배터리를 전력 공급원으로 채택하고 있는 전자 장치는, 내부 부품 별로 필요로 하는 직류 레벨을 충족시키기 위하여, 전압 변환(예: DC-DC 변환)을 제공하는 레귤레이터(regulator)를 포함할 수 있다. 상기 레귤레이터는 일정한 레벨의 직류 전압(예: DC 24V)을 입력으로 하여 원하는 레벨의 직류 전압(예: DC 5V)으로 전압 변환하는 기능을 수행할 수 있다.
통상적으로 레귤레이터를 이용하여 직류 변환을 수행하는 전자 장치는 주변 환경, 특히 주변이 조용한 환경에서 미세한 가청 노이즈가 발생할 수 있다. 약간의 주변 소음이 존재하는 경우, 사용자는 직류 변환으로 인한 가청 노이즈에 무감각할 수 있으나, 특별한 상황에서 사용자가 느낄 정도의 영향을 줄 수 있다.
본 개시의 일 실시예는, 전자 장치에서 사용자에 의한 상기 전자 장치의 사용 상태 또는 주변 환경을 고려하여 동작 전력을 공급하는 방식을 적응적으로 변경할 수 있는 전압 조정 회로 및 그 방법을 제공할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치는, 적어도 하나의 센서 및 상기 적어도 하나의 센서로부터 획득한 센싱 정보를 기반으로 상기 전자 장치의 동작 전압 공급을 제어하도록 구성된 전력 관리 모듈을 포함할 수 있다. 여기서, 상기 전력 관리 모듈은, 상기 센싱 정보가 상기 전자 장치에 구비된 디스플레이의 절전 상태를 지시하면, 펄스 폭 변조 (PWM: pulse width modulation) 방식에 의해 상기 전자 장치의 동작 전압을 공급하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치의 전력 조정 방법은, 적어도 하나의 센서로부터 센싱 정보를 획득하는 동작을 수행하는 것을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른, 전력 조정 방법은, 획득한 센싱 정보를 고려하여 펄스 폭 변조 (PWM) 방식 또는 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식 중에서 하나를 동작 모드로 결정하는 동작을 수행하는 것을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른, 전력 조정 방법은, 획득한 센싱 정보가 전자 장치에 구비된 디스플레이의 절전 상태를 지시하면, 펄스 폭 변조 (PWM) 방식을 동작 모드로 결정하는 동작을 수행하는 것을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른, 전력 조정 방법은, 결정된 동작 모드에 의해 전자 장치의 동작 전압을 공급하는 동작을 수행하는 것을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 의하면, 전자 장치는 사용자의 사용 상태 (또는 사용 환경)(예: 디스플레이 절전 상태, 충전 중인지 여부, 파지 방식, 통화 여부, 신체 근접 정도, 귀 밀착 여부, 주변 조도 또는 주변 소음)를 고려하여 내부 구성 요소들의 동작 전압(또는 전류)을 공급하는 방식을 PWM 방식 또는 PFM 방식 중 하나로 적응적으로 변경함으로써, 사용환경에 맞게 가청 노이즈를 제거하여 전력 사용 효율을 향상시킬 수 있다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제는 앞에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 개시의 예시적 실시예들로부터 앞에서 언급되지 않은 다른 기술적 과제들이 도출될 수 있다.
본 개시의 예시적 실시예들에서 얻을 수 있는 효과는 이하의 기재로부터 본 개시의 예시적 실시예들이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 개시의 예시적 실시예들을 실시함에 따른 의도하지 아니한 효과들 역시 본 개시의 예시적 실시예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2은 다양한 실시예들에 따른, 전력 관리 모듈 및 배터리에 대한 블럭도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치에서 전력 관리 모듈에 포함된 전압 조정 회로의 상세 구성도이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따라, 전자 장치가 펄스 폭 변조 제어 방식으로 동작하는 경우, 전압 조정 회로의 신호 타이밍도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따라, 전자 장치가 펄스 주파수 변조 제어 방식으로 동작하는 경우, 전압 조정 회로의 신호 타이밍도이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치에서 직류 레벨 변환을 수행하기 위한 제어 흐름도이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치에서 직류 레벨 변환을 수행하기 위한 제어 흐름도이다.
도 8a 내지 도 8c는 본 개시의 일 실시예에 따라, 사용자가 전자 장치를 파지하는 형태의 예시도이다.
도 9a 내지 도 9c는 본 개시의 일 실시예에 따라, 사용자가 전화 통화를 위해 전자 장치를 파지하는 형태의 예시도이다.
도 10a 내지 도 10c는 본 개시의 일 실시예에 따라, 사용자와 전자 장치의 이격 형태에 대한 예시도이다.
도 11a 내지 도 11c는 본 개시의 일 실시예에 따라, 사용자가 전자 장치에 신체의 특정 부위를 밀착한 형태에 의해 감지된 센싱 데이터의 예시도이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 개시의 실시예에 대하여 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 개시는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면의 설명과 관련하여, 동일하거나 유사한 구성요소에 대해서는 동일하거나 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 또한, 도면 및 관련된 설명에서는, 잘 알려진 기능 및 구성에 대한 설명이 명확성과 간결성을 위해 생략될 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 하나와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 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. 비휘발성 메모리(134)는, 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 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.
도 2은 다양한 실시예들에 따른, 전력 관리 모듈(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188)) 및 배터리(예: 도 1의 배터리(189))에 대한 블럭도(200)이다.
도 2를 참조하면, 전력 관리 모듈(188)은 충전 회로(210), 전력 조정기(220), 또는 전력 게이지(230)를 포함할 수 있다. 충전 회로(210)는 전자 장치(101)에 대한 외부 전원으로부터 공급되는 전력을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 충전 회로(210)는 외부 전원의 종류(예: 전원 어댑터, USB 또는 무선충전), 상기 외부 전원으로부터 공급 가능한 전력의 크기(예: 약 20와트 이상), 또는 배터리(189)의 속성 중 적어도 일부에 기반하여 충전 방식(예: 일반 충전 또는 급속 충전)을 선택하고, 상기 선택된 충전 방식을 이용하여 배터리(189)를 충전할 수 있다. 외부 전원은 전자 장치(101)와, 예를 들면, 연결 단자(예: 도 1의 연결 단자(178))을 통해 유선 연결되거나, 또는 안테나 모듈(예: 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 또는 전류 레벨을 조정함으로써 다른 전압 또는 다른 전류 레벨을 갖는 복수의 전력들을 생성할 수 있다. 전력 조정기(220)는 상기 외부 전원 또는 배터리(189)의 전력을 전자 장치(101)에 포함된 구성 요소들 중 일부 구성 요소들 각각의 구성 요소에게 적합한 전압 또는 전류 레벨로 조정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 조정기(220)는 LDO(low drop out) 레귤레이터(regulator) 또는 스위칭 레귤레이터(switching regulator)의 형태로 구현될 수 있다. 전력 게이지(230)는 배터리(189)에 대한 사용 상태 정보(예: 배터리(189)의 용량, 충방전 횟수, 전압, 또는 온도)를 측정할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, 충전 회로(210), 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. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)의 기능들 중 적어도 일부 기능은 외부 제어 장치(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해서 수행될 수 있다.
배터리(189)는, 예를 들면, 배터리 보호 회로(protection circuit module(PCM))(240)를 포함할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)는 배터리(189)의 성능 저하 또는 소손을 방지하기 위한 다양한 기능(예: 사전 차단 기능)들 중 하나 이상을 수행할 수 있다. 배터리 보호 회로(240)은, 추가적으로 또는 대체적으로, 셀 밸런싱, 배터리의 용량 측정, 충방전 횟수 측정, 온도 측정, 또는 전압 측정을 포함하는 다양한 기능들을 수행할 수 있는 배터리 관리 시스템(battery management system(BMS))의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 배터리(189)의 사용 상태 정보 또는 충전 상태 정보의 적어도 일부는 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176)) 중 해당하는 센서(예: 온도 센서), 전원 게이지(230), 또는 전력 관리 모듈(188)을 이용하여 측정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 센서 모듈(176) 중 상기 해당하는 센서(예: 온도 센서)는 배터리 보호 회로(240)의 일부로 포함되거나, 또는 이와는 별도의 장치로서 배터리(189)의 인근에 배치될 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))에서 전력 관리 모듈(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188))에 포함된 전압 조정 회로(300)(예: 도 2의 전력 조정기(220))의 상세 구성도이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따라, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))가 펄스 폭 변조 (PWM) 제어 방식으로 동작하는 경우, 전압 조정 회로(300)(예: 도 2의 전력 조정기(220))의 신호 타이밍도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따라, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))가 펄스 주파수 변조 (PFM: pulse frequency modulation) 제어 방식으로 동작하는 경우, 전압 조정 회로(300)(예: 도 2의 전력 조정기(220))의 신호 타이밍도이다.
도 3 내지 도 5를 참조하면, 일 실시예로, 전력 관리 모듈(188)은 전압 조정 회로(300)를 포함할 수 있다. 상기 전압 조정 회로(300)는 직류 레벨 변환 (DC-DC 변환) 동작을 수행할 수 있다. 상기 직류 레벨 변환 동작은 제1 레벨의 직류 전압(이하 “입력 전압(Vin)(330)”이라 칭함)(예: 도 4의 (410) 또는 도 5의 (510))을 제2 레벨의 직류 전압(이하 “출력 전압(Vout)(350)”이라 칭함)(예: 도 4의 (440) 또는 도 5의 (540))으로 변환하는 동작일 수 있다. 상기 제1 레벨은 상기 제2 레벨과 상이할 수 있다. 상기 제2 레벨이 상기 제1 레벨보다 상대적으로 낮으면, 상기 전압 조정 회로(300)는 강압 또는 벅 컨버터(buck converter)에 해당하는 직류 레벨 변환 동작을 수행한 것이다. 상기 제2 레벨이 상기 제1 레벨보다 상대적으로 높으면, 상기 전압 조정 회로(300)는 승압 또는 부스트 컨버터(boost converter)에 해당하는 직류 레벨 변환 동작을 수행한 것이다.
상기 전압 조정 회로(300)는 선형 레귤레이터 (linear regulator) 또는 스위칭 레귤레이터 (switching regulator) 중 하나를 포함할 수 있다. 상기 선형 레귤레이터는 가변 저항만으로 출력 전압의 레벨을 조정하는 회로일 수 있다. 상기 스위칭 레귤레이터는 커패시터(capacitor)(C), 인덕터(inductor)(L) 및/또는 스위칭 소자(예: MOSFET)을 사용하여 출력 전압의 레벨을 조정하는 회로일 수 있다.
상기 선형 레귤레이터는 전압 분배 법칙을 이용한 것이기 때문에 강압에 해당하는 직류 레벨 변환만이 가능할 수 있다. 상기 선형 레귤레이터는 회로가 간단할 뿐만 아니라, 리플(ripple) 또는 잡음(noise)이 적을 수 있으나, 저항 사용으로 발열로 인한 열 손실이 발생할 수 있어 효율이 좋지 않을 수 있다.
상기 스위칭 레귤레이터는 각 소자(예: 커패시터, 인덕터 또는 스위칭 소자)의 배치에 따라 강압 또는 승압에 해당하는 직류 레벨 변환이 가능할 수 있다. 상기 스위칭 레귤레이터는 출력 전압의 극성을 입력 전압의 극성과 반대 극성으로 변환하는 반전에 해당하는 직류 레벨 변환 또한 가능할 수 있다. 상기 스위칭 레귤레이터는 출력 전압의 레벨을 제어할 수 있고, 열 손실이 작을 뿐만 아니라 전력 변환 효율이 좋으나, 커패시터 및 인덕터의 사용으로 리플(ripple) 또는 잡음(noise)이 발생할 수 있다.
상기 스위칭 레귤레이터의 동작 모드는 PWM 제어 방식 또는 PFM 제어 방식 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 스위칭 레귤레이터는 PWM 제어 방식에 의해 직류 레벨 변환을 수행할 수 있다. 상기 스위칭 레귤레이터는 PFM 제어 방식에 의해 직류 레벨 변환을 수행할 수 있다. 상기 PWM 제어 방식은 스위칭 소자를 사용하여 한 주기에서 온 또는 오프의 시간 비율 (duty cycle)을 조정함으로써, 부하로 공급되는 평균 전압 (또는 평균 전류)를 제어하는 방식이다. 상기 PFM 제어 방식은 스위칭 소자를 사용하여 직류를 단속하여 그 단속 주기를 조정함으로써, 부하로 공급되는 평균 전압 (또는 평균 전류)를 제어하는 방식이다.
일 실시예에 따른, 전압 조정 회로(300)는 스위칭 레귤레이터에 의해 구현될 수 있다. 상기 전압 조정 회로(300)는 미리 마련된 제1 조건에서 PWM 제어 방식에 의해 직류 레벨 변환을 수행하거나, 미리 마련된 제2 조건에서 PFM 제어 방식에 의해 직류 레벨 변환을 수행할 수 있다.
상기 PFM 제어 방식은 전압 조정 회로(300)에 포함된 스위칭 소자(예: 도 3의 스위치(311))의 온/오프를 제어하는 스위칭 제어 신호 (SC: switch control signal)(예: 도 4의 (420))에 해당하는 펄스의 주기를 제어하여 출력 전압의 레벨을 조정하는 방식일 수 있다.
상기 PFM 제어 방식은 로드 단에서의 소모 전류가 일정 수준 이하인 낮은 조건에서 적용되어, 스위칭 손실을 감소시킬 수 있다. 예컨대, PFM 제어 방식은 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))가 절전 상태(예: 꺼진 상태이거나, 또는 최소 활성화 상태(예: AOD: always on display))인 경우에 적용될 수 있다. 상기 PFM 제어 방식은 가청 주파수 대역을 포함하는 수백 kHz 이하의 가변되는 스위칭 주파수에 의해 동작함에 따라, 가청 노이즈가 발생할 수 있다.
따라서, 조용한 환경에서 전자 장치(101)에 포함된 전압 조정 회로(300)가 PFM 제어 방식으로 동작할 경우, 사용자는 작은 소리지만 소음으로 느낄 수 있다. 특히, 화면이 꺼진 상태이거나, 최소 활성화(예: AOD: always on display) 화면 상태와 같이 소비 전류가 낮은 조건에서 전압 조정 회로(300)가 PFM 변조 방식으로 동작하면, 사용자는 전자 장치(101)에서의 소음을 인지할 수 있다.
상기 PWM 제어 방식은 전압 조정 회로(300)에 포함된 스위칭 소자(예: 도 3의 스위치(311))의 온/오프를 제어하는 스위칭 제어 신호(예: 도 5의 (520))에 해당하는 펄스의 폭을 제어하여 출력 전압의 레벨을 조정하는 방식일 수 있다.
상기 PWM 제어 방식은 로드 단에서의 소모 전류가 일정 수준 이상인 높은 조건에서 적용될 수 있다. 예컨대, PWM 제어 방식은 카메라와 같이 소비 전류가 높은 경우에 적용될 수 있다. 상기 PWM 제어 방식은 MHz 단위 이상의 고정된 스위칭 주파수에 의해 동작함에 따라, 가청 노이즈가 발생하지 않을 수 있다.
따라서, 전자 장치(101)에 포함된 전압 조정 회로(300)가 PWM 제어 방식으로 동작하는 경우, 소음 발생을 방지할 수 있으나, PFM 제어 방식에 비해 상대적으로 많은 슬립 전류가 사용될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)의 디스플레이(160)가 꺼진 태에서, PFM 제어 방식에서의 슬립 전류가 6.3mA일 수 있고, PWM 제어 방식에서의 슬립 전류가 19mA일 수 있다. 즉, PWM 제어 방식에서의 슬립 전류는 PFM 제어 방식에서의 슬립 전류에 비해 12.7mA 정도 높을 수 있다. 상기 슬립 전류가 높다는 것은, 배터리(예: 도 1의 배터리(189))를 메인 전원으로 하는 전자 장치(101)의 사용 시간이 단축될 수 있음을 의미한다.
상술한 바를 고려할 때, 전압 조정 회로(300)는 소음에 민감한 상황 또는 환경(예: 전화 통화 상태)에서 PWM 제어 방식으로 동작하고, 소음에 상대적으로 민감하지 않는 환경에서 PFM 제어 방식으로 동작한다면, 소비 전류를 줄이면서 사용자가 직류 변환으로 인한 가청 노이즈로부터 좀더 자유로울 수 있을 것이다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 소음에 민감한 상황 또는 환경에서 디스플레이(160)가 절전 상태임을 인지하면, 소음이 발생하지 않는 PWM 제어 방식을 전력 관리 모듈(188) 또는 상기 전력 관리 모듈(188)에 포함된 전압 조정 회로(300)(또는 전력 조정기(220))(이하 “전압 조정 회로(300)”로 통칭하여 사용함)의 동작 모드로 사용할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 PFM 제어 방식이 전압 조정 회로(300)의 동작 모드로 설정된 상태에서 소음에 민감한 상황 또는 환경에서 디스플레이(160)가 절전 상태임을 인지하면, 상기 전압 조정 회로(300)의 동작 모드를 PWM 제어 방식으로 변경할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 PWM 제어 방식이 전압 조정 회로(300)의 동작 모드로 설정된 상태에서 소음에 민감한 상황 또는 환경에서 디스플레이(160)가 절전 상태임을 인지하면, 상기 전압 조정 회로(300)의 동작 모드를 PWM 제어 방식으로 유지할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 PWM 제어 방식이 전압 조정 회로(300)의 동작 모드로 설정된 상태에서 소음에 민감한 상황 또는 환경이 해제되거나, 또는 디스플레이(160)가 절전 상태가 해제되면, 상기 전압 조정 회로(300)의 동작 모드를 PFM 제어 방식으로 변경할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 그립 센서, 근접 센서 또는 터치 센서와 같은 센서들 중 적어도 하나의 센서를 활용하여 소음에 민감한 상황 또는 환경임을 식별하면, 전압 조정 회로(300)가 PWM 제어 방식으로 동작하도록 할 수 있다. 상기 소음에 민감한 상황 또는 환경은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)를 파지한 상태로 귀나 얼굴과 같은 신체의 특정 부위 가까이로 가져가는 상황을 포함할 수 있다. 사용자가 전자 장치(101)를 파지한 상태로 귀나 얼굴과 같은 신체의 특정 부위 가까이로 가져가는 상황은, 사용자가 음성 통화를 하는 상황에 해당할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 디스플레이(160)가 절전 상태에서 충전 중이면, 조도 센서 또는 소리 감지 센서와 같은 센서들 중 적어도 하나의 센서를 활용하여 주변 소음이 상대적으로 크게 영향을 미칠 수 있는 조용한 환경임을 식별하면, 전압 조정 회로(300)가 PWM 제어 방식으로 동작하도록 할 수 있다. 상기 조용한 환경은, 예를 들어, 사용자가 조명을 낮추고 취침을 위하여 전자 장치(101)를 충전기에 연결한 환경에 해당할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 사용자가 수면 상태임을 식별하면, 전압 조정 회로(300)가 PWM 제어 방식으로 동작하도록 할 수 있다. 상기 사용자가 수면 상태임은, 예를 들어, 전자 장치(101)와 직접 통신과 같은 무선 통신을 기반으로 연결된 웨어러블 디바이스(예: 스마트 워치)로부터 사용자가 수면 상태임을 지시하는 정보를 수신함에 의해 식별할 수 있다.
본 개시에서의 실시예에 따르면, 디스플레이(160)의 절전 상태와 같이 소비 전력이 낮은 상황에서 전압 조정 회로(300)가 PWM 제어 방식으로 동작할 시, 공급 전압의 단속(斷續)을 위한 스위칭 빈도는 증가할 수 있다. 이는 소비 전류 측면에서 효율적인 동작이라 할 수 없으므로, 전자 장치(101)는 사용자가 전압 조정 회로(300)에서의 직류 레벨 변환 동작으로 인한 가청 노이즈가 크다고 느낄 수 있는 조건에서 상기 전압 조정 회로(300)가 PWM 제어 방식으로 동작하도록 운영할 수 있다.
상술한 바와 같이, 스위칭 레귤레이터를 전압 조정 회로(300)로 사용하는 전자 장치(101)는 필요에 따라 동작 모드(예: PWM 제어 방식 또는 PFM 제어 방식)를 선택적으로 적용할 수 있다. 일 실시예로, 전압 조정 회로(300)는 소음에 민감한 상황(예: 음성 통화, 취침, TV 시청, 음악 감상 등)인지를 예측할 수 있다. 상기 전압 조정 회로(300)는 상기 예측된 상황을 고려하여 동작 모드를 결정할 수 있다. 상기 결정된 동작 모드는, 예를 들어, PWM 제어 방식 또는 PFM 제어 방식 중 하나일 수 있다. 상기 전압 조정 회로(300)는 상기 결정된 동작 모드에 의해 입력 전압(Vin)(330)을 출력 전압(Vout)(350)으로 변환할 수 있다. 일 실시예로, 전압 조정 회로(300)는, 소음에 민감한 상황임이 예측될 시, 소음 발생이 작거나, 실질적으로 발생하지 않는 동작 모드(예: PWM 제어 방식)를 선택할 수 있다. 일 실시예로, 전압 조정 회로(300)는, 소음에 민감한 상황이 아님이 예측될 시, 상대적으로 소음이 크게 발생할 수 있는 동작 모드(예: PFM 제어 방식)를 선택할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전압 조정 회로(300)는 조정부(310) 또는 정류부(320)를 포함할 수 있다. 상기 조정부(310)는 전압원(예: 도 1의 베터리(189))으로부터 공급되는 입력 전압(Vin)(330)(예: 도 4의 (410) 또는 도 5의 (510))을 사용하여 조정 전압(Vx)(340)(예: 도 4의 (430) 또는 도 5의 (530))을 생성할 수 있다. 상기 정류부(320)는 상기 조정부(310)에 의해 생성된 조정 전압(Vx)(340)을 정류하여 일정한 레벨의 출력 전압(Vout)(350)(예: 도 4의 (440) 또는 도 5의 (540))을 생성할 수 있다. 상기 조정 전압(Vx)(340)은, 예를 들어, 하이 레벨과 로우 레벨이 존재하는 펄스 타입의 전압일 수 있다.
일 실시예로, 조정부(310)는 목표 출력 전압(Vout_target)을 고려하여 조정 전압(Vx)(340)(예: 도 4의 (430) 또는 도 5의 (530))의 하이 레벨 구간(예: 도 4의 (430)에서 Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4 또는 도 5의 (530)에서 Ton_1, Ton_2, Ton_3)과 로우 레벨 구간(예: 도 4의 (430)에서 Toff_1, Toff_2, Toff_3, Toff_4 또는 도 5의 (530)에서 Toff_1, Toff_2, Toff_3)을 조정할 수 있다. 상기 목표 출력 전압(Vout_target)은 전압 조정 회로(300)를 통해 얻고자 하는 레벨을 갖는 출력 전압일 수 있다. 상기 조정부(310)는 상기 전압 조정 회로(300)에 의해 목표 출력 전압(Vout_target)에 상응한 출력 전압(Vout)(350)(예: 도 4의 (440) 또는 도 5의 (540))이 출력되는지를 확인할 수 있다. 이를 위해, 상기 조정부(310)는 상기 전압 조정 회로(300)에 의해 출력되는 출력 전압(Vout)(350)을 모니터링할 수 있다. 상기 전압 조정 회로(300)의 출력 전압(Vout)(350)은 정류부(320)로부터 출력되는 전압일 수 있다.
상기 조정부(310)는 목표 출력 전압(Vout_target)을 고려하여 출력 전압(Vout)(350)의 레벨을 높이기 위한 승압이 필요한 경우, 조정 전압(Vx)(340)의 하이 레벨 구간이 증가 (또는 로우 레벨 구간이 감소)하도록 출력을 제어할 수 있다. 상기 출력 전압(Vout)(350)의 레벨은, 예를 들어, 상기 조정 전압(Vx)(340)의 하이 레벨 구간이 증가 (또는 로우 레벨 구간이 감소)할수록 높아질 수 있다.
상기 조정부(310)는 목표 출력 전압(Vout_target)을 고려하여 출력 전압(Vout)(350)의 레벨을 낮추기 위한 강압이 필요한 경우, 조정 전압(Vx)(340)의 하이 레벨 구간이 감소 (또는 로우 레벨 구간이 증가)하도록 출력을 제어할 수 있다. 상기 출력 전압(Vout)(350)의 레벨은, 예를 들어, 상기 조정 전압(Vx)(340)의 하이 레벨 구간이 감소 (또는 로우 레벨 구간이 증가)할수록 높아질 수 있다.
일 실시예로, 전압 조정 회로(300)의 동작 모드로 PWM 제어 방식이 활성화된 경우, 조정부(310)는 승압 시에 일정한 시구간을 갖는 주기(예: 도 5의 (520)에서 Ts1, Ts2, Ts3, Ts4)에서 조정 전압(Vx)(340)(예: 도 5의 (530))의 하이 레벨 구간(예: 도 5의 (530)에서 Ton_1, Ton_2, Ton_3)이 길어지고, 로우 레벨 구간(예: 도 5의 (530)에서 Toff_1, Toff_2, Toff_3)이 짧아 지도록 제어할 수 있다. 일 실시예로, 전압 조정 회로(300)의 동작 모드로 PWM 제어 방식이 활성화된 경우, 조정부(310)는 강압 시에 일정한 시구간을 갖는 주기(예: 도 5의 (520)에서 Ts1, Ts2, Ts3, Ts4)에서 조정 전압(Vx)(340)의 하이 레벨 구간(예: 도 5의 (530)에서 Ton_1, Ton_2, Ton_3)이 짧아지고, 로우 레벨 구간(예: 도 5의 (530)에서 Toff_1, Toff_2, Toff_3)이 길어지도록 제어할 수 있다.
일 실시예로, 전압 조정 회로(300)의 동작 모드로 PFM 제어 방식이 활성화된 경우, 조정부(310)는 승압 시에 조정 전압(Vx)(340)에서 일정 폭을 갖는 하이 레벨 구간(예: 도 4의 (430)에서 Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4)이 발생되는 간격(예: 도 4의 (430)에서 Ts1, Ts2, Ts3)을 짧게 하여 발생 횟수가 증가하도록 제어할 수 있다. 일 실시예로, 전압 조정 회로(300)의 동작 모드로 PFM 제어 방식이 활성화된 경우, 조정부(310)는 강압 시에 조정 전압(Vx)(340)에서 일정 폭을 갖는 하이 레벨 구간(예: 도 4의 (430)에서 Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4)이 발생되는 간격(예: 도 4의 (430)에서 Ts1, Ts2, Ts3)을 길게 하여 발생 횟수가 감소하도록 제어할 수 있다.
일 실시예에 따른, 조정부(310)는 다수의 단자들(P1, P2, P3, P4, P5, P6), 제어부(311) 또는 스위치(SW)(313)를 포함할 수 있다. 상기 다수의 단자들(P1, P2, P3, P4, P5, P6) 중 일부 단자들(예: P1, P4)은 상기 스위치(313)와 연결될 수 있다. 상기 다수의 단자들(P1, P2, P3, P4, P5, P6) 중 일부 단자들(예: P3, P6)은 상기 제어부(311)와 연결될 수 있다. 상기 제어부(311)는 상기 스위치(313)의 스위칭 동작을 제어하기 위한 스위칭 제어 신호(SC)를 출력할 수 있다. 상기 스위치(313)는 상기 제어부(311)의 스위칭 제어 신호(SC)에 의해 스위칭 동작하여 두 개의 단자(예: P1, P4)를 연결하거나, 또는 차단할 수 있다.
일 실시예로, 조정부(310)에서 다수의 단자들(P1, P2, P3, P4, P5, P6)은 입력 단자들(P1, P2, P3, P6) 또는 출력 단자들(P4, P5)를 포함할 수 있다. 상기 입력 단자들(P1, P2, P3, P6)은, 예를 들어, 전압원(예: 도 1의 베터리(189))으로부터 입력 전압(Vin)(330)을 공급받기 위한 전압 입력 단자(P1, P2)를 포함할 수 있다. 상기 입력 단자들(P1, P2, P3, P6)은, 예를 들어, 적어도 하나의 센서로부터 센싱 정보(SS: sensing signal)를 공급받기 위한 제1 제어 입력단(P3) 또는 전압 조정 회로(300)의 출력단(예: +단자)으로부터 출력 전압(Vout)(350)을 피드백(feedback) 받기 위한 제2 제어 입력단(P6)을 포함할 수 있다. 상기 출력 전압(Vout)(350)을 피드백(feedback) 받는 것은, 루프 제어에 의해 출력 전압(Vout)(350)의 레벨을 조정하도록 하기 위함이다. 상기 출력 단자들(P4, P5)은, 예를 들어, 조정 전압(Vx)(340)을 출력하기 위한 전압 출력 단자(P4, P5)를 포함할 수 있다. 상기 입력 전압(Vin)(330)(예: 도 4의 (410) 또는 도 5의 (510))은, 예를 들어, 전압원(예: 도 1의 베터리(189))으로부터 제1 단자 (P1) 및 제2 단자 (P2)로 공급될 수 있다. 상기 센싱 정보(SS)는, 예를 들어, 적어도 하나의 센서(176)로부터 제3 단자 (P3)로 공급될 수 있다. 상기 출력 전압(Vout)(350)은, 예를 들어, 전압 조정 회로(300)의 출력단으로부터 제6 단자 (P6)로 공급될 수 있다. 상기 조정 전압(Vx)(340)은, 예를 들어, 제4 단자 (P4) 및 제5 단자 (P5)를 통해 출력될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 조정부(310)는 전압 조정 회로(300)의 출력 전압(Vout)(350)의 상태(예: 직류 레벨) 및/또는 적어도 하나의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))에 의해 제공된 센싱 정보(SS)를 고려하여 조정 전압(Vx)(340)(예: 도 5의 (530))을 출력할 수 있다. 상기 센싱 정보(SS)는 소음 발생에 민감한 상황인지를 예측할 수 있는 검출 신호일 수 있다. 상기 검출 신호는, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)를 파지하는 형태에 의해 그립 센서로부터 출력된 그립 센싱 정보, 사용자와 전자 장치(101) 사이의 이격 거리에 의해 근접 센서로부터 출력된 근접 센싱 정보, 전자 장치(101)의 디스플레이(예: 터치 스크린 또는 터치 패널)에 사용자의 특정 신체 부위(예: 귀)가 밀착됨에 의해 출력된 압력 센싱 정보 또는 터치 데이터, 주변 밝기에 의해 조도 센서로부터 출력된 조도 센싱 정보 또는 주변 소음에 의해 소리 감지 센서로부터 출력된 소음 센싱 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 검출 신호는 전자 장치(101)가 충전을 하고 있는 상태인지를 지시하는 충전 커넥터 센싱 정보를 포함할 수도 있다. 상기 검출 신호는 전자 장치(101)에서 디스플레이의 동작 상태(예: 절전 상태)를 지시하는 화면 상태 센싱 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예로, 조정부(310)에서 제어부(311)는 소음에 민감한 상황 또는 환경(예: 전화 통화 상태)에서 PWM 제어 방식을 기반으로 스위칭 제어 신호(SC)(예: 도 5의 (520))를 출력할 수 있다. 상기 제어부(311)는 소음에 상대적으로 민감하지 않는 환경에서 PFM 제어 방식을 기반으로 스위칭 제어 신호(SC)(예: 도 4의 (420))를 출력할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어부(311)는 소음에 민감한 상황 또는 환경에서 디스플레이(160)가 절전 상태임을 인지하면, 전압 조정 회로(300)의 동작 모드를 소음이 발생하지 않는 PWM 제어 방식으로 결정할 수 있다. 상기 제어부(311)는 전압 조정 회로(300)의 동작 모드가 PFM 제어 방식으로 설정된 상태에서 소음에 민감한 상황 또는 환경에서 디스플레이(160)가 절전 상태임을 인지하면, 상기 동작 모드를 PWM 제어 방식으로 변경할 수 있다. 상기 제어부(311)는 전압 조정 회로(300)의 동작 모드가 PWM 제어 방식으로 설정된 상태에서 소음에 민감한 상황 또는 환경에서 디스플레이(160)가 절전 상태임을 인지하면, 상기 동작 모드를 PWM 제어 방식으로 유지할 수 있다. 상기 제어부(311)는 전압 조정 회로(300)의 동작 모드가 PWM 제어 방식으로 설정된 상태에서 소음에 민감한 상황 또는 환경이 해제되거나, 또는 디스플레이(160)가 절전 상태가 해제되면, 상기 동작 모드를 PFM 제어 방식으로 변경할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어부(311)는 그립 센서, 근접 센서 또는 터치 센서와 같은 센서들 중 적어도 하나의 센서를 활용하여 소음에 민감한 상황 또는 환경임을 식별하면, 전압 조정 회로(300)의 동작 모드를 PWM 제어 방식으로 결정할 수 있다. 상기 소음에 민감한 상황 또는 환경은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)를 파지한 상태로 귀나 얼굴과 같은 신체의 특정 부위 가까이로 가져가는 상황을 포함할 수 있다. 사용자가 전자 장치(101)를 파지한 상태로 귀나 얼굴과 같은 신체의 특정 부위 가까이로 가져가는 상황은, 사용자가 음성 통화를 하는 상황에 해당할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어부(311)는 디스플레이(160)가 절전 상태에서 충전 중이면, 조도 센서 또는 소리 감지 센서와 같은 센서들 중 적어도 하나의 센서를 활용하여 주변 소음이 상대적으로 크게 영향을 미칠 수 있는 조용한 환경임을 식별하면, 전압 조정 회로(300)의 동작 모드를 PWM 제어 방식으로 결정할 수 있다. 상기 조용한 환경은, 예를 들어, 사용자가 조명을 낮추고 취침을 위하여 전자 장치(101)를 충전기에 연결한 환경에 해당할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어부(311)는 사용자가 수면 상태임을 식별하면, 전압 조정 회로(300)의 동작 모드를 PWM 제어 방식으로 결정할 수 있다. 상기 사용자가 수면 상태임은, 예를 들어, 전자 장치(101)와 직접 통신과 같은 무선 통신을 기반으로 연결된 웨어러블 디바이스(예: 스마트 워치)로부터 사용자가 수면 상태임을 지시하는 정보를 수신함에 의해 식별할 수 있다.
일 실시예로, 제어부(311)는, 전압 조정 회로(300)의 동작 모드가 PFM 제어 방식으로 결정되면, 제1 스위칭 제어 신호(SC#1)(예: 도 4의 (420))를 출력할 수 있다. 상기 제어부(311)는, 전압 조정 회로(300)의 동작 모드가 PWM 제어 방식으로 결정되면, 제2 스위칭 제어 신호(SC#2)(예: 도 5의 (520))를 출력할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어부(311)는 전압 조정 회로(300)의 출력단에 연결된 제6 단자(P6)을 통해 출력 전압(Vout)(350)의 레벨에 관한 정보를 획득할 수 있다. 상기 제어부(311)는 목표 출력 전압(Vout_target)의 레벨과 출력 전압(Vout)(350)의 레벨을 비교하여 승압 동작을 수행할 것인지, 또는 강압 동작을 수행할 것인지를 결정할 수 있다. 상기 제어부(311)는, 승압 동작을 수행할 것으로 결정하면, 동작 모드를 고려하여 스위칭 제어 신호에 포함될 펄스의 발생 주기(예: 동작 모드가 PFM 제어 방식으로 결정된 경우) 또는 펄스의 하이 레벨 폭(예: 동작 모드가 PWM 제어 방식으로 결정된 경우)을 조정할 수 있다.
일 실시예로, 제어부(311)는, PFM 제어 방식을 사용하여 승압 동작을 수행하는 것으로 결정하면, 제1 스위칭 제어 신호(SC#1)(예: 도 4의 (420))에 포함될 펄스의 발생 주기를 짧게 조정할 수 있다. 상기 제어부(311)는, PFM 제어 방식을 사용하여 강압 동작을 수행하는 것으로 결정하면, 제1 스위칭 제어 신호(SC#1)(예: 도 4의 (420))에 포함될 펄스의 발생 주기를 길게 조정할 수 있다.
일 실시예로, 제어부(311)는, PWM 제어 방식을 사용하여 승압 동작을 수행하는 것으로 결정하면, 제2 스위칭 제어 신호(SC#2)(예: 도 5의 (520))에 포함될 펄스의 폭을 짧게 조정할 수 있다. 상기 제어부(311)는, PWM 제어 방식을 사용하여 강압 동작을 수행하는 것으로 결정하면, 제2 스위칭 제어 신호(SC#2)(예: 도 5의 (520))에 포함될 펄스의 폭을 길게 조정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 스위치(313)는 제어부(311)의 스위칭 제어 신호(SC)(예: 도 4의 (410) 또는 도 5의 (510))에 의해 스위칭 될 수 있다. 상기 스위치(313)는, 예를 들어, 스위칭 제어 신호(SC)(예: 도 4의 (410) 또는 도 5의 (510))에 응답하여 제1 및 제2 단자(P1, P2)를 통해 공급되는 입력 전압(Vin)(330)(예: 도 4의 (410) 또는 도 5의 (510))을 단속하여 펄스 타입의 조정 전압(Vx)(340)(예: 도 4의 (430) 또는 도 5의 (530))을 출력할 수 있다. 상기 스위치(313)는 PWM 제어 방식에 비해 PFM 제어 방식에서 스위칭 횟수가 상대적으로 많을 수 있다. 이는 전자 장치(101)에서 직류 레벨 변환으로 인한 소음 발생이 PWM 제어 방식으로 동작할 때에 비해 PFM 제어 방식으로 동작할 때에 상대적으로 증가할 수 있음을 예측하도록 한다.
일 실시예로, 정류부(320)는 조정부(310)로부터 출력된 조정 전압(Vx)(340)(예: 도 4의 (430) 또는 도 5의 (530))의 하이 레벨 구간(예: 도 4의 (430)에서 Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4 또는 도 5의 (530)에서 Ton_1, Ton_2, Ton_3)에서 충전된 전압을 로우 레벨 구간(예: 도 4의 (430)에서 Toff_1, Toff_2, Toff_3, Toff_4 또는 도 5의 (530)에서 Toff_1, Toff_2, Toff_3)에서 방전함으로써, 일정 레벨(Vo)을 갖는 출력 전압(Vout)(350)(예: 도 4의 (440) 또는 도 5의 (540))을 발생할 수 있다.
일 실시예로, 전압 조정 회로(300)의 동작 모드로 PFM 제어 방식이 활성화된 경우, 정류부(320)는 일정한 폭을 갖는 조정 전압(Vx)(340)(예: 도 4의 (430))의 하이 레벨 구간(예: 도 4의 (430)에서 Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4)에서 출력 및 충전 동작을 수행할 수 있다. 일 실시예로, 전압 조정 회로(300)의 동작 모드로 PFM 제어 방식이 활성화된 경우, 정류부(320)는 일정한 폭을 갖는 조정 전압(Vx)(340)(예: 도 4의 (430))의 하이 레벨 구간(예: 도 4의 (430)에서 Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4)에서 방전 및 출력 동작을 수행할 수 있다. 이로써, 정류부(320)는 평활화가 진행된 일정한 레벨의 출력 전압(Vout)(350)(예: 도 4의 (440))을 발생할 수 있다.
일 실시예로, 전압 조정 회로(300)의 동작 모드로 PWM 제어 방식이 활성화된 경우, 정류부(320)는 일정 주기(예: 도 5의 (520)에서 Ts1, Ts2, Ts3, Ts4)에서 가변 폭을 갖는 조정 전압(Vx)(340)(예: 도 5의 (530))의 하이 레벨 구간(예: 도 5의 (530)에서 Ton_1, Ton_2, Ton_3)에서 출력 및 충전 동작을 수행할 수 있다. 일 실시예로, 전압 조정 회로(300)의 동작 모드로 PWM 제어 방식이 활성화된 경우, 정류부(320)는 일정 주기(예: 도 5의 (520)에서 Ts1, Ts2, Ts3, Ts4)에서 가변 폭을 갖는 조정 전압(Vx)(340)(예: 도 5의 (530))의 로우 레벨 구간(예: 도 5의 (530)에서 Toff_1, Toff_2, Toff_3)에서 방전 및 출력 동작을 수행할 수 있다. 이로써, 정류부(320)는 평활화가 진행된 일정한 레벨의 출력 전압(Vout)(350)(예: 도 5의 (540))을 발생할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 정류부(320)는 병렬 결합된 인덕터(L) 또는 커패시터(C)를 포함할 수 있다. 상기 인덕터(L)는, 예를 들어, 조정부(310)의 출력 단자인 제4 단자(P4)와 전압 조정 회로(300)의 출력단 (+ 단자)을 직렬 연결할 수 있다. 상기 커패시터(C)는, 예를 들어, 전압 조정 회로(300)의 출력단 (+ 단자, - 단자) 사이를 연결할 수 있다. 상기 인덕터(L)는 조정부(310)의 출력 단자로 출력된 조정 전압(Vx)(340)(예: 도 4의 (430) 또는 도 5의 (530))에 포함될 수 있는 교류 성분을 제거할 수 있다. 상기 커패시터(C)는 조정부(310)의 출력 단자로 출력된 조정 전압(Vx)(340)(예: 도 4의 (430) 또는 도 5의 (530))의 하이 레벨 구간(예: 도 4의 (430)에서 Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4 또는 도 5의 (530)에서 Ton_1, Ton_2, Ton_3)에서 충전된 후, 로우 레벨 구간(예: 도 4의 (430)에서 Toff_1, Toff_2, Toff_3, Toff_4 또는 도 5의 (530)에서 Toff_1, Toff_2, Toff_3)에서 충전 전압을 전압 조정 회로(300)의 출력단을 통해 방전할 수 있다.
상술한 정류부(320)의 동작으로 인해, 전압 조정 회로(300)의 출력단을 통해 입력 전압(Vin)(330)(예: 도 4의 (410) 또는 도 5의 (510))에서 승압 또는 강압된 출력 전압(Vout)(350)(예: 도 4의 (440) 또는 도 5의 (540))이 출력될 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))에서 직류 레벨 변환을 수행하기 위한 제어 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 일 실시예로, 전자 장치(101)는, 동작 610에서, 적어도 하나의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))로부터 센싱 정보를 획득할 수 있다. 상기 센싱 정보는 소음 발생에 민감한 상황인지를 예측할 수 있는 검출 신호일 수 있다. 상기 검출 신호는, 예를 들어, 그립 센싱 정보, 근접 센싱 정보, 압력 센싱 정보, 터치 데이터, 조도 센싱 정보 또는 소음 센싱 정보 중 적어도 하나의 센싱 정보를 포함할 수 있다. 상기 그립 센싱 정보는 그립 센서가 사용자가 전자 장치(101)를 파지하는 형태(예: 도 8a, 8b, 8c 또는 도 9a, 9b, 9c 참조)를 감지하여 출력하는 센싱 정보일 수 있다. 상기 근접 센싱 정보는 근접 센서가 사용자와 전자 장치(101) 사이의 이격 거리(예: 도 10a, 10b 또는 10c 참조)를 감지하여 출력하는 센싱 정보일 수 있다. 상기 압력 센싱 정보는 압력 센서가 사용자의 특정 신체 부위(예: 귀)가 전자 장치(101)의 디스플레이(예: 터치 스크린 또는 터치 패널)에 밀착된 정도를 감지하여 출력하는 센싱 정보(예: 도 10a, 10b 또는 10c 참조)일 수 있다. 상기 밀착된 정도는, 예를 들어, 사용자의 특정 신체 부위에 의한 눌림으로 인해 발생하는 압력의 정도일 수 있다. 상기 터치 데이터는 전자 장치(101)의 디스플레이(예: 터치 스크린 또는 터치 패널)를 사용자가 터치하는 위치 또는 면적을 감지하여 출력하는 센싱 정보(예: 도 10a, 10b 또는 10c 참조)일 수 있다. 상기 터치 데이터는, 예를 들어, 사용자에 의해 터치된 디스플레이 상에서의 위치 정보를 포함할 수 있다. 상기 터치 데이터는, 예를 들어, 사용자에 의해 터치된 디스플레이 상에서의 면적 정보를 포함할 수 있다. 상기 터치 데이터는, 예를 들어, 사용자에 의해 터치된 디스플레이 상에서의 위치 정보 및/또는 사용자에 의해 터치된 디스플레이 상에서의 면적 정보를 포함할 수 있다.
상기 조도 센싱 정보는 조도 센서가 주변 밝기를 감지하여 출력하는 센싱 정보일 수 있다. 상기 소음 센싱 정보는 소리 감지 센서가 주변 소음을 감지하여 출력하는 센싱 정보일 수 있다. 상기 검출 신호는 전자 장치(101)가 충전을 하고 있는 상태인지를 지시하는 충전 커넥터 센싱 정보를 포함할 수도 있다. 상기 검출 신호는 전자 장치(101)에서 디스플레이의 동작 상태(예: 절전 상태)를 지시하는 화면 상태 센싱 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는, 센싱 정보를 획득하면, 동작 620에서, 상기 획득한 센싱 정보를 고려한 출력 레벨 조정 제어 방식을 결정할 수 있다. 상기 출력 레벨 조정 제어 방식은, 예를 들어, PWM 제어 방식 또는 PFM 제어 방식 중 하나일 수 있다. 상기 PWM 제어 방식은 스위칭 소자(예: 도 3의 스위치(313))를 사용하여 한 주기에서 온 또는 오프의 시간 비율 (duty cycle)을 조정함으로써, 부하로 공급되는 평균 전압 (또는 평균 전류)를 제어하는 방식이다. 상기 PFM 제어 방식은 스위칭 소자(예: 도 3의 스위치(313))를 사용하여 직류를 단속하여 그 단속 주기를 조정함으로써, 부하로 공급되는 평균 전압 (또는 평균 전류)를 제어하는 방식이다. 상기 PWM 제어 방식은 상기 PFM 제어 방식에 비해 스위칭 소자의 스위칭 횟수가 빈번하지 않을 수 있으므로, 상대적으로 동작에 따른 소음 수준이 낮을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 센싱 정보에 의해 소음에 민감한 상황 또는 환경(예: 전화 통화 상태, 취침 상태)임을 식별하면, 출력 레벨 조정 제어 방식을 PWM 제어 방식으로 결정할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 센싱 정보에 의해 상대적으로 소음에 민감하지 않는 환경 (예: 가청 노이즈로부터 좀더 자유로운 환경)임을 식별하면, 출력 레벨 조정 제어 방식을 PFM 제어 방식으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 소음에 민감한 상황 또는 환경에서 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))가 절전 상태임을 인지하면, 소음이 발생하지 않는 PWM 제어 방식을 출력 레벨 조정 제어 방식으로 결정할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 PFM 제어 방식이 출력 레벨 조정 제어 방식으로 설정된 상태에서 소음에 민감한 상황 또는 환경에서 디스플레이(160)가 절전 상태임을 인지하면, 상기 출력 레벨 조정 제어 방식을 PWM 제어 방식으로 변경할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 PWM 제어 방식이 출력 레벨 조정 제어 방식으로 설정된 상태에서 소음에 민감한 상황 또는 환경에서 디스플레이(160)가 절전 상태임을 인지하면, 상기 출력 레벨 조정 제어 방식을 PWM 제어 방식으로 유지할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 PWM 제어 방식이 출력 레벨 조정 제어 방식으로 설정된 상태에서 소음에 민감한 상황 또는 환경이 해제되거나, 또는 디스플레이(160)가 절전 상태가 해제되면, 상기 출력 레벨 조정 제어 방식을 PFM 제어 방식으로 변경할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 그립 센서, 근접 센서 또는 터치 센서와 같은 센서들 중 적어도 하나의 센서를 활용하여 소음에 민감한 상황 또는 환경임을 식별하면, 출력 레벨 조정 제어 방식을 PWM 제어 방식으로 결정할 수 있다. 상기 소음에 민감한 상황 또는 환경은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)를 파지한 상태로 귀나 얼굴과 같은 신체의 특정 부위 가까이로 가져가는 상황을 포함할 수 있다. 사용자가 전자 장치(101)를 파지한 상태로 귀나 얼굴과 같은 신체의 특정 부위 가까이로 가져가는 상황은, 사용자가 음성 통화를 하는 상황에 해당할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 디스플레이(160)가 절전 상태에서 충전 중이면, 조도 센서 또는 소리 감지 센서와 같은 센서들 중 적어도 하나의 센서를 활용하여 주변 소음이 상대적으로 크게 영향을 미칠 수 있는 조용한 환경임을 식별하면, 출력 레벨 조정 제어 방식을 PWM 제어 방식으로 결정할 수 있다. 상기 조용한 환경은, 예를 들어, 사용자가 조명을 낮추고 취침을 위하여 전자 장치(101)를 충전기에 연결한 환경에 해당할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 사용자가 수면 상태임을 식별하면, 출력 레벨 조정 제어 방식을 PWM 제어 방식으로 결정할 수 있다. 상기 사용자가 수면 상태임은, 예를 들어, 전자 장치(101)와 직접 통신과 같은 무선 통신을 기반으로 연결된 웨어러블 디바이스(예: 스마트 워치)로부터 사용자가 수면 상태임을 지시하는 정보를 수신함에 의해 식별할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는, 출력 레벨 조정 제어 방식이 결정되면, 동작 630에서, 상기 결정된 출력 레벨 조정 제어 방식에 의해 출력 전압(Vout)(350)(예: 도 4의 (440) 또는 도 5의 (540))의 레벨을 조정하기 위한 제어를 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 출력 레벨 조정 제어 방식을 PFM 제어 방식으로 결정하면, 전압 조정 회로(300)에 포함된 스위칭 소자(예: 도 3의 스위치(311))의 온/오프를 제어하는 스위칭 제어 신호(SC)(예: 도 4의 (420))에서 동일 폭(예: 도 4의 (420)에서 Ton_1, Ton_2, Ton_3, Ton_4)을 갖는 펄스들의 발생 주기(예: 도 4의 (420)에서 Ts1, Ts2, Ts3)를 제어하여 승압 또는 강압을 위한 직류 레벨 변환을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 출력 레벨 조정 제어 방식을 PWM 제어 방식으로 결정하면, 전압 조정 회로(300)에 포함된 스위칭 소자(예: 도 3의 스위치(311))의 온/오프를 제어하는 스위칭 제어 신호(SC)(예: 도 5의 (520))에서 동일 폭(예: 도 5의 (520)에서 Ton_1, Ton_2, Ton_3)을 갖는 펄스들의 발생 주기(예: 도 5의 (520)에서 Ts1, Ts2, Ts3, Ts4)를 제어하여 승압 또는 강압을 위한 직류 레벨 변환을 수행할 수 있다.
상술한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 소음에 민감한 상황임이 예측될 시, 소음 발생이 작거나, 실질적으로 발생하지 않는 동작 모드(예: PWM 제어 방식)를 선택할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 소음에 민감한 상황이 아님이 예측될 시, 상대적으로 소음이 크게 발생할 수 있는 동작 모드(예: PFM 제어 방식)를 선택할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))에서 직류 레벨 변환을 수행하기 위한 제어 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 일 실시예로, 전자 장치(101)는, 동작 710에서, 가청 노이즈 제거 모드가 해제되었는지를 판단할 수 있다. 상기 가청 노이즈 제거 모드의 설정 상태는, 예를 들어, PWM 제어 방식이 출력 레벨 조정 제어 방식으로 적용된 상태에 해당할 수 있다. 상기 가청 노이즈 제거 모드의 해제 상태는, 예를 들어, PFM 제어 방식이 출력 레벨 조정 제어 방식으로 적용된 상태에 해당할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는, 가청 노이즈 제거 모드가 해제되었다고 판단하면, 동작 713에서, 상기 전자 장치(101)가 충전 중인 충전 상태인지를 판단할 수 있다. 상기 충전 상태는, 예를 들어, 전원이 공급되고 있는 유선 충전 케이블이 상기 전자 장치(101)의 충전 포트에 꽂혀진 상태이거나, 무선 충전 패드에 상기 전자 장치(101)가 놓인 상태에 해당할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는, 동작 715에서, 조도 센서로부터 제공된 조도 센싱 정보에 의해 주변 밝기를 지시하는 조도 값을 획득할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 조도 값이 미리 설정된 임계 조도 값(th) 이상인지를 판단할 수 있다. 상기 임계 조도 값은, 예를 들어, 수면을 취하기 위하여 조명을 어둡게 한 정도의 조도 값을 고려하여 설정되거나, 영화관에서 영화를 관람할 때의 조도 값을 고려하여 설정될 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는, 동작 725에서, 가청 노이즈 제거 모드를 활성화시킬 수 있다. 상기 가청 노이즈 제거 모드의 활성화는, 예를 들어, 출력 레벨 조정 제어 방식은 PWM 제어 방식으로 설정하는 것을 의미할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 가청 노이즈 제거 모드를 활성화시킨 후, 동작 715에서, 조도 값이 미리 설정된 임계 조도 값을 만족시키지 못하는지를 계속하여 모니터링할 수 있다. 만약, 가청 노이즈 제거 모드를 활성화시킨 후, 조도 값이 미리 설정된 임계 조도 값을 만족시키지 못하는 상황이 발생하면, 상기 전자 장치(101)는 가청 노이즈 제거 모드를 해제함으로써, 출력 레벨 조정 제어 방식을 PFM 제어 방식으로 변경할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는, 동작 717 내지 동작 723에서, 적어도 하나의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))에 의해 제공된 센싱 정보를 고려하여 소음에 민감한 상황 또는 환경(예: 전화 통화 상태, 취침 상태)인지를 판단할 수 있다. 상기 센싱 정보는 소음 발생에 민감한 상황인지를 예측할 수 있는 검출 신호일 수 있다. 상기 검출 신호는, 예를 들어, 그립 센싱 정보, 근접 센싱 정보, 압력 센싱 정보, 터치 데이터, 조도 센싱 정보 또는 소음 센싱 정보 중 적어도 하나의 센싱 정보를 포함할 수 있다. 상기 그립 센싱 정보는 그립 센서가 사용자가 전자 장치(101)를 파지하는 형태(예: 도 8a, 8b, 8c 또는 도 9a, 9b, 9c 참조)를 감지하여 출력하는 센싱 정보일 수 있다. 상기 근접 센싱 정보는 근접 센서가 사용자와 전자 장치(101) 사이의 이격 거리(예: 도 10a, 10b 또는 10c 참조)를 감지하여 출력하는 센싱 정보일 수 있다. 상기 압력 센싱 정보는 압력 센서가 사용자의 특정 신체 부위(예: 귀)가 전자 장치(101)의 디스플레이(예: 터치 패널)에 밀착된 정도를 감지하여 출력하는 센싱 정보(예: 도 10a, 10b 또는 10c 참조)일 수 있다. 상기 밀착된 정도는, 예를 들어, 사용자의 특정 신체 부위에 의한 눌림으로 인해 발생하는 압력의 정도일 수 있다. 상기 터치 데이터는 전자 장치(101)의 특정 부분(예: 터치 스크린 또는 터치 패널)를 사용자가 터치하는 위치 또는 면적을 감지하여 출력하는 센싱 정보(예: 도 10a, 10b 또는 10c 참조)일 수 있다. 상기 터치 데이터는, 예를 들어, 사용자에 의해 터치된 특정 부분 상에서의 위치 정보를 포함할 수 있다. 상기 터치 데이터는, 예를 들어, 사용자에 의해 터치된 특정 부분 상에서의 면적 정보를 포함할 수 있다. 상기 터치 데이터는, 예를 들어, 사용자에 의해 터치된 특정 부분 상에서의 위치 정보 및/또는 사용자에 의해 터치된 특정 부분 상에서의 면적 정보를 포함할 수 있다. 상기 특정 부분은, 예를 들어, 전자 장치(101)에서 정전 방식에 의해 신체가 접촉하였음을 감지할 수 있는 센서가 마련된 부분일 수 있다. 예컨대, 상기 특정 부분은 전자 장치(101)에 마련된 터치 스크린 또는 터치 패널일 수 있다. 상기 조도 센싱 정보는 조도 센서가 주변 밝기를 감지하여 출력하는 센싱 정보일 수 있다. 상기 소음 센싱 정보는 소리 감지 센서가 주변 소음을 감지하여 출력하는 센싱 정보일 수 있다. 상기 검출 신호는 전자 장치(101)가 충전을 하고 있는 상태인지를 지시하는 충전 커넥터 센싱 정보를 포함할 수도 있다. 상기 검출 신호는 전자 장치(101)에서 디스플레이의 동작 상태(예: 절전 상태)를 지시하는 화면 상태 센싱 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 동작 717에서, 화면 상태 센싱 정보에 의해 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))가 절전 상태인지를 판단할 수 있다. 상기 절전 상태는, 예를 들어, 화면이 꺼진 상태이거나, 최소 활성화(예: AOD: always on display) 화면 상태를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 디스플레이(160)가 절전 상태가 아니면, 동작 711로 돌아가 상술한 동작을 반복하여 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 동작 719에서, 그립 센싱 정보를 사용하여 사용자가 상기 전자 장치(101)를 파지하고 있는 형태를 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 그립 센싱 정보로부터 사용자가 상기 전자 장치(101)를 파지한 형태에 상응한 제1 검출 전압 값(V_grip)을 획득할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 제1 검출 전압 값(V_grip)이 미리 설정된 제1 임계 전압 값(Vth1) 이상인지를 판단할 수 있다. 상기 제1 임계 전압 값(Vth1)은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)를 사용하여 음성 통화를 할 수 있을 정도로 파지하고 있음을 지시하는 정도에 상응한 전압 값을 고려하여 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 제1 검출 전압 값(V_grip)이 미리 설정된 제1 임계 전압 값(Vth1)을 만족하지 않으면, 동작 711로 돌아가 상술한 동작을 반복하여 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 동작 721에서, 근접 센싱 정보를 사용하여 사용자와 상기 전자 장치(101)의 근접한 정도를 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 근접 센싱 정보로부터 사용자가 상기 전자 장치(101)에 근접한 정도에 상응한 제2 검출 전압 값(V_near)을 획득할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 제2 검출 전압 값(V_ near)이 미리 설정된 제2 임계 전압 값(Vth2) 이상인지를 판단할 수 있다. 상기 제2 임계 전압 값(Vth2)은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)에서 발생되는 노이즈를 소음으로 인지할 수 있는 정도의 거리에 상응한 전압 값을 고려하여 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 제2 검출 전압 값(V_ near)이 미리 설정된 제2 임계 전압 값(Vth2)을 만족하지 않으면, 동작 711로 돌아가 상술한 동작을 반복하여 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 동작 723에서, 압력 센싱 정보를 사용하여 사용자가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분 (예: 터치 스크린 또는 터치 패널)에 신체 특정 부위(예: 귀)를 밀착한 정도를 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 예를 들어, 압력 센싱 정보로부터 사용자의 특정 신체 부위가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분에 밀착한 정도에 상응한 압력 데이터를 획득할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 압력 데이터가 미리 설정된 임계 수준 이상인지를 판단할 수 있다. 상기 임계 수준은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)에서 발생되는 노이즈를 소음으로 인지할 수 있는 귀와 전자 장치(101)의 밀착 정도를 고려하여 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 압력 데이터가 미리 설정된 임계 수준을 만족하지 못하면, 동작 711로 돌아가 상술한 동작을 반복하여 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 동작 723에서, 터치 데이터를 사용하여 사용자가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분 (예: 터치 스크린 또는 터치 패널)에 신체 특정 부위(예: 귀)가 밀착된 정도를 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 예를 들어, 터치 데이터로부터 사용자의 특정 신체 부위가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분에 밀착한 위치 및/또는 면적에 상응한 데이터를 획득할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 밀착된 위치 및/또는 면적이 미리 설정된 임계 수준 이상인지를 판단할 수 있다. 상기 임계 수준은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)에서 발생되는 노이즈를 소음으로 인지할 수 있는 전자 장치(101)에 귀가 밀착되는 면적을 고려하여 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 터치 데이터가 미리 설정된 임계 수준을 만족하지 못하면, 동작 711로 돌아가 상술한 동작을 반복하여 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 동작 723에서, 압력 센싱 정보 및/또는 터치 데이터 중 적어도 하나를 사용하여 사용자가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분 (예: 터치 스크린 또는 터치 패널)에 신체 특정 부위(예: 귀)가 밀착된 정도를 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 예를 들어, 터치 데이터에 의해 사용자의 특정 신체 부위가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분에 밀착한 면적을 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 예를 들어, 압력 센싱 정보에 의해 사용자의 특정 신체 부위가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분을 누르는 압력을 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 예측된 면적 또는 상기 예측된 압력 중 적어도 하나가 미리 설정된 임계 수준 이상인지를 판단할 수 있다. 상기 임계 수준은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)에서 발생되는 노이즈를 소음으로 인지할 수 있는 전자 장치(101)에 귀가 밀착되는 면적을 고려하여 설정하거나, 또는 귀와 전자 장치(101)의 밀착 정도를 고려하여 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 상기 예측된 면적 또는 상기 예측된 압력 정도가 미리 설정된 임계 수준을 만족하지 못하면, 동작 711로 돌아가 상술한 동작을 반복하여 수행할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는, 충전 상태가 아닌 것으로 판단하면, 동작 727 내지 동작 731에서, 적어도 하나의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))에 의해 제공된 센싱 정보를 고려하여 소음에 민감한 상황 또는 환경(예: 전화 통화 상태, 취침 상태)인지를 판단할 수 있다. 상기 센싱 정보는 소음 발생에 민감한 상황인지를 예측할 수 있는 검출 신호일 수 있다. 상기 검출 신호는, 예를 들어, 그립 센싱 정보, 근접 센싱 정보, 압력 센싱 정보, 또는 터치 데이터 중 적어도 하나의 센싱 정보를 포함할 수 있다. 상기 그립 센싱 정보는 그립 센서가 사용자가 전자 장치(101)를 파지하는 형태(예: 도 8a, 8b, 8c 또는 도 9a, 9b, 9c 참조)를 감지하여 출력하는 센싱 정보일 수 있다. 상기 근접 센싱 정보는 근접 센서가 사용자와 전자 장치(101) 사이의 이격 거리(예: 도 10a, 10b 또는 10c 참조)를 감지하여 출력하는 센싱 정보일 수 있다. 상기 압력 센싱 정보는 압력 센서가 사용자의 특정 신체 부위(예: 귀)가 전자 장치(101)의 디스플레이(예: 터치 패널)에 밀착된 정도를 감지하여 출력하는 센싱 정보(예: 도 10a, 10b 또는 10c 참조)일 수 있다. 상기 터치 데이터는 전자 장치(101)의 특정 부분(예: 터치 스크린 또는 터치 패널)를 사용자가 터치하는 위치 또는 면적을 감지하여 출력하는 센싱 정보(예: 도 10a, 10b 또는 10c 참조)일 수 있다. 상기 터치 데이터는, 예를 들어, 사용자에 의해 터치된 특정 부분 상에서의 위치 정보를 포함할 수 있다. 상기 터치 데이터는, 예를 들어, 사용자에 의해 터치된 특정 부분 상에서의 면적 정보를 포함할 수 있다. 상기 터치 데이터는, 예를 들어, 사용자에 의해 터치된 특정 부분 상에서의 위치 정보 및/또는 사용자에 의해 터치된 특정 부분 상에서의 면적 정보를 포함할 수 있다. 상기 특정 부분은, 예를 들어, 전자 장치(101)에서 정전 방식에 의해 신체가 접촉하였음을 감지할 수 있는 센서가 마련된 부분일 수 있다. 예컨대, 상기 특정 부분은 전자 장치(101)에 마련된 터치 스크린 또는 터치 패널일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 동작 727에서, 그립 센싱 정보를 사용하여 사용자가 상기 전자 장치(101)를 파지하고 있는 형태를 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 그립 센싱 정보로부터 사용자가 상기 전자 장치(101)를 파지한 형태에 상응한 제1 검출 전압 값(V_grip)을 획득할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 제1 검출 전압 값(V_grip)이 미리 설정된 제1 임계 전압 값(Vth1) 이상인지를 판단할 수 있다. 상기 제1 임계 전압 값(Vth1)은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)를 사용하여 음성 통화를 할 수 있을 정도로 파지하고 있음을 지시하는 정도에 상응한 전압 값을 고려하여 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 제1 검출 전압 값(V_grip)이 미리 설정된 제1 임계 전압 값(Vth1)을 만족하지 않으면, 동작 711로 돌아가 상술한 동작을 반복하여 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 동작 729에서, 근접 센싱 정보를 사용하여 사용자와 상기 전자 장치(101)의 근접한 정도를 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 근접 센싱 정보로부터 사용자가 상기 전자 장치(101)에 근접한 정도에 상응한 제2 검출 전압 값(V_near)을 획득할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 제2 검출 전압 값(V_ near)이 미리 설정된 제2 임계 전압 값(Vth2) 이상인지를 판단할 수 있다. 상기 제2 임계 전압 값(Vth2)은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)에서 발생되는 노이즈를 소음으로 인지할 수 있는 정도의 거리에 상응한 전압 값을 고려하여 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 제2 검출 전압 값(V_ near)이 미리 설정된 제2 임계 전압 값(Vth2)을 만족하지 않으면, 동작 711로 돌아가 상술한 동작을 반복하여 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 동작 731에서, 압력 센싱 정보를 사용하여 사용자가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분 (예: 터치 스크린 또는 터치 패널)에 신체 특정 부위(예: 귀)를 밀착한 정도를 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 예를 들어, 압력 센싱 정보로부터 사용자의 특정 신체 부위가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분에 밀착한 정도에 상응한 압력 데이터를 획득할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 압력 데이터가 미리 설정된 임계 수준 이상인지를 판단할 수 있다. 상기 임계 수준은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)에서 발생되는 노이즈를 소음으로 인지할 수 있는 귀와 전자 장치(101)의 밀착 정도를 고려하여 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 압력 데이터가 미리 설정된 임계 수준을 만족하지 못하면, 동작 711로 돌아가 상술한 동작을 반복하여 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 동작 731에서, 터치 데이터를 사용하여 사용자가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분 (예: 터치 스크린 또는 터치 패널)에 신체 특정 부위(예: 귀)가 밀착된 정도를 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 예를 들어, 터치 데이터로부터 사용자의 특정 신체 부위가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분에 밀착한 위치 및/또는 면적에 상응한 데이터를 획득할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 밀착된 위치 및/또는 면적이 미리 설정된 임계 수준 이상인지를 판단할 수 있다. 상기 임계 수준은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)에서 발생되는 노이즈를 소음으로 인지할 수 있는 전자 장치(101)에 귀가 밀착되는 면적을 고려하여 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 터치 데이터가 미리 설정된 임계 수준을 만족하지 못하면, 동작 711로 돌아가 상술한 동작을 반복하여 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 동작 731에서, 압력 센싱 정보 및/또는 터치 데이터 중 적어도 하나를 사용하여 사용자가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분 (예: 터치 스크린 또는 터치 패널)에 신체 특정 부위(예: 귀)가 밀착된 정도를 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 예를 들어, 터치 데이터에 의해 사용자의 특정 신체 부위가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분에 밀착한 면적을 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 예를 들어, 압력 센싱 정보에 의해 사용자의 특정 신체 부위가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분을 누르는 압력을 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 예측된 면적 또는 상기 예측된 압력 중 적어도 하나가 미리 설정된 임계 수준 이상인지를 판단할 수 있다. 상기 임계 수준은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)에서 발생되는 노이즈를 소음으로 인지할 수 있는 전자 장치(101)에 귀가 밀착되는 면적을 고려하여 설정하거나, 또는 귀와 전자 장치(101)의 밀착 정도를 고려하여 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 상기 예측된 면적 또는 상기 예측된 압력 정도가 미리 설정된 임계 수준을 만족하지 못하면, 동작 711로 돌아가 상술한 동작을 반복하여 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 동작 717 내지 동작 723 또는 동작 727 내지 동작 731에서, 가청 노이즈 제거 모드를 수행할 수 있는 요건을 만족한 것으로 판단하면, 동작 733에서, 가청 노이즈 제거 모드를 활성화시킬 수 있다. 상기 가청 노이즈 제거 모드의 활성화는, 예를 들어, 출력 레벨 조정 제어 방식은 PWM 제어 방식으로 설정하는 것을 의미할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 가청 노이즈 제거 모드를 활성화시킨 후, 동작 715에서, 조도 값이 미리 설정된 임계 조도 값을 만족시키지 못하는지를 계속하여 모니터링할 수 있다. 만약, 가청 노이즈 제거 모드를 활성화시킨 후, 조도 값이 미리 설정된 임계 조도 값을 만족시키지 못하는 상황이 발생하면, 상기 전자 장치(101)는 가청 노이즈 제거 모드를 해제함으로써, 출력 레벨 조정 제어 방식을 PFM 제어 방식으로 변경할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 가청 노이즈 제거 모드가 활성화되면, 동작 735에서, 압력 센싱 정보를 사용하여 사용자가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분 (예: 터치 스크린 또는 터치 패널)에 신체 특정 부위(예: 귀)를 밀착한 정도를 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 예를 들어, 압력 센싱 정보로부터 사용자의 특정 신체 부위가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분에 밀착한 정도에 상응한 압력 데이터를 획득할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 압력 데이터가 미리 설정된 임계 수준 이상인지를 판단할 수 있다. 상기 임계 수준은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)에서 발생되는 노이즈를 소음으로 인지할 수 있는 귀와 전자 장치(101)의 밀착 정도를 고려하여 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 압력 데이터가 미리 설정된 임계 수준을 만족하면, 동작 735를 반복하여 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 가청 노이즈 제거 모드가 활성화되면, 동작 725에서, 터치 데이터를 사용하여 사용자가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분 (예: 터치 스크린 또는 터치 패널)에 신체 특정 부위(예: 귀)가 밀착된 정도를 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 예를 들어, 터치 데이터로부터 사용자의 특정 신체 부위가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분에 밀착한 위치 및/또는 면적에 상응한 데이터를 획득할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 밀착된 위치 및/또는 면적이 미리 설정된 임계 수준 이상인지를 판단할 수 있다. 상기 임계 수준은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)에서 발생되는 노이즈를 소음으로 인지할 수 있는 전자 장치(101)에 귀가 밀착되는 면적을 고려하여 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 터치 데이터가 미리 설정된 임계 수준을 만족하면, 동작 735를 반복하여 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 가청 노이즈 제거 모드가 활성화되면, 동작 725에서, 압력 센싱 정보 및/또는 터치 데이터 중 적어도 하나를 사용하여 사용자가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분 (예: 터치 스크린 또는 터치 패널)에 신체 특정 부위(예: 귀)가 밀착된 정도를 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 예를 들어, 터치 데이터에 의해 사용자의 특정 신체 부위가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분에 밀착한 면적을 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 예를 들어, 압력 센싱 정보에 의해 사용자의 특정 신체 부위가 상기 전자 장치(101)의 특정 부분을 누르는 압력을 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 예측된 면적 또는 상기 예측된 압력 중 적어도 하나가 미리 설정된 임계 수준 이상인지를 판단할 수 있다. 상기 임계 수준은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)에서 발생되는 노이즈를 소음으로 인지할 수 있는 전자 장치(101)에 귀가 밀착되는 면적을 고려하여 설정하거나, 또는 귀와 전자 장치(101)의 밀착 정도를 고려하여 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 상기 예측된 면적 또는 상기 예측된 압력 정도가 미리 설정된 임계 수준을 만족하면, 동작 735를 반복하여 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 가청 노이즈 제거 모드가 활성화되면, 동작 737에서, 근접 센싱 정보를 사용하여 사용자와 상기 전자 장치(101)의 근접한 정도를 예측할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 근접 센싱 정보로부터 사용자가 상기 전자 장치(101)에 근접한 정도에 상응한 제2 검출 전압 값(V_near)을 획득할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 제2 검출 전압 값(V_ near)이 미리 설정된 제2 임계 전압 값(Vth2) 이상인지를 판단할 수 있다. 상기 제2 임계 전압 값(Vth2)은, 예를 들어, 사용자가 전자 장치(101)에서 발생되는 노이즈를 소음으로 인지할 수 있는 정도의 거리에 상응한 전압 값을 고려하여 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는, 제2 검출 전압 값(V_ near)이 미리 설정된 제2 임계 전압 값(Vth2)을 만족하면, 동작 735 또는 동작 737을 반복하여 수행할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는, 압력 데이터 및/또는 터치 데이터가 미리 설정된 임계 수준을 만족하지 않고, 제2 검출 전압 값(V_ near)이 미리 설정된 제2 임계 전압 값(Vth2)을 만족하지 않으면, 동작 739에서, 활성화 상태의 가청 노이즈 제거 모드를 해제할 수 있다. 상기 가청 노이즈 제거 모드의 해제 상태는, 예를 들어, PFM 제어 방식이 출력 레벨 조정 제어 방식으로 적용된 상태에 해당할 수 있다.
상술한 동작에 따르면, 전자 장치(101)는, 충전 상태가 아닌 경우, 그립 센서의 검출 값이 임계 값(예: 300)이상이고, 근접 센서의 검출 값이 기본 값에 대비한 증가분이 임계 수준(예: 1000) 이상인 조건을 만족하였으나, 신체 특정 부위 (예: 귀) 모양의 터치 센서 데이터가 사라지고, 근접 센서의 검출 값이 기본 값에 대비한 증가분이 임계 수준(예: 1000) 이하인 경우에 “가청 노이즈 제거 모드”를 해제할 수 있다.
상술한 동작에 따르면, 전자 장치(101)는, 충전 상태인 경우, AOD 여부, 디스플레이의 켜지거나, 또는 주변 조도에 따라 PFM 모드 또는 PWM 모드로 동작할 수 있다. 예컨대, 수면을 위해 충전기를 연결한 후 귀 주변에 전자 장치(101)를 위치시킨 경우, AOD 화면 또는 디스플레이가 꺼진 상황에서 주변이 조용한 환경으로 노이즈가 들리기에 적합한 상황일 수 있다. 이러한 상황에서는 주변 조도까지 확인을 하여 수면 중 또는 매우 조용한 환경으로 판단하여 전자 장치(101)는 가청 노이즈를 없애기 위해 스위칭 모드를 변경할 수 있다. 또한 전자 장치(101)에서 웨어러블 전자 장치로부터 사용자가 수면 상태인지를 나타내는 신호를 수신하면, 가청 노이즈를 없애기 위하여 스위칭 모드를 변경할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 7에서의 동작 713, 715, 717, 719, 721, 723, 727, 729 또는 731에서 제시된 조건들 중 하나의 조건 또는 적어도 두 개의 조건들의 조합에 의한 조건을 만족하면, 가청 노이즈 제거 모드를 수행하도록 동작할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 가청 노이즈 제거 모드가 해제된 상태에서 충전 상태이거나, 조도 값이 임계 조도 값(th)을 만족하거나, 디스플레이가 절전 상태이거나, 그립 검출 전압 값(V_grip)이 제1 임계 전압 값(Vth1) 이상이거나, 인접 검출 전압 값(V_ near)이 제2 임계 전압 값(Vth2) 이상이거나, 또는 특정 신체 부위(예: 귀)가 밀착되는 조건들 중 적어도 하나의 조건이 만족되면, 가청 노이즈 제거 모드를 수행하도록 동작할 수도 있다.
도 8a 내지 도 8c는 본 개시의 일 실시예에 따라, 사용자(820)가 전자 장치(810)(예: 도 1의 전자 장치(101))를 파지하는 형태의 예시도이다.
도 8a에 도시된 예시도는 사용자가 전자 장치(810)를 파지 않은 상태에 해당하고, 도 8b에 도시된 예시도는 사용자(820)가 손가락 전체(821)를 이용하여 전자 장치(810)를 파지한 상태에 해당하며, 도 8c에 도시된 예시도는 사용자(820)가 손가락 일부(823)를 이용하여 전자 장치(810)를 파지한 상태에 해당할 수 있다.
도 8a의 경우, 전자 장치(810)에 마련된 그립 센서에 의해 센싱된 그립 센싱 정보에 해당하는 센서 인식 값(PROXDIFF)은 “”이 될 수 있다. 도 8b의 경우, 전자 장치(810)에 마련된 그립 센서에 의해 센싱된 그립 센싱 정보에 해당하는 센서 인식 값(PROXDIFF)은 “3050”이 될 수 있다. 도 8c의 경우, 전자 장치(810)에 마련된 그립 센서에 의해 센싱된 그립 센싱 정보에 해당하는 센서 인식 값(PROXDIFF)은 “1778”이 될 수 있다.
결론적으로, 사용자(820)가 전자 장치(810)를 파지하는 형태에 따라, 센서 인식 값이 상이함으로, 이를 근거로 전자 장치(810)는 사용자(820)가 전자 장치(810)를 파지하고 있는 형태를 예측할 수 있다.
도 9a 내지 도 9c는 본 개시의 일 실시예에 따라, 사용자(920)가 전화 통화를 위해 전자 장치(910)(예: 도 1의 전자 장치(101))를 파지하는 형태의 예시도이다.
도 9a에 도시된 예시도는 사용자(920)가 전자 장치(910)를 두 손가락(921)으로 얼굴과 대략 3cm 정도 떨어져 평행하게 파지하고 전화 통화를 하고 있는 상태에 해당하고, 도 9b에 도시된 예시도는 사용자(920)가 전자 장치(910)를 손가락 전체(923)를 이용하여 얼굴과 대략 3cm 정도 떨어지도록 파지하고 전화 통화를 하고 있는 상태에 해당하며, 도 9c에 도시된 예시도는 사용자(920)가 전자 장치(910)를 손가락 전체(925)를 이용하여 얼굴에 밀착되도록 파지하고 전화 통화를 하고 있는 상태에 해당할 수 있다.
도 9a의 경우, 전자 장치(910)에 마련된 그립 센서에 의해 센싱된 그립 센싱 정보에 해당하는 센서 인식 값(PROXDIFF)은 “392”가 될 수 있다. 도 9b의 경우, 전자 장치(910)에 마련된 그립 센서에 의해 센싱된 그립 센싱 정보에 해당하는 센서 인식 값(PROXDIFF)은 “478”이 될 수 있다. 도 9c의 경우, 전자 장치(910)에 마련된 그립 센서에 의해 센싱된 그립 센싱 정보에 해당하는 센서 인식 값(PROXDIFF)은 “578”이 될 수 있다.
결론적으로, 사용자(920)가 전자 장치(910)를 파지하는 형태 및 이격된 거리에 따라, 센서 인식 값이 상이함으로, 이를 근거로 전자 장치(910)는 사용자(920)가 전자 장치(910)를 파지하고 있는 형태 또는 이격된 거리를 예측할 수 있다.
도 10a 내지 도 10c는 본 개시의 일 실시예에 따라, 사용자(1020)와 전자 장치(1010)(예: 도 1의 전자 장치(101))의 이격 형태에 대한 예시도이다. 일반적으로 전자 장치(1010)에 마련된 근접 센서는 8cm 수준의 인식 거리를 인식 가능하나, 센서 IC 마다 약간의 편차가 있을 수 있다.
도 10a에 도시된 예시도는 사용자(1020)가 전자 장치(1010)를 대략 10cm 이상 떨어져 파지하고 있는 상태에 해당하고, 도 10b에 도시된 예시도는 사용자(1020)가 전자 장치(1010)를 대략 3cm 이상 떨어져 파지하고 있는 상태에 해당하며, 도 10c에 도시된 예시도는 사용자(1020)가 전자 장치(1010)를 밀착하도록 파지하고 있는 상태에 해당할 수 있다.
도 10a의 경우, 전자 장치(1010)에 마련된 근접 센서에 의해 센싱된 근접 센싱 정보에 해당하는 센서 인식 값(PROXDIFF)은 근접한 물체가 존재하지 않을 시의 센서 인식 값(PROXDIFF)인 “1140”에서 “1406”로 증가할 수 있다. 도 10b의 경우, 전자 장치(1010)에 마련된 근접 센서에 의해 센싱된 근접 센싱 정보에 해당하는 센서 인식 값(PROXDIFF)은 근접한 물체가 존재하지 않을 시의 센서 인식 값(PROXDIFF)인 “1140”에서 “3128”로 증가할 수 있다. 도 10c의 경우, 전자 장치(1010)에 마련된 근접 센서에 의해 센싱된 근접 센싱 정보에 해당하는 센서 인식 값(PROXDIFF)은 근접한 물체가 존재하지 않을 시의 센서 인식 값(PROXDIFF)인 “1140”에서 “8451”로 증가할 수 있다.
결론적으로, 사용자(1020)가 전자 장치(1010)와 이격된 거리에 따라, 센서 인식 값이 상이함으로, 이를 근거로 전자 장치(1010)는 사용자(1020)가 전자 장치(1010)를 파지하고 있는 형태 또는 이격된 거리를 예측할 수 있다.
도 11a 내지 도 11c는 본 개시의 일 실시예에 따라, 사용자가 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))에 신체의 특정 부위 (예: 귀)를 밀착한 형태에 의해 감지된 센싱 데이터의 예시도이다.
도 11a에 도시된 예시도는 사용자가 전자 장치의 터치 패널에 통화하듯이 가볍게 귀를 밀착한 상태에서 획득된 압력 데이터 또는 터치 데이터에 해당하고, 도 11b에 도시된 예시도는 사용자가 전자 장치의 터치 패널에 귀를 좀더 밀착한 상태에서 획득한 압력 데이터 또는 터치 데이터에 해당하며, 도 11c에 도시된 예시도는 사용자가 전자 장치의 터치 패널에 귀를 강하게 밀착한 상태에서 획득한 압력 데이터 또는 터치 데이터에 해당할 수 있다.
도 11a 내지 도 11c에 의하면, 터치 패널에서 귀바퀴의 외형에 대응한 위치에서 높은 터치 데이터가 검출됨을 확인할 수 있다. 또한, 터치 패널에 귀 또는 볼이 밀착되는 정도에 따른 압력이 높을수록, 귀 또는 볼이 밀착된 위치에서의 압력 데이터 및/또는 터치 데이터 수치가 높게 나타남을 확인할 수 있다.
결론적으로, 전자 장치는 사용자의 신체 부위에 의한 터치 패널의 눌림 정도를 압력 데이터 및/또는 터치 데이터를 기반으로 예측할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 적어도 하나의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176)) 및 상기 적어도 하나의 센서(176)로부터 획득한 센싱 정보를 기반으로 상기 전자 장치(101)의 동작 전압 공급을 제어하도록 구성된 전력 관리 모듈(예: 전력 관리 모듈(189))을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전력 관리 모듈(189)은, 센싱 정보가 전자 장치(101)에 구비된 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))의 절전 상태를 지시하면, 펄스 폭 변조 (PWM) 방식에 의해 전자 장치(101)의 동작 전압을 공급하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)에서 디스플레이(160)의 절전 상태는, 상기 디스플레이(160)가 꺼진 상태 또는 상기 디스플레이(160)가 최소 활성화 상태 (AOD: always on display) 중 하나에 해당할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전력 관리 모듈(188)은, 센싱 정보를 기반으로 펄스 폭 변조 (PWM) 방식 또는 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식 중에서 선택된 하나의 방식에 의해 동작 전압을 공급하기 위한 전압 변환을 제공하는 전력 조정기(예: 도 2의 전력 조정기(220))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전력 조정기(220)는 스위칭 레귤레이터(예: 도 3의 스위칭 레귤레이터(300))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전력 관리 모듈(188)은, 동작 전압을 공급하기 위한 동작 모드가 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식이고, 센싱 정보에 의해 전자 장치(101)가 충전 중이고, 디스플레이(160)가 절전 상태로 동작하고 있음을 식별하면, 상기 동작 모드를 펄스 폭 변조 (PWM) 방식으로 전환하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전력 관리 모듈(188)은, 동작 전압을 공급하기 위한 동작 모드가 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식이고, 센싱 정보에 의해 사용자(예: 도 10의 사용자(1020))가 전자 장치(예: 도 10의 전자 장치(1010))를 파지하여 신체 주변에 위치시켰음을 식별하면, 상기 동작 모드를 펄스 폭 변조 (PWM) 방식으로 전환하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전력 관리 모듈(188)은, 동작 전압을 공급하기 위한 동작 모드가 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식이고, 센싱 정보에 의해 사용자(1020)가 전자 장치(1010)의 터치 패널에 귀를 밀착시켰음을 식별하면, 상기 동작 모드를 펄스 폭 변조 (PWM) 방식으로 전환하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전력 관리 모듈(188)은, 동작 모드가 펄스 폭 변조 (PWM) 방식이고, 센싱 정보에 의해 사용자(1020)가 전자 장치(1010)를 신체에서 임계 거리 이상 떨어뜨렸음을 식별하면, 상기 동작 모드를 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식으로 전환하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전력 관리 모듈(188)은, 동작 모드가 펄스 폭 변조 (PWM) 방식이고, 센싱 정보에 의해 사용자(1020)가 전자 장치(1010)의 터치 패널을 귀로부터 임계 거리 이상 떨어뜨렸음을 식별하면, 상기 동작 모드를 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식으로 전환하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전력 관리 모듈(188)은, 동작 전압을 공급하기 위한 동작 모드가 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식이고, 센싱 정보에 의해 주변 조도 값이 임계 값 이하인 환경에서 사용자(1020)가 상기 전자 장치(1010)를 파지하여 신체 주변에 위치시켰음을 식별하면, 상기 동작 모드를 펄스 폭 변조 (PWM) 방식으로 전환하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전력 관리 모듈(예: 도 1의 전력 관리 모듈(188))은, 동작 모드가 펄스 폭 변조 (PWM) 방식이고, 센싱 정보에 의해 사용자(1020)가 전자 장치(1010)의 터치 패널을 귀로부터 임계 거리 이상 떨어뜨렸음을 식별하면, 상기 동작 모드를 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식으로 전환하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 전력 조정 방법은, 적어도 하나의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))로부터 센싱 정보를 획득하는 동작(예: 도 6의 동작 610))을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전력 조정 방법은, 획득한 센싱 정보를 고려하여 펄스 폭 변조 (PWM) 방식 또는 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식 중에서 하나를 동작 모드로 결정하는 동작(예: 도 6의 동작 620)) 및 상기 결정된 동작 모드에 의해 전자 장치(101)의 동작 전압을 공급하는 동작(예: 도 6의 동작 630))을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전력 조정 방법은, 획득한 센싱 정보가 전자 장치(101)에 구비된 디스플레이(160)의 절전 상태를 지시하면, 펄스 폭 변조 (PWM) 방식을 동작 모드로 결정하는 동작(예: 도 6의 동작 620)) 및 상기 결정된 동작 모드에 의해 상기 전자 장치(101)의 동작 전압을 공급하는 동작(예: 도 6의 동작 630))을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)에서 디스플레이(160)의 절전 상태는, 상기 디스플레이(160)가 꺼진 상태 또는 상기 디스플레이(160)가 최소 활성화 상태 (AOD: always on display) 중 하나에 해당할 수 있다.
일 실시예에 따른, 동작 전압을 공급하는 동작(630)은, 결정된 동작 모드에 상응한 상기 펄스 폭 변조 (PWM) 방식 또는 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식 중 하나의 방식에 의해 동작 전압을 공급하기 위한 전압 변환을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 동작 모드를 결정하는 동작(620)은, 동작 전압을 공급하기 위한 동작 모드가 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식이고, 센싱 정보에 의해 전자 장치(101)가 충전 중이고, 디스플레이(160)가 절전 상태로 동작하고 있음을 식별하면, 상기 동작 모드를 펄스 폭 변조 (PWM) 방식으로 전환하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 동작 모드를 결정하는 동작(620)은, 동작 전압을 공급하기 위한 동작 모드가 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식이고, 센싱 정보에 의해 사용자(1020)가 전자 장치(1010)를 파지하여 신체 주변에 위치시켰음을 식별하면, 상기 동작 모드를 펄스 폭 변조 (PWM) 방식으로 전환하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 동작 모드를 결정하는 동작(620)은, 동작 전압을 공급하기 위한 동작 모드가 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식이고, 센싱 정보에 의해 사용자(1020)가 전자 장치(1010)의 터치 패널에 귀를 밀착시켰음을 식별하면, 상기 동작 모드를 펄스 폭 변조 (PWM) 방식으로 전환하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 동작 모드를 결정하는 동작(620)은, 동작 모드가 펄스 폭 변조 (PWM) 방식이고, 센싱 정보에 의해 사용자(1020)가 전자 장치(1010)를 신체에서 임계 거리 이상 떨어뜨렸음을 식별하면, 상기 동작 모드를 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식으로 전환하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 동작 모드를 결정하는 동작(620)은, 동작 모드가 펄스 폭 변조 (PWM) 방식이고, 센싱 정보에 의해 사용자(1020)가 전자 장치(1010)의 터치 패널을 귀로부터 임계 거리 이상 떨어뜨렸음을 식별하면, 상기 동작 모드를 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식으로 전환하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 동작 모드를 결정하는 동작(620)은, 동작 전압을 공급하기 위한 동작 모드가 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식이고, 센싱 정보에 의해 주변 조도 값이 임계 값 이하인 환경에서 사용자(1020)가 전자 장치(1010)를 파지하여 신체 주변에 위치시켰음을 식별하면, 상기 동작 모드를 펄스 폭 변조 (PWM) 방식으로 전환하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 동작 모드를 결정하는 동작(620)은, 동작 모드가 펄스 폭 변조 (PWM) 방식이고, 센싱 정보에 의해 사용자(1020)가 전자 장치(1010)의 터치 패널을 귀로부터 임계 거리 이상 떨어뜨렸음을 식별하면, 상기 동작 모드를 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식으로 전환하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 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 운용되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 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)에 있어서,
    적어도 하나의 센서(176); 및
    상기 적어도 하나의 센서(176)로부터 획득한 센싱 정보를 기반으로 상기 전자 장치(101)의 동작 전압 공급을 제어하도록 구성된 전력 관리 모듈(189)을 포함하며,
    여기서, 상기 전력 관리 모듈(189)은,
    상기 센싱 정보가 상기 전자 장치(101)에 구비된 디스플레이(160)의 절전 상태를 지시하면, 펄스 폭 변조 (PWM) 방식에 의해 상기 전자 장치(101)의 동작 전압을 공급하도록 구성된, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 절전 상태는, 상기 디스플레이(160)가 꺼진 상태 또는 상기 디스플레이(160)가 최소 활성화 상태 (AOD: always on display) 중 하나인, 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 전력 관리 모듈(188)은,
    상기 센싱 정보를 기반으로 상기 펄스 폭 변조 (PWM) 방식 또는 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식 중에서 선택된 하나의 방식에 의해 상기 동작 전압을 공급하기 위한 전압 변환을 제공하는 전력 조정기(220)를 포함하는, 전자 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 전력 조정기(220)는, 스위칭 레귤레이터(300)를 포함하는, 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 전력 관리 모듈(188)은,
    상기 동작 전압을 공급하기 위한 동작 모드가 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식이고, 상기 센싱 정보에 의해 상기 전자 장치(101)가 충전 중이고, 상기 디스플레이(160)가 절전 상태로 동작하고 있음을 식별하면, 상기 동작 모드를 상기 펄스 폭 변조 (PWM) 방식으로 전환하도록 구성된, 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 전력 관리 모듈(188)은,
    상기 동작 전압을 공급하기 위한 동작 모드가 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식이고, 상기 센싱 정보에 의해 사용자(1020)가 상기 전자 장치(1010)를 파지하여 신체 주변에 위치시켰음을 식별하면, 상기 동작 모드를 상기 펄스 폭 변조 (PWM) 방식으로 전환하도록 구성된, 전자 장치.
  7. 제5항 또는 제6항에 있어서,
    상기 전력 관리 모듈(188)은,
    상기 동작 모드가 상기 펄스 폭 변조 (PWM) 방식이고, 상기 센싱 정보에 의해 상기 사용자(1020)가 상기 전자 장치(1010)를 신체에서 임계 거리 이상 떨어뜨렸음을 식별하면, 상기 동작 모드를 상기 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식으로 전환하도록 구성된, 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 전력 관리 모듈(188)은,
    상기 동작 전압을 공급하기 위한 동작 모드가 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식이고, 상기 센싱 정보에 의해 주변 조도 값이 임계 값 이하인 환경에서 사용자(1020)가 상기 전자 장치(1010)를 파지하여 신체 주변에 위치시켰음을 식별하면, 상기 동작 모드를 상기 펄스 폭 변조 (PWM) 방식으로 전환하도록 구성되고,
    상기 동작 모드가 상기 펄스 폭 변조 (PWM) 방식이고, 상기 센싱 정보에 의해 사용자(1020)가 상기 전자 장치(1010)의 터치 패널을 귀로부터 임계 거리 이상 떨어뜨렸음을 식별하면, 상기 동작 모드를 상기 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식으로 전환하도록 구성된, 전자 장치.
  9. 전자 장치(101)의 전력 조정 방법에 있어서,
    적어도 하나의 센서(176)로부터 센싱 정보를 획득하는 동작(610);
    상기 획득한 센싱 정보를 고려하여 펄스 폭 변조 (PWM) 방식 또는 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식 중에서 하나를 동작 모드로 결정하는 동작(620); 및
    상기 결정된 동작 모드에 의해 상기 전자 장치(101)의 동작 전압을 공급하는 동작(630)을 포함하며,
    상기 동작 모드를 결정하는 동작(620)은,
    상기 획득한 센싱 정보가 상기 전자 장치(101)에 구비된 디스플레이(160)의 절전 상태를 지시하면, 상기 펄스 폭 변조 (PWM) 방식을 상기 동작 모드로 결정하는 동작을 포함하는, 전력 조정 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 절전 상태는, 상기 디스플레이(160)가 꺼진 상태 또는 상기 디스플레이(160)가 최소 활성화 상태 (AOD: always on display) 중 하나인, 전력 조정 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 동작 전압을 공급하는 동작(630)은,
    상기 결정된 동작 모드에 상응한 상기 펄스 폭 변조 (PWM) 방식 또는 상기 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식 중 하나의 방식에 의해 상기 동작 전압을 공급하기 위한 전압 변환을 수행하는 동작을 포함하는, 전력 조정 방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 동작 모드를 결정하는 동작(620)은,
    상기 동작 전압을 공급하기 위한 동작 모드가 상기 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식이고, 상기 센싱 정보에 의해 상기 전자 장치(101)가 충전 중이고, 상기 디스플레이(160)가 절전 상태로 동작하고 있음을 식별하면, 상기 동작 모드를 상기 펄스 폭 변조 (PWM) 방식으로 전환하는 동작을 포함하는, 전력 조정 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 동작 모드를 결정하는 동작(620)은,
    상기 동작 전압을 공급하기 위한 동작 모드가 상기 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식이고, 상기 센싱 정보에 의해 사용자(1020)가 상기 전자 장치(1010)를 파지하여 신체 주변에 위치시켰음을 식별하면, 상기 동작 모드를 상기 펄스 폭 변조 (PWM) 방식으로 전환하는 동작을 포함하는, 전력 조정 방법.
  14. 제12항 또는 제13항에 있어서,
    상기 동작 모드를 결정하는 동작(620)은,
    상기 동작 모드가 상기 펄스 폭 변조 (PWM) 방식이고, 상기 센싱 정보에 의해 상기 사용자(1020)가 상기 전자 장치(1010)를 신체에서 임계 거리 이상 떨어뜨렸음을 식별하면, 상기 동작 모드를 상기 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식으로 전환하는 동작을 포함하는, 전력 조정 방법.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 동작 모드를 결정하는 동작(620)은,
    상기 동작 전압을 공급하기 위한 동작 모드가 상기 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식이고, 상기 센싱 정보에 의해 주변 조도 값이 임계 값 이하인 환경에서 사용자(1020)가 상기 전자 장치(1010)를 파지하여 신체 주변에 위치시켰음을 식별하면, 상기 동작 모드를 상기 펄스 폭 변조 (PWM) 방식으로 전환하는 동작; 및
    상기 동작 모드가 상기 펄스 폭 변조 (PWM) 방식이고, 상기 센싱 정보에 의해 사용자(1020)가 상기 전자 장치(1010)의 터치 패널을 귀로부터 임계 거리 이상 떨어뜨렸음을 식별하면, 상기 동작 모드를 상기 펄스 주파수 변조 (PFM) 방식으로 전환하는 동작을 포함하는, 전력 조정 방법.
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