WO2019083135A1 - 입출력 인터페이스를 통해 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

입출력 인터페이스를 통해 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치

Info

Publication number
WO2019083135A1
WO2019083135A1 PCT/KR2018/008499 KR2018008499W WO2019083135A1 WO 2019083135 A1 WO2019083135 A1 WO 2019083135A1 KR 2018008499 W KR2018008499 W KR 2018008499W WO 2019083135 A1 WO2019083135 A1 WO 2019083135A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
input
output interface
electronic device
external device
pin
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2018/008499
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이우광
신동락
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
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
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Priority to US16/645,644 priority Critical patent/US11176078B2/en
Publication of WO2019083135A1 publication Critical patent/WO2019083135A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/38Information transfer, e.g. on bus
    • G06F13/42Bus transfer protocol, e.g. handshake; Synchronisation
    • G06F13/4282Bus transfer protocol, e.g. handshake; Synchronisation on a serial bus, e.g. I2C bus, SPI bus
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/38Information transfer, e.g. on bus
    • G06F13/40Bus structure
    • G06F13/4063Device-to-bus coupling
    • G06F13/4068Electrical coupling
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; 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
    • G06F1/263Arrangements for using multiple switchable power supplies, e.g. battery and AC
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; 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
    • G06F1/266Arrangements to supply power to external peripherals either directly from the computer or under computer control, e.g. supply of power through the communication port, computer controlled power-strips
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; 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
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/38Information transfer, e.g. on bus
    • G06F13/40Bus structure
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/40Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries characterised by the exchange of charge or discharge related data
    • H02J7/42Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries characterised by the exchange of charge or discharge related data with electronic devices having internal batteries, e.g. mobile phones
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/60Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries including safety or protection arrangements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/70Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2213/00Indexing scheme relating to interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F2213/0042Universal serial bus [USB]

Definitions

  • the embodiments disclosed herein relate to communication techniques using input / output interfaces.
  • Electronic devices such as a smartphone and a personal computer include a wired input / output interface for connection with external devices.
  • the wired input / output interface is exposed to some of the appearance of the electronic device for coupling with a cable or other accessory.
  • the electronic device can perform battery charging and / or wired communication.
  • the wired input / output interface may be implemented using various standards such as universal serial bus (USB), high definition multimedia interface (HDMI), recommended standard-232 (RS-232), plain old telephone service (POTS) circuit or UART (universal asynchronous receiver / transmitter).
  • USB universal serial bus
  • HDMI high definition multimedia interface
  • RS-232 recommended standard-232
  • POTS plain old telephone service
  • UART universal asynchronous receiver / transmitter
  • An input / output interface of a high-speed communication such as a USB may include, for example, a USB connector.
  • the I / O interface for low speed communication such as I2C or UART may be, for example, a POGO pin.
  • I / O interfaces sensitive to external environments such as pogo pins have various problems such as corrosion occurring quickly.
  • corrosion problems may be difficult to solve due to the restriction of current use.
  • a communication method such as USB is used, there is a problem that consumption current increases even if the corrosion problem of the apparatus is solved.
  • various embodiments disclosed herein provide a method and apparatus for performing wired communication through an input / output interface including a pogo pin.
  • An electronic device includes a housing, an input / output interface including a plurality of pogo pins exposed through a part of the housing, the input / output interface being connectable with an external device, An identification circuit configured to identify the external device, a processor electrically connected to the identification circuit, and a booster electrically connected to the input / output interface and for supplying power to the external device.
  • the plurality of pogo pins comprises at least one first pin for data communication with the external device, a second pin electrically coupled to the identification circuit, for transferring an identifier of the external device, A third pin electrically connected to the ground of the electronic device, and a fourth pin electrically connected to the ground of the electronic device.
  • an electronic device includes a housing, a first standard type USB (user serial bus) input / output interface exposed through a first portion of the housing, a second portion of the housing A second non-standard type USB input / output interface including a plurality of pogo pins to be exposed, a selection circuit for selecting the first input / output interface or the second input / output interface, and a selection circuit electrically connected to the selection circuit, A processor electrically connected to the identification circuit, at least one charger electrically connected to at least one of the first input / output interface and the second input / output interface, and a battery electrically connected to the charger.
  • a first standard type USB user serial bus
  • the plurality of pogo pins being electrically connected to the selection circuit and having at least a first pin for communicating data with an external device, a second pin that is electrically connected to the identification circuit by bypassing the selection circuit, A third pin electrically connected, and a fourth pin electrically connected to the ground of the electronic device.
  • corrosion of the input / output interface can be improved.
  • FIG. 1 shows a block diagram of a configuration of an electronic device including a user interface according to one embodiment.
  • FIG. 2 is a configuration block diagram of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a configuration block diagram of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart of a connection method between an electronic device and an external electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method of connecting an electronic device according to an embodiment with an external device.
  • FIG. 6 illustrates how an electronic device according to one embodiment enters a power saving mode during connection with an external device.
  • FIG. 7 shows a schematic flow diagram of a power saving method of an electronic device according to an embodiment.
  • LPM link power management
  • FIG. 9 is a block diagram of an electronic device in a network environment in accordance with various embodiments.
  • FIG. 1 shows a block diagram of a configuration of an electronic device including a user interface according to one embodiment.
  • the electronic device 100 may include a housing 101 for protecting the configuration of the electronic device 100 and for creating an appearance.
  • the electronic device 100 may include a processor 110, a memory 120, or an input / output interface 140 within the housing 101.
  • electronic device 100 may omit some of the above components, or may additionally include other components.
  • a configuration such as a display, a camera, and a battery may be additionally included in the electronic device 100.
  • the display can be exposed through a portion of the housing 101.
  • the processor 110 may perform operations in accordance with the various embodiments described herein. For example, the processor 110 recognizes an external device through the input / output interface 140, performs a communication connection with the external device, or performs data communication associated with the external device and the application program through the input / output interface 140 can do.
  • the processor 110 may be electrically or operatively coupled to the memory 120, the identification circuit 130 or the input / output interface 140 or the booster 142.
  • the processor 110 may execute instructions stored in the memory 120.
  • the processor 110 may perform the operations specified in the USB specification.
  • the processor 110 may include a USB controller 111.
  • the USB controller 111 can support operations conforming to the USB specification.
  • the USB controller 111 can generate a signal conforming to the USB standard.
  • the USB controller 111 can perform a USB host function.
  • the USB controller 111 can determine the USB role of the electronic device 100. [ For example, the USB controller 111 may determine whether the electronic device 100 is a sink device or a source device. Alternatively, the USB controller 111 may determine whether the electronic device 100 is a host device or a client device.
  • the USB controller 111 may be electrically connected to a non-standard type USB interface.
  • the processor 110 may perform the operations described herein or otherwise control other configurations for performing the operations.
  • the processor 110 may turn-on or turn-off the configuration within the electronic device 100.
  • the turn-on may comprise activating the configuration or activating at least some of the features of the configuration.
  • the turn-off may include deactivating the configuration or deactivating at least some of the features of the configuration.
  • the operation of turning on the booster 142 by the processor 110 can be understood as activating or turning on the VBUS function of the booster 142.
  • turning the charger e.g., the second charger 180 of FIG. 2 on may be understood as turning on the booster function of the charger.
  • the processor 110 turns on the USB host by activating or turning on the host function or host function block of the USB controller 111.
  • the memory 120 may store at least one application or data associated with the operation of the electronic device 100.
  • memory 120 may include instructions relating to the various operations described herein. The instructions may be executed by the processor 110.
  • the input / output interface 140 may be a nonstandard type USB interface.
  • the input / output interface 140 may include a plurality of pogo pins.
  • the non-standard type USB input / output interface 140 may mean an interface of a type not defined in the USB specification. However, signals conforming to the USB standard can be exchanged through a non-standard type USB interface.
  • the pin may also be referred to as a terminal.
  • the input / output interface 140 may be a connector. The connector may be directly connected to the connector of the external device or may be connected through a separate cable.
  • the input / output interface 140 may transmit a power signal or a data signal between the external device and the electronic device 100.
  • the input / output interface 140 may include at least one pin for transmitting or receiving power or data. At least one pin included in the input / output interface 140 may contact at least one pin included in the input / output interface of the external device to form a contact for transmitting and receiving data.
  • the input / output interface 140 may include a plurality of pogo pins.
  • the input / output interface 140 may include a data pin, an identification pin, a ground pin, or a power pin.
  • the data pin may include a D + pin and a D-pin.
  • the at least one data pin may be electrically or operatively coupled to the processor 110 or the identification circuit 120.
  • the input / output interface 140 may include an ID pin electrically connected to the identification circuit 130.
  • the identification pin may transmit an identification (ID) of the external device to the identification circuit 130.
  • the identifier of the external device may correspond to the pogo ID.
  • the identification pin may be coupled to an identification pin of the identification circuit 130.
  • the identification circuit 130 may obtain the identifier of the external device via the identification pin.
  • the input / output interface 140 may include a ground pin.
  • the input / output interface 140 may be connected to the ground of the electronic device 100 through a ground pin.
  • the input / output interface 140 may include a power supply pin.
  • the power pin may be a pin that transmits and receives signals necessary for performing device recognition, connection detection, and the like.
  • the power supply pin may be a VBUS pin for supplying or receiving VBUS.
  • the power supply pin may include a pin for receiving a VBUS (hereinafter referred to as a VBUS in pin) or a pin for supplying a VBUS (hereinafter referred to as a VBUS out pin).
  • the VBUS in pin can also be referred to as the power receiving pin.
  • the VBUS out pin can also be referred to as a power supply pin.
  • the power supply pin may be electrically connected to the booster 142.
  • the booster 142 may be referred to as a pogo booster.
  • the booster 142 may supply power to an external device via the input /
  • the power supplied to the external device can be referred to as VBUS out.
  • the identification circuit 130 obtains the resistance value
  • the identification circuit 130 or the processor 110 may cause the booster 142 to supply power to the external device.
  • the booster 142 is connected to a pogo pin and can be referred to as a pogo booster.
  • a booster connected to a USB compliant pin it can be referred to as a VBUS booster or a USB booster.
  • the booster 142 is a battery and may be connected to a charger.
  • the identification circuit 130 may be located between the processor 110 and the input / output interface 140.
  • the identification circuit 130 may be electrically connected to the data pin and the identification pin of the input / output interface 140.
  • the identification circuit 130 may obtain an identifier from the identification pin.
  • the identifier may be a pogo ID or an analog to digital converter (ADC) value.
  • the identification circuit 130 reads the ADC value and detects a specific device based on the ADC value, thereby performing the necessary operation.
  • the identification circuit 130 reads the ADC value and transfers it to the processor 110.
  • the processor 110 detects the specific device based on the ADC value received through the identification circuit driver (not shown) can do. Accordingly, the processor 110 can activate the USB controller 111 or activate the USB host function.
  • the electronic device 100 may activate the booster 142.
  • the processor 110 or the identification circuit 130 may turn on at least some of the functions of the booster 142.
  • the ADC or pogo ID may correspond to a resistance value of an external device.
  • the resistance value of the external device may have a value of zero or more.
  • the identification circuit 130 may be separate from the processor 110, but may be included in the processor 110. According to one embodiment, the identification circuit 130 may include a micro USB interface controller.
  • the identification circuit 130 may control other configurations described herein. In the description of FIG. 1, the identification circuit 130 has been described as being separate from the processor 110, but the identification circuit 130 may also be implemented by the processor 110. In the following description, the identification circuit 130 may be a program (e.g., identification circuit driver) that operates on the processor 110. [
  • an electronic device includes a housing, an input / output interface including a plurality of pogo pins exposed through a portion of the housing, the input / output interface being connectable to an external device by wire, A processor electrically connected to the identification circuit, and a booster electrically connected to the input / output interface and for supplying power to the external device.
  • the plurality of pogo pins comprises at least one first pin for data communication with the external device, a second pin electrically connected to the identification circuit, for conveying an identifier of the external device, A third pin electrically connected to the booster, and a fourth pin electrically connected to the ground of the electronic device.
  • the electronic device may further include a user serial bus (USB) controller.
  • the input / output interface may be electrically connected to the USB controller.
  • the processor or the identification circuit may be configured to trigger a communication connection with the external electronic device based on at least a second pin.
  • the identification circuit may cause the booster to supply power through the third pin when acquiring an identifier of the external device through the second pin.
  • the processor monitors data communicated over the at least one first pin for a period of time, and stops the operation of supplying power when the data is not communicated within the predetermined time period .
  • the predetermined time interval may include a period after the identifier of the external device is acquired.
  • the predetermined time interval may be a predetermined time interval from the time when the power is supplied.
  • the identifier may have a resistance value.
  • the identification circuit or the processor can detect a change of the identifier of the external device while communicating data with the external device.
  • the identification circuit or processor may cause the communication of the data to be stopped in response to the change of the identifier.
  • the identification circuit or processor may cause the booster to stop operating in response to a change in the identifier.
  • the electronic device may further include at least one charger electrically connected to the input / output interface, and a battery electrically connected to the charger.
  • the input / output interface further includes a fifth pin electrically connected to the charger, and may be configured to acquire power from the external device via the fifth pin.
  • the input / output interface may support a TA (travel adapter).
  • TA travel adapter
  • FIG. 2 is a configuration block diagram of an electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device 100 includes a processor 110, a memory 120, an identification circuit 130, a first input / output interface 140, a booster 142, a multiplexer (MUX) 150, A second input / output interface 160, a connection setting circuit 170, a first charger 190, or a second charger 180.
  • MUX multiplexer
  • the same reference numerals as those used in FIG. 1 may be the same or similar to the corresponding configurations in FIG.
  • the first input / output interface 140 of FIG. 2 may be the same as or similar to the input / output interface 140 of FIG.
  • the electronic device 100 may include an additional input / output interface 160.
  • the additional input / output interface 160 may be referred to as a second input / output interface 160.
  • the processor 110 may further perform operations associated with the second input / output interface 160.
  • the USB controller 111 may perform an operation associated with the second input / output interface 160.
  • the USB controller 111 may be a USB controller that performs operations specified in the USB specification.
  • the processor 110 may exchange signals or data with an external device through the second input / output interface 160, and may process the signals or data.
  • the processor 110 may communicate data through the interface of either the first input / output interface 140 or the second input / output interface 160 at the same time.
  • the USB controller 111 may generate a signal associated with the first input / output interface 140 and / or a signal associated with the second input / output interface 160.
  • the identification circuit 130 is shown in FIG. 2 as being located between the processor 110 and the multiplexer 150, the processor 110 may be located between the identification circuit 130 and the multiplexer 150.
  • the electronic device 100 may include a selection circuit for selectively connecting to the first input / output interface 140 or the second input / output interface 160.
  • the selection circuit may include, for example, a multiplexer 150. [ In the following description, it is exemplified that the above-mentioned selection circuit is the multiplexer 150. [
  • the path between the multiplexer 150 and the first input / output interface 140 is referred to as a first data path
  • the path between the multiplexer 150 and the second input / output interface 160 is referred to as a second data path can do.
  • the multiplexer 150 may perform path switching between the first data path and the second data path.
  • the multiplexer 150 may perform selective connection to the first input / output interface 140 or the second input / output interface 160 of the processor 110.
  • the first data path may be referred to as a pogo path
  • the second data path may be referred to as a USB path.
  • the multiplexer 150 is located between the processor 110 (or the identification circuitry 130) and the input / output interfaces 140 and 160 and includes one of the input / output interfaces 140 and 160 and the processor 110 (Or the identification circuit 130) can be electrically connected. According to one embodiment, the multiplexer 150 may not provide a data communication connection between the second input / output interface 160 and the processor 110 while being connected to the first input / output interface 140.
  • the identification circuit 130 may control the data path between the multiplexer 150 and the input / output interfaces 140 and 160.
  • the identification circuit 130 may control the multiplexer 150 such that the processor 110 is coupled to the first data path or the second data path.
  • the identification circuit 130 reads an ADC value as mentioned in FIG. 1 and detects a specific external device based on the ADC value, thereby performing an operation required for the device. For example, the identification circuit 130 may turn on the USB controller 111 or turn on the USB host function. The identification circuit 130 may pass the ADC value to the processor 110 to turn on the USB controller 111. [ The identification circuit 130 may switch the data path of the multiplexer 150.
  • the first data path may override the second data path.
  • an external device is connected to the second input / output interface 160 and an external device is connected to the first input / output interface 140 during data transmission / reception through the first data path, Can be changed.
  • the identification circuit 130 when the identification circuit 130 obtains the identifier of the external device via the first input / output interface 140, the electronic device 100 (e.g., the processor 110 or the identification circuit 130) Path to the first data path.
  • the identification circuit 130 may obtain the identifier of the external device via the identification pin of the first input / output interface 140.
  • the second input / output interface 160 may be a USB input / output interface conforming to the USB specification.
  • the second input / output interface 160 may be a standard type USB input / output interface.
  • the second input / output interface 160 may be a Type-C USB connector defined in the USB specification.
  • the second input / output interface 160 may be directly connected to a connector of an external device or may be connected to an external device via a separate cable.
  • the second input / output interface 160 may be connected to an external device via an on the go (OTG) connector or a USB cable.
  • OTG on the go
  • the second input / output interface 160 may include at least one recognition pin for recognition of an external device.
  • the recognition pin may be, for example, a configuration channel (CC) pin.
  • the second input / output interface 160 may include at least one CC pin.
  • the at least one CC pin may include a CC1 pin and a CC2 pin.
  • the CC pin may be electrically connected to the connection establishing circuit 170.
  • the second input / output interface 160 may include at least one data pin.
  • the at least one data pin may be electrically or operatively coupled to the processor 110 or the identification circuit 130.
  • the electronic device 100 can perform data communication with an external device via the data pin.
  • the data pin may be D +, or D-pin.
  • the second input / output interface 160 may include a power supply pin.
  • the power supply pin may be, for example, a VBUS pin.
  • the power pin may be electrically connected to the second charger 180.
  • the electronic device 100 may supply power to the second input / output interface 160 and / or the external device through the power pin.
  • the second input / output interface 160 may include various pins conforming to the USB communication standard.
  • connection establishing circuit 170 may control the operation associated with the second input / output interface 160.
  • the connection establishment circuit 170 may be fabricated on a separate chip from the processor 110 or included in the processor 110.
  • the connection setting circuit 170 may be connected to the CC pin included in the second input / output interface 160.
  • the connection establishment circuit 170 may control the operation associated with the second input / output interface 160 through the CC communication or perform CC communication with the external device.
  • the connection establishing circuit 170 can perform operations associated with power supply to or power reception from an external device.
  • the connection setting circuit 170 recognizes information (for example, information obtained through CC communication) of the electronic device connected to the second input / output interface 160, determines a power source to be output to the second input / output interface 160, You can check the connection with the device.
  • the connection establishment circuit 170 can perform the operations specified in the USB specification. Specifically, the connection setting circuit 170 transfers information of the connected electronic device to the processor 110, and a program (for example, a connection setting circuit driver) operating in the processor 110 is output to the second input / output interface 160 You can determine the power source or verify the connection to the external device.
  • connection establishment circuit 170 may include a power delivery integrated circuit (PDIC) and / or a configuration channel integrated circuit (CCIC).
  • PDIC power delivery integrated circuit
  • CCIC configuration channel integrated circuit
  • the connection establishment circuit 170 can be referred to as the CCIC 170.
  • the electronic device 100 may include at least one charger 180, 190 and / or a battery (not shown) to receive or supply power.
  • the electronic device 100 may include a first charger 190 associated with the first input / output interface 140 and a second charger 180 associated with the second input / output interface 160.
  • the second input / output interface 160 may be electrically connected to the second charger 180.
  • the power supply pin of the second input / output interface 160 may be connected to the second charger 180.
  • the electronic device 100 may supply power to the second input / output interface 160 and / or an external device connected to the second input / output interface 160 through a power pin.
  • the charger 180 can perform the function of the booster.
  • charger 180 may supply VBUS power.
  • the charger 180 can perform various operations described in this document.
  • the second charger 180 may issue a TA (travel adapter) to the second input / output interface 160 or VBUS when the OTG (on the go) connector is connected.
  • the power supply pin may be, for example, a VBUS pin.
  • the charger 180 may be referred to as a VBUS booster.
  • the first input / output interface 140 may be electrically connected to the first charger 190.
  • the power pin of the first input / output interface 140 may be connected to the first charger 190.
  • the power supply pin may be, for example, a VBUS out pin.
  • the VBUS out pin can also be referred to as a power supply pin.
  • the electronic device 100 may obtain a charge current from an external device connected to the first input / output interface 140 through a power supply pin.
  • the first charger 190 may be a wireless power consortium (WPC) charger.
  • the WPC charger may be used to charge the electronic device during TA connection to a device that supports the pogo pin.
  • the first input / output interface 140 may include a TA pin for TA connection in addition to the VBUS in and VBUS out pins.
  • the electronic device 100 includes one charger connected to the first input / output interface 140 or the second input / output interface 160 It is possible.
  • the electronic device 100 may further include at least one battery.
  • the battery may be connected to at least one of the first charger 190 or the second charger 180.
  • the battery may supply power to the external electronic device.
  • the battery may be electrically connected to the booster 142, for example.
  • an electronic device includes a housing, a first standard type of user serial bus (USB) input / output interface exposed through a first portion of the housing, a plurality of pogo pins exposed through a second portion of the housing, Output interface, a selection circuit for selecting the first input / output interface or the second input / output interface, an identification circuit electrically connected to the selection circuit and configured to identify an external device, A processor electrically connected to the circuit, at least one charger electrically connected to at least one of the first input / output interface or the second input / output interface, and a battery electrically connected to the charger.
  • USB user serial bus
  • the plurality of pogo pins being electrically connected to the selection circuit and having at least a first pin for communicating data with an external device, a second pin that is electrically connected to the identification circuit by bypassing the selection circuit, A third pin electrically connected, and a fourth pin electrically connected to the ground of the electronic device.
  • the plurality of pogo pins may further include a fifth pin electrically connected to the charger.
  • the processor when the external device is connected to the second input / output interface, the processor supplies electric power to the external device via the fourth pin or acquires electric power from the external device via the fifth pin .
  • the selection circuit may include a multiplexer.
  • the processor or the identification circuit is connected to the multiplexer and the second input / And to prevent data from being communicated between the multiplexer and the first input / output interface.
  • the electronic device may further include a USB controller.
  • the USB controller may be configured to generate a signal associated with the second input / output interface.
  • the USB controller may be configured to also generate a signal associated with the first input / output interface.
  • FIG. 3 is a configuration block diagram of an electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device 200 of FIG. 3 represents a configuration of an electronic device that can be connected to the electronic device 100 of FIG. 1 or FIG.
  • electronic device 200 may be an external device.
  • the external device of the electronic device 200 may be the electronic device 100.
  • the electronic device 200 may be wired through an input / output interface (e.g., the input / output interface 140 of FIG. 1) that includes the electronic device 100 and a pogo pin.
  • the electronic device 200 can be referred to as a pogo USB device.
  • the electronic device 200 includes a processor 210, a memory 220, an identification circuit 230, an input / output interface 240, a USB controller 211 (e.g., a USB device controller), a booster 250, 260, or an input device 270.
  • the booster 250 may be referred to the power supply module 250.
  • the electronic device 200 may omit some of the above components, or may additionally include other components.
  • Some configurations of the electronic device 200 may be the same or similar to some configurations of the electronic device 100 of FIG.
  • the processor 210, the memory 220, the identification circuit 230, the input / output interface 240, and the booster 250 are connected to the processor 110, the memory 120, the identification circuit 130, (140) or the booster (142).
  • the electronic device 200 may perform the operations specified in the USB specification.
  • the electronic device 200 may include a USB controller 211.
  • the USB controller 211 may perform USB device functions.
  • the USB controller 211 may be electrically connected to the input / output interface 240.
  • the USB controller 211 is implemented on the same chip as the processor 200, but the USB controller 211 may be implemented as a separate chip.
  • the electronic device 200 may include an input device 270.
  • the electronic device 200 may include a keyboard.
  • the electronic device 200 can transmit an input signal obtained through the input device 270 to an external device (e.g., the electronic device 100 in FIG. 1) via the input / output interface 240. [
  • the electronic device 200 may include a booster 250 (or a power supply module 250).
  • the booster 250 can supply the VBUS to the external device 100 or supply the charging power to the external device 100.
  • the electronic device 200 may include a power receiving module 260.
  • the power receiving module 260 may receive power from the external device through the input / output interface 240.
  • the power receiving module 260 may be electrically connected to the VBUS in pin, for example. Or the power receiving module 260 may be connected to the TA pin and may be powered via a TA connection.
  • the power receiving module 260 may distribute and supply power to an internal configuration, such as the processor 210. According to one embodiment, the power receiving module 260 may transfer the battery to a battery (not shown) to charge the battery.
  • the processor 210 or the identification circuit 230 may change an identifier (e.g., a resistor) associated with the input / output interface 240 of the electronic device 200.
  • the identifier may be a pogo ID (or a resistance ID).
  • the processor 210 or the identification circuit 230 may change the ADC value.
  • the electronic device 200 may include at least a first resistor and a second resistor to set the resistor ID.
  • the processor 210 may connect one of the first resistor and the second resistor to the identification pin and change the resistance ID on the identification pin.
  • FIG. 4 is a flowchart of a connection method between an electronic device and an external electronic device according to an embodiment.
  • the operations shown in Figure 4 may be performed by an electronic device (e.g., electronic device 100 of Figure 1). At least some of the operations are performed by a processor (e.g., processor 110 of FIG. 1 or FIG. 2) and may be stored in memory in the form of instructions. For example, the matters described in the operation of the identification circuit 130 and the USB controller 111 can be operated in a processor or a program included in the memory (e.g., a circuit driver).
  • a processor e.g., processor 110 of FIG. 1 or FIG. 2
  • the matters described in the operation of the identification circuit 130 and the USB controller 111 can be operated in a processor or a program included in the memory (e.g., a circuit driver).
  • the electronic device may recognize a connection with an external device (e.g., the electronic device 200 of FIG. 3) over two steps to prevent corrosion of the input / output interface.
  • an external device e.g., the electronic device 200 of FIG. 3
  • the electronic device for example, the electronic device 100 in FIG. 1 recognizes the external device through the ADC value, there is a possibility that the ADC value is misunderstood by foreign matter or the like.
  • the electronic device can perform additional verification of the connection of the external device to reduce waterproofing, corrosion protection or unnecessary power dissipation of the pogo pin.
  • an electronic device may recognize an identifier of an external device.
  • the identifier of the external device may be a pogo ID.
  • the pogo ID may correspond to a resistance value in the input / output interface 140 (e.g., the input / output interface 140 in FIG. 1 or FIG. 2).
  • an electronic device may establish a data path.
  • the multiplexer 150 e.g., the multiplexer 150 of FIG. 2
  • the second data path or USB path
  • the multiplexer 150 is connected to the first input / output interface 140 (e.g., Fig. 1 or Fig. 1) from the data pins of the second input / output interface 160 (e.g., the second input /
  • the data path can be changed to the data pin of the first input / output interface 140 of FIG.
  • the electronic device may turn on the booster 142 (e.g., the booster 142 of FIG. 1 or FIG. 2).
  • the turn-on of the booster 142 can be understood as activating the VBUS supply.
  • the electronic device may control the booster 142 to power the external electronic device via the VBUS pin of the first input / output interface 140.
  • Operation 405 may be performed concurrently with operation 403 or may be performed earlier than operation 403. This operation can be referred to as turning on the pogo booster.
  • the electronic device may request turning on the USB host operation.
  • the identification circuit 130 or the USB controller 111 may request the turn-on of the USB host operation.
  • the identification circuit 130 may send a host turn-on request message to the processor or USB controller 111.
  • the electronic device in response to the host turn-on request message, may turn on the host function.
  • the USB controller 111 can turn on the host function.
  • the processor can control the USB controller 111 to turn on the host function.
  • the USB controller 111 may include a host block that performs a host function.
  • the electronic device can identify the external device.
  • the electronic device can additionally confirm that the external device is recognized through the input / output interface including the pogo pin.
  • processor 110 or USB controller 111 may trigger a USB enumeration procedure.
  • the electronic device can initiate USB communication by recognizing the external USB device through the USB enumeration procedure and activating the corresponding function (eg USB class function).
  • the electronic device can confirm whether an external device is recognized after a predetermined time from a specific point in time. For example, after VBUS is turned on, it is possible to confirm whether the external device is recognized within 3 seconds. If the external device is not recognized even after the predetermined time, the electronic device may control the booster 142 to turn off the power to the external electronic device. For example, the VBUS of the booster 142 can be turned off.
  • an external device e.g., electronic device 200 of FIG. 3 may start driving with the received power source.
  • the USB controller e.g., USB controller 211 of FIG. 3
  • the USB controller 111 of the electronic device 100 Sense that the data pin is pulled up, and initiate the USB enumeration procedure to recognize the USB device.
  • the recognition of the external device may correspond to the recognition of the USB device in the electronic device. If the external device is recognized as a USB device, the electronic device can operate as a USB host.
  • the electronic device e.g., USB controller 111 or processor 110
  • the electronic device may determine that there is no external device after a predetermined period of time has elapsed.
  • the electronic device may send a message to the identification circuit 130 indicating that the external device is absent.
  • the USB controller 111 may monitor data communicated through the data pins for the predetermined time. If the data is not communicated within the predetermined time interval, the USB controller 111 may determine that there is no external device. Or the operation may be performed by the processor 110 or the USB controller driver operating in the processor 110.
  • the electronic device may determine that the external device is not present and may stop powering it. This operation can be referred to as an operation of turning off the booster 142. To prevent corrosion of the pogo pin, the electronic device may deactivate VBUS of the booster 142.
  • the electronic device When recognizing that there is an external device, the electronic device can perform a connection with the external device.
  • the electronic device can acquire the charging current through the charger 190.
  • the electronic device receives the charging current through the charger 190 and can charge the battery.
  • the electronic device can obtain the charging current through the power supply pin (VBUS in) of the input / output interface.
  • the electronic device can perform data communication with an external device while charging the battery.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method of connecting an electronic device according to an embodiment with an external device.
  • the operations depicted in FIG. 5 may be performed by an electronic device (e. G., Electronic device 100 of FIG. 2). At least some of the operations are performed by a processor (e.g., processor 110 of FIG. 1 or FIG. 2) and may be stored in memory in the form of instructions. For example, the matters described in the operation of the identification circuit 130 and the USB controller 111 can be operated in a processor or a program included in the memory (e.g., a circuit driver).
  • a processor e.g., processor 110 of FIG. 1 or FIG. 2
  • the matters described in the operation of the identification circuit 130 and the USB controller 111 can be operated in a processor or a program included in the memory (e.g., a circuit driver).
  • an external device e.g., the external device 200 of FIG. 3 connected to the first input / output interface (e.g., the first input / output interface 140 of FIG. 2) is referred to as a first external device
  • 2 external device connected to the input / output interface e.g., the second input / output interface 160 of FIG. 2 may be referred to as a second external device.
  • the electronic device when the electronic device recognizes the first external device during data communication with the second external device, the electronic device can perform an operation associated with the first external device in preference to the second external device.
  • the first external device may have priority over the second external device.
  • the electronic device can detect a connection with the second external device.
  • the electronic device can detect that the second external device is connected at the CC pin at the second input / output interface through the CCIC 170 (e.g., the connection setting circuit 170 of FIG. 2).
  • the operation associated with the second external device may refer to the USB specification.
  • the electronic device may turn on the booster function.
  • the processor, the USB controller 111 and / or the CCIC 170 may control the second charger 180 to turn on the power booster function.
  • the power source may be a VBUS power source. This operation may correspond to turning on the VBUS booster function.
  • the electronic device may activate USB host operations.
  • the electronic device may activate the USB controller 111 or USB host operations via the CCIC 170.
  • the CCIC 170 may turn the USB controller 111 on or turn on the USB host function.
  • the USB controller 111 may include a configuration for performing a USB host function.
  • the electronic device may perform a USB connection with the second external device, be in a USB connection with the second external device, and the data path may be connected to the second data path.
  • the electronic device can recognize the identifier of the first external device via the identification circuitry 130.
  • the identifier of the first external device may be a pogo ID.
  • the electronic device Upon recognizing the identifier of the first external device, the electronic device (e.g., processor or USB controller 111) disconnects the second external device and can perform the connection with the first external device . To this end, the identification circuit 130 may forward the identifier of the first external device to the processor or the USB controller 111.
  • the electronic device in response to the recognition of the identifier, the electronic device (e.g., processor, USB controller 111 and / or identification circuit 130) may change the data path. For example, if the multiplexer 150 (e.g., the multiplexer 150 of FIG. 2) recognizes the identifier in a state connected to the second data path, the electronic device may control to connect the multiplexer 150 to the first data path have.
  • the multiplexer 150 e.g., the multiplexer 150 of FIG. 2
  • the electronic device may control to connect the multiplexer 150 to the first data path have.
  • the electronic device may turn off the booster function.
  • the power source may be a VBUS power source. This operation can be referred to as turning off the VBUS booster.
  • the electronic device may turn on some of the functions of the booster 142.
  • the electronic device e.g., processor 110
  • the electronic device may perform a host turn-on request to processor 110.
  • the identification circuit 130 may send a host turn-on request message to the processor 110.
  • the identification circuit 130 may transmit a host turn-on request message to the USB controller 111.
  • the electronic device e.g., processor or USB controller 111
  • the host may already be turned on.
  • the electronic device e.g., processor or USB controller 111
  • the electronic device can identify the first external device.
  • the electronic device can additionally confirm that the first external device is recognized through the first input / output interface (data pin).
  • the USB controller 111 can confirm whether the first external device is recognized within a predetermined time T from a specific point in time.
  • step 521 if the first external device is not recognized within the predetermined time period (e.g., when there is foreign matter such as water or dust on the input / output interface), the electronic device (e.g., processor or USB controller 111)
  • the identification circuit 130 can be informed that there is no external device.
  • the electronic device e.g., processor
  • the electronic device may confirm that the external device is absent and turn off the booster function.
  • an electronic device e.g., a processor
  • the identification circuit 130 or the booster 142 recognizes that there is a first external device, it can perform a connection with the first external device.
  • Operation 525 and subsequent operations indicate the operation of the electronic device when the first external device and the electronic device are disconnected during the connection of the first external device and the electronic device.
  • the electronic device e.g., processor, USB controller 111 or identification circuit 130
  • the electronic device may detect detach of the identifier of the first external device. For example, when the identification circuit 130 detects the separation of the identifier, the processor can notify the separation of the identifier.
  • the electronic device (e.g., processor, USB controller 111 or identification circuitry 130) at operation 527 may change the data path to the default path in response to the isolation.
  • the default path may be, for example, a second data path.
  • the electronic device may set the data path coupled to the multiplexer 150 to the second data path.
  • the electronic device may control the multiplexer 150 to be coupled to the second data path.
  • an electronic device e.g., processor, USB controller 111 or identification circuitry 130
  • the booster 142 may turn off VBUS.
  • the electronic device e.g., processor, USB controller 111 or identification circuitry 130
  • the electronic device may turn on the VBUS booster function.
  • the electronic device may turn on the VBUS booster function via the second charger 180.
  • the electronic device may perform CC pin detection.
  • the CCIC 170 may perform CC pin detection.
  • the detection and connection operation of the CC pin can be referred to the USB specification. Thereafter, the electronic device can again perform the connection with the second external device.
  • FIG. 6 illustrates how an electronic device according to one embodiment enters a power saving mode during connection with an external device.
  • the operations shown in Figure 6 may be performed by an electronic device (e.g., electronic device 100 of Figure 1 or Figure 2). At least some of the operations are performed by a processor (e.g., processor 110 of FIG. 1 or FIG. 2) and may be stored in memory in the form of instructions. In the following embodiments, it may be referred to as an external device 200 (e.g., the external device 200 of FIG. 3) connected to a first input / output interface (e.g., the first input / output interface 140 of FIG. 2). The external device 200 may be referred to as a pogo USB device.
  • the power saving mode can be entered when the electronic device does not need to use a large amount of power during connection with the external device.
  • the electronic device recognizes the external device 200 and is connected to the external device 200.
  • the matters described in the operation of the identification circuit 130 and the USB controller 111 can be operated in a processor or a program included in the memory (e.g., a circuit driver).
  • the electronic device may enter a power saving mode.
  • the electronic device may monitor the data communication and determine whether to enter power saving mode.
  • the electronic device may verify that there is a packet exchange with an external device (e.g., electronic device 100 of FIG. 3) for a period of time. If there is no packet exchange with an external device for a period of time, the electronic device may enter a power saving mode.
  • the packet may be, for example, a start of frame (SOF) packet.
  • the entry of the power saving mode may be an L1 or L2 mode.
  • the power saving mode is exemplified by the L2 mode. If the SOF packet is not present for a predetermined time, the electronic device recognizes that the communication connection with the external device is in an inactive state and can enter the L2 mode. According to one embodiment, the electronic device can acknowledge entry of the power saving mode and send a message associated with the power saving mode to the external device 200. [ The power saving mode will be described later.
  • the electronic device can confirm the change of the identifier of the external device 200 during data communication with the external device 200.
  • the electronic device can detect an identifier (e.g., a second resistance value) having a value different from the identifier (e.g., the first resistance value) detected in operation 601 through the identification circuit 130.
  • the change of the identifier may correspond to a change in the resistance value connected to the pogo ID pin of the first input / output interface (e.g., the first input / output interface 140 of FIG. 1).
  • the external device 200 may change the identifier in response to a message associated with the power saving mode of the electronic device.
  • the electronic device e.g., processor, USB controller 111 or identification circuit 130
  • the electronic device confirms the identifier change of the external device 200 (or detects that the pogo identifier is missing from the external device) You can change the data path.
  • the processor may identify the identifier change via the identification circuit 130 and change the path for data communication to the second data path.
  • the multiplexer 130 may be configured to select the second data path. According to various embodiments, operation 605 may be omitted.
  • the electronic device may turn off the USB host function.
  • the electronic device can control the USB controller 111 to turn off the host function of the USB controller 111.
  • the identification circuit 130 may send a host turn-off request message to the USB controller 111.
  • an electronic device may turn off the host operation.
  • the USB controller 111 may turn off the host operation in response to the host turn off message.
  • the USB controller 111 includes a host block that performs a host function, and can turn off the host block.
  • the electronic device can maintain the VBUS function of the booster 142 in a turn-on state in consideration of reconnection with the external device 200 have.
  • the booster 142 can continue to supply VBUS power to the external device 200.
  • the amount of power of the VBUS supplied from the booster 142 may be less than the amount of power in a state of being communicatively connected to the external device 200.
  • the electronic device can reduce the amount of power to the VBUS.
  • the external device 200 can change the identifier of the external device 200 in response to the specific event (e.g., a user input event via the input device 270 of FIG. 3) have.
  • the identifier of the external device 200 can be restored to the identifier before the change.
  • an electronic device may detect the recovered identifier. For example, the electronic device can detect that the resistance applied to the identification pin of the input / output interface 140 through the identification circuit 130 has changed from the second resistance value to the first resistance value. In response to the detection of the restored identifier, the electronic device may again perform the connection with the external device 200. [ For example, the electronic device can perform a connection operation with the external device shown in FIG. In this case, according to various embodiments, since the VBUS function of the booster 142 is in a turned-on state, the operation 405 may not be performed. The electronic device can increase the amount of VBUS power.
  • the electronic device may turn off the VBUS function of the booster 142 in the power saving mode. In this case, the electronic device can perform the operation 405 when reconnecting to the external device 200.
  • FIG. 7 shows a schematic flow diagram of a power saving method of an electronic device according to an embodiment.
  • the external device connected to the input / output interface (e.g., the first input / output interface 140 of FIG. 2) of the electronic device may be the electronic device 100 of FIG. 1 or FIG.
  • the electronic device may be, for example, a pogo USB device, and may correspond to the external device (e.g., the external device 200 of FIG. 6) of FIGS. 4-6.
  • the electronic device can verify that the external device has entered the power saving mode.
  • the electronic device may obtain a power saving mode related message from an external device.
  • the electronic device may change the identifier of the electronic device.
  • the electronic device may change from a first identifier to a second identifier.
  • the resistance value of the electronic device at the pogo pin of the external device can be changed from the first value to the second value.
  • the identifier may be a pogo ID.
  • the electronic device may change the identifier in response to the message associated with the power saving mode.
  • the electronic device may recognize a specific event for reconnection with the external device.
  • the particular event may be, for example, the occurrence of a user input to the electronic device, or a status change of the electronic device.
  • the electronic device may be powered from an external device in a power saving mode for sensing the specific event.
  • the input / output interface e.g., the input / output interface 240 of FIG. 3
  • the external device may be in the on state of the booster 142.
  • the electronic device may further include a circuit capable of supplying power, such as a supercap or a small battery, or may be in TA-connection with an external device.
  • the electronic device and the external device can detect a specific event and perform an operation accordingly even when the VBUS power supply is cut off.
  • the electronic device may change the identifier in response to the specific event.
  • the electronic device may change from a second identifier to a first identifier.
  • the particular event may be, for example, a user input acquisition.
  • the electronic device may be, for example, a keyboard connected to the electronic device via a pogo pin and supporting USB communication. In this case, when acquiring the user input through the keyboard, the electronic device can change the identifier.
  • the electronic device may again perform the connection with the external device, transmit data to the external device, or receive the data. Due to the change of the identifier, the connection with the external device can be triggered.
  • LPM link power management
  • an electronic device may operate in a variety of states.
  • the USB controller e.g., the USB controller 111 in Fig. 1
  • the USB controller 111 in Fig. 1 may be in the L0 to L3 state.
  • L0 may be in a state of being connected to an external device.
  • the electronic device in the L0 state acquires an ACK response to the LPM, it can transition to the L1 state.
  • the electronic device in the L0 state can transition to the L2 state if it is inactive for a predetermined time (e.g., 3 ms).
  • L3 may be disconnected from an external device.
  • the electronic device in the L3 state can transition to the L1 state by reset and enable.
  • specific details may refer to the USB-related standard.
  • the electronic device can enter the L2 state and set the resume signal to enter the L0 mode in the L2 mode.
  • FIG. 9 is a block diagram of an electronic device 901 in a network environment 900, in accordance with various embodiments.
  • an electronic device 901 (e.g., electronic device 100 of Figure 1 or Figure 2) in a network environment 900 is coupled to a first network 998 (e.g., (E. G., Electronic device 200 of FIG. 3) or server 908 via a second network 999 (e. G., A remote wireless communication) .
  • the electronic device 901 may communicate with the electronic device 904 through the server 908.
  • the electronic device 901 includes a processor 920, a memory 930, an input device 950, an acoustic output device 955, a display device 960, an audio module 970, a sensor module 976, interface 977, haptic module 979, camera module 980, power management module 988, battery 989, communication module 990, subscriber identity module 996, and antenna module 997 ).
  • at least one of these components e.g., display 960 or camera module 980
  • some components such as, for example, a sensor module 976 (e.g., a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor) embedded in a display device 960 Can be integrated.
  • Processor 920 may be coupled to processor 920 by, for example, driving software (e.g., program 940) Control elements (e.g., hardware or software components), and perform various data processing and calculations.
  • Processor 920 loads and processes commands or data received from other components (e.g., sensor module 976 or communication module 990) into volatile memory 932 and stores the resulting data in nonvolatile memory 934, Lt; / RTI >
  • the processor 920 is operatively coupled to a main processor 921 (e.g., a central processing unit or application processor) and, independently, or additionally or alternatively, uses less power than the main processor 921, Or a co-processor 923 (e.g., a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communications processor) specific to the designated function.
  • the auxiliary processor 923 may be operated separately from or embedded in the main processor 921.
  • the coprocessor 923 may be used in place of the main processor 921, for example, while the main processor 921 is in an inactive (e.g., sleep) state, At least one component (e.g., display 960, sensor module 976, or communication module) of the electronic device 901, along with the main processor 921, 990), < / RTI > According to one embodiment, the coprocessor 923 (e.g., an image signal processor or communications processor) is implemented as a component of some other functionally related component (e.g., camera module 980 or communication module 990) .
  • an image signal processor or communications processor is implemented as a component of some other functionally related component (e.g., camera module 980 or communication module 990) .
  • the memory 930 may store various data used by at least one component (e.g., processor 920 or sensor module 976) of the electronic device 901, e.g., software (e.g., program 940) ), And input data or output data for the associated command.
  • the memory 930 may include a volatile memory 932 or a non-volatile memory 934.
  • Program 940 may be software stored in memory 930 (e.g., memory 120 of Figure 1) and may include, for example, operating system 942, middleware 944, have.
  • the input device 950 is an apparatus for receiving instructions or data to be used in a component (e.g., processor 920) of the electronic device 901 from the outside (e.g., a user) of the electronic device 901,
  • a component e.g., processor 920
  • a mouse e.g., a keyboard
  • a keyboard e.g., a keyboard
  • the sound output device 955 is a device for outputting a sound signal to the outside of the electronic device 901.
  • the sound output device 955 may include a speaker for general use such as a multimedia reproduction or a sound reproduction, .
  • the receiver may be formed integrally or separately with the speaker.
  • Display device 960 may be an apparatus for visually presenting information to a user of electronic device 901 and may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and control circuitry for controlling the projector. According to one embodiment, the display device 960 may include a touch sensor or a pressure sensor capable of measuring the intensity of the pressure on the touch.
  • the audio module 970 can bidirectionally convert sound and electrical signals. According to one embodiment, the audio module 970 may acquire sound through an input device 950, or may be connected to an audio output device 955, or to an external electronic device (e.g., Electronic device 902 (e.g., a speaker or headphone)).
  • an external electronic device e.g., Electronic device 902 (e.g., a speaker or headphone)
  • the sensor module 976 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 901, or an external environmental condition.
  • the sensor module 976 may be a gyro sensor, a gyro sensor, a pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared sensor, Or an illuminance sensor.
  • the interface 977 may support a designated protocol that may be wired or wirelessly connected to an external electronic device (e.g., electronic device 902).
  • the interface 977 may include a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital interface
  • audio interface an audio interface
  • the connection terminal 978 may be a connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 901 and an external electronic device (e.g., an electronic device 902) (E.g., a headphone connector).
  • an HDMI connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 901 and an external electronic device (e.g., an electronic device 902) (E.g., a headphone connector).
  • the haptic module 979 can convert an electrical signal into a mechanical stimulus (e.g., vibration or motion) or an electrical stimulus that the user can perceive through a tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 979 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 980 can capture a still image and a moving image.
  • the camera module 980 may include one or more lenses, an image sensor, an image signal processor, or a flash.
  • the power management module 988 is a module for managing the power supplied to the electronic device 901, and may be configured as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 989 is an apparatus for supplying power to at least one component of the electronic device 901 and may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module 990 is responsible for establishing a wired or wireless communication channel between the electronic device 901 and an external electronic device (e.g., electronic device 902, electronic device 904, or server 908) Lt; / RTI > Communications module 990 may include one or more communications processors that support wired or wireless communications, which operate independently from processor 920 (e.g., an application processor).
  • communication module 990 includes a wireless communication module 992 (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 994 (E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module), and may communicate with a first network 998 (e.g., Bluetooth, WiFi direct, or infrared data association Communication network) or a second network 999 (e.g., a telecommunications network such as a cellular network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)).
  • a wireless communication module 992 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 994 E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module
  • a first network 998
  • the wireless communication module 992 may use the user information stored in the subscriber identity module 996 to identify and authenticate the electronic device 901 within the communication network.
  • the antenna module 997 may include one or more antennas for transmitting or receiving signals or power externally.
  • the communication module 990 e.g., the wireless communication module 992
  • Some of the components are connected to each other via a communication method (e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
  • a communication method e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 901 and an external electronic device 904 via a server 908 connected to the second network 999.
  • Each of the electronic devices 902, 904 may be the same or a different kind of device as the electronic device 901.
  • all or a portion of the operations performed on the electronic device 901 may be performed on another or a plurality of external electronic devices.
  • the electronic device 901 in the event that the electronic device 901 has to perform certain functions or services automatically or upon request, the electronic device 901 may be capable of executing the function or service itself, And may request the external electronic device to perform at least some functions associated therewith.
  • the external electronic device receiving the request may execute the requested function or additional function and transmit the result to the electronic device 901.
  • the electronic device 901 may process the received result as is or additionally to provide the requested function or service.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • An electronic device can be various types of devices.
  • the electronic device can include, for example, at least one of a portable communication device (e.g., a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device e.g., a smart phone
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a smart phone
  • portable multimedia device e.g., a portable multimedia device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch
  • a home appliance e.g., a smart bracelet
  • first component is "(functionally or communicatively) connected” or “connected” to another (second) component, May be connected directly to the component, or may be connected through another component (e.g., a third component).
  • module includes units comprised of hardware, software, or firmware and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic blocks, components, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimum unit or part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be configured as an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document may include instructions stored on a machine-readable storage medium (e.g., internal memory 936 or external memory 938) readable by a machine (e.g., a computer) Software (e.g., program 940).
  • the device may include an electronic device (e.g., electronic device 901) in accordance with the disclosed embodiments as an apparatus that is operable to invoke stored instructions from the storage medium and act upon the called instructions.
  • the instruction is executed by a processor (e.g., processor 920)
  • the processor may perform the function corresponding to the instruction, either directly, or using other components under the control of the processor.
  • the instructions may include code generated or executed by the compiler or interpreter.
  • a device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-temporary' means that the storage medium does not include a signal and is tangible, but does not distinguish whether data is stored semi-permanently or temporarily on the storage medium.
  • the method according to various embodiments disclosed herein may be provided in a computer program product.
  • a computer program product can be traded between a seller and a buyer as a product.
  • a computer program product may be distributed in the form of a machine readable storage medium (eg, compact disc read only memory (CD-ROM)) or distributed online through an application store (eg PlayStore TM ).
  • an application store eg PlayStore TM
  • at least a portion of the computer program product may be temporarily stored, or temporarily created, on a storage medium such as a manufacturer's server, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • Each of the components may be comprised of a single entity or a plurality of entities, and some subcomponents of the aforementioned subcomponents may be omitted, or other subcomponents may be various May be further included in the embodiment.
  • some components e.g., modules or programs

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Power Sources (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

전자 장치가 개시된다. 상기 전자 장치는, 하우징, 상기 하우징의 일 부분을 통해 노출되는 복수의 포고 핀들을 포함하고, 외부 장치와 유선 연결 가능한 입출력 인터페이스, 상기 입출력 인터페이스에 전기적으로 연결되고 상기 외부 장치를 식별하도록 구성된 식별 회로, 상기 식별 회로에 전기적으로 연결된 프로세서, 및 상기 입출력 인터페이스에 전기적으로 연결되고, 상기 외부 장치로 전원을 공급하기 위한 부스터를 포함할 수 있다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

입출력 인터페이스를 통해 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 입출력 인터페이스를 이용한 통신 기술과 관련된다.
스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(personal computer)와 같은 전자 장치는 외부 장치와의 연결을 위한 유선 입출력 인터페이스를 포함한다. 일반적으로 유선 입출력 인터페이스는, 케이블 또는 기타 액세서리와의 결합을 위해 전자 장치의 외관 중 일부에 노출되어 있다. 유선 입출력 인터페이스가 플러그를 포함한 케이블 또는 기타 액세서리에 물리적으로 결합함으로써 상기 전자 장치는 배터리 충전 및/또는 유선 통신을 수행할 수 있다.
상기 유선 입출력 인터페이스는, 다양한 규격, 예를 들어, USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard-232), POTS(plain old telephone service), I2C(inter integrated circuit) 또는 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)을 따를 수 있다.
USB와 같은 고속 통신의 입출력 인터페이스는 예를 들어, USB 커넥터를 포함할 수 있다. I2C 또는 UART와 같은 저속 통신을 위한 입출력 인터페이스는 예를 들어, 포고(POGO) 핀일 수 있다.
포고 핀과 같이 외부 환경에 민감한 입출력 인터페이스는 부식이 빨리 발생하는 등 다양한 문제점이 있다. I2C와 같은 통신 방식의 경우 전류 사용의 제약 등으로 인해 부식 문제를 해결하기 어려울 수 있다. 또한, USB와 같은 통신 방식을 사용하는 경우에는 장치의 부식 문제를 해결하더라도 소모 전류가 증가하는 문제가 있다.
이하, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예에서는 포고 핀을 포함하는 입출력 인터페이스를 통해 유선 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공한다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 하우징, 상기 하우징의 일 부분을 통해 노출되는 복수의 포고 핀들을 포함하고, 외부 장치와 유선 연결 가능한 입출력 인터페이스, 상기 입출력 인터페이스에 전기적으로 연결되고 상기 외부 장치를 식별하도록 구성된 식별 회로, 상기 식별 회로에 전기적으로 연결된 프로세서, 및 상기 입출력 인터페이스에 전기적으로 연결되고, 상기 외부 장치로 전원을 공급하기 위한 부스터를 포함할 수 있다. 상기 복수의 포고(pogo) 핀들은, 상기 외부 장치와의 데이터 통신을 위한 적어도 하나의 제1 핀, 상기 식별 회로에 전기적으로 연결되고, 상기 외부 장치의 식별자를 전달하기 위한 제2 핀, 상기 부스터에 전기적으로 연결되는 제3 핀, 및 상기 전자 장치의 그라운드(ground)에 전기적으로 연결되는 제4 핀을 포함할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 하우징, 상기 하우징의 제1 부분을 통해 노출되는 제1 표준 타입의 USB(user serial bus) 입출력 인터페이스, 상기 하우징의 제2 부분을 통해 노출되는 복수의 포고 핀들을 포함하는 제2 비표준 타입의 USB 입출력 인터페이스, 상기 제1 입출력 인터페이스 또는 상기 제2 입출력 인터페이스를 선택하기 위한 선택 회로, 상기 선택 회로에 전기적으로 연결되고, 외부 장치를 식별하도록 구성된 식별 회로, 상기 식별 회로에 전기적으로 연결된 프로세서, 상기 제1 입출력 인터페이스 또는 상기 제2 입출력 인터페이스 중 적어도 하나에 전기적으로 연결된 적어도 하나의 충전기, 및 상기 충전기에 전기적으로 연결된 배터리를 포함할 수 있다. 상기 복수의 포고 핀들은, 상기 선택 회로에 전기적으로 연결되고, 외부 장치와 데이터를 통신하기 위한 적어도 제1 핀, 상기 선택 회로를 우회해서 상기 식별 회로에 전기적으로 연결되는 제2 핀, 상기 배터리에 전기적으로 연결되는 제3 핀, 및 상기 전자 장치의 그라운드(ground)에 전기적으로 연결되는 제4 핀을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 입출력 인터페이스의 부식을 개선할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 입출력 인터페이스를 이용한 통신으로 인해 소모되는 전류를 줄일 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 사용자 인터페이스를 포함하는 전자 장치의 구성 블록도를 나타낸다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성 블록도이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성 블록도이다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치 및 외부 전자 장치 간의 연결 방법 흐름도이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 외부 장치와 연결하는 방법의 흐름도이다.
도 6은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 외부 장치와 연결 중에 전력 절약 모드에 진입하는 방법을 설명한다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 절약 방법의 개략적인 흐름도를 나타낸다.
도 8은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 LPM(link power management) 상태 변경을 나타낸다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 일 실시 예에 따른 사용자 인터페이스를 포함하는 전자 장치의 구성 블록도를 나타낸다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)의 구성을 보호하고 외관을 형성하기 위한 하우징(101)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 하우징(101) 내부에 프로세서(110), 메모리(120) 또는 입출력 인터페이스(140)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에서 전자 장치(100)는 위 구성 요소들 중 일부 구성을 생략하거나, 혹은 다른 구성 요소를 추가적으로 구비할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이, 카메라, 배터리와 같은 구성이 전자 장치(100)에 추가적으로 포함될 수 있다. 하우징(101)의 일 부분을 통해서는 디스플레이가 노출될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따른 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 입출력 인터페이스(140)를 통해 외부 장치를 인식하고, 외부 장치와의 통신 연결을 수행하거나, 입출력 인터페이스(140)를 통해 외부 장치와 어플리케이션 프로그램에 연관된 데이터 통신을 수행할 수 있다. 프로세서(110)는 메모리(120), 식별 회로(130) 또는 입출력 인터페이스(140) 또는 부스터(142)와 전기적으로 또는 작동적으로 연결될 수 있다. 프로세서(110)는 메모리(120)에 저장된 명령어들(instructions)을 실행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 USB 규격에 명시된 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 프로세서(110)는 USB 컨트롤러(111)를 포함할 수 있다. USB 컨트롤러(111)는 USB 규격에 부합하는 동작을 지원할 수 있다. 예컨대, USB 컨트롤러(111)는 USB 규격을 따르는 신호를 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, USB 컨트롤러(111)는 USB 호스트 기능을 수행할 수 있다. USB 컨트롤러(111)는 전자 장치(100)의 USB 역할을 결정할 수 있다. 예를 들어, USB 컨트롤러(111)는 전자 장치(100)가 싱크(sink) 장치인지 소스(source) 장치인지 결정할 수 있다. 또는, USB 컨트롤러(111)는 전자 장치(100)가 호스트 장치인지 클라이언트 장치인지 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, USB 컨트롤러(111)는 비표준 타입의 USB 인터페이스와 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 본 문서에 개시된 동작을 수행하거나 해당 동작의 수행을 위해 다른 구성들을 제어할 수 있다. 예컨대, 프로세서(110)는 전자 장치(100) 내부의 구성을 턴 온(turn-on)하거나 턴 오프(turn-off)할 수 있다. 상기 턴 온은 상기 구성을 활성화 하거나 상기 구성의 적어도 일부 기능을 활성화 하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 턴-오프는 상기 구성을 비활성화 하거나 상기 구성의 적어도 일부 기능을 비활성화 하는 동작을 포함할 수 있다. 예컨대, 프로세서(110)가 부스터(142)를 턴 온 하는 동작은 부스터(142)의 VBUS 기능을 활성화 또는 턴 온 하는 것으로 이해될 수 있다. 예컨대, 프로세서(110)가 충전기(예: 도 2의 제2 충전기(180))를 턴 온 하는 것은 충전기의 부스터 기능을 턴 온 하는 것으로 이해될 수 있다. 에컨대, 프로세서(110)가 USB 호스트를 턴 온 하는 것은 USB 컨트롤러(111)의 호스트 기능 또는 호스트 기능 블록을 활성화 또는 턴 온 하는 것으로 이해될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 메모리(120)는 전자 장치(100) 운용과 관련한 적어도 하나의 어플리케이션 또는 데이터를 저장할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 메모리(120)는 본 문서에 개시된 다양한 동작들에 관한 명령어들을 포함할 수 있다. 상기 명령어들은 프로세서(110)에 의해 실행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 입출력 인터페이스(140)는 비(non) 표준 타입의 USB 인터페이스일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 입출력 인터페이스(140)는 복수의 포고(pogo) 핀(pin)을 포함할 수 있다. 비표준 타입의 USB 입출력 인터페이스(140)은 USB 규격에서 정의하지 않는 타입의 인터페이스를 의미할 수 있다. 다만, 비표준 타입의 USB 인터페이스를 통해 USB 규격에 따른 신호가 교환될 수 있다. 상기 핀은, 단자로 참조할 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, 입출력 인터페이스(140)는 커넥터(connector)일 수 있다. 상기 커넥터는 외부 장치의 커넥터와 직접 연결되거나, 별도의 케이블을 통해 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 입출력 인터페이스(140)는 외부 장치와 전자 장치(100) 사이의 전원 신호 또는 데이터 신호를 전달할 수 있다. 입출력 인터페이스(140)는 외부 장치와 연결되면, 전원 또는 데이터를 송수신하기 위한 적어도 하나의 핀을 포함할 수 있다. 입출력 인터페이스(140)에 포함된 적어도 하나의 핀은 외부 장치의 입출력 인터페이스에 포함된 적어도 하나의 핀과 접촉하여 데이터를 송수신하기 위한 컨택(contact)을 형성할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 입출력 인터페이스(140)는 복수의 포고 핀을 포함할 수 있다. 예를 들어, 입출력 인터페이스(140)는 데이터 핀, 식별 핀, 그라운드 핀 또는 전원 핀을 포함할 수 있다.
외부 장치와의 데이터 통신을 위한 적어도 하나의 데이터 핀을 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 데이터 핀은 D+ 핀, D- 핀을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 데이터 핀은 프로세서(110) 또는 식별 회로(120)와 전기적으로 또는 작동적으로 연결될 수 있다.
입출력 인터페이스(140)는 식별 회로(130)에 전기적으로 연결되는 식별 핀(ID pin)을 포함할 수 있다. 상기 식별 핀은 외부 장치의 식별자(identification, ID)를 식별 회로(130)에 전달할 수 있다. 상기 외부 장치의 식별자는 포고 ID에 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 식별 핀은 식별 회로(130)의 식별 핀에 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 식별 회로(130)는 식별 핀을 통해 상기 외부 장치의 식별자를 획득할 수 있다.
입출력 인터페이스(140)는 그라운드(ground) 핀을 포함할 수 있다. 입출력 인터페이스(140)는 전자 장치(100)의 그라운드에 그라운드 핀을 통해 연결될 수 있다.
입출력 인터페이스(140)는 전원 핀을 포함할 수 있다. 전원 핀은 장치 인식, 또는 장치 연결 확인(connection detection) 등의 기능을 수행하는데 필요한 신호를 송수신하는 핀일 수 있다. 상기 전원 핀은 VBUS를 공급하거나 공급받기 위한 VBUS 핀일 수 있다. 상기 전원 핀은 VBUS를 공급받기 위한 핀(이하, VBUS in 핀) 또는 VBUS를 공급하기 위한 핀(이하, VBUS out 핀)을 포함할 수 있다. VBUS in 핀은 전원 수신 핀으로 참조할 수도 있다. VBUS out 핀은 전원 공급 핀으로 참조할 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 전원 핀은 부스터(142)에 전기적으로 연결될 수 있다. 이하의 실시 예에서, 부스터(142)는 포고 부스터로 참조할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 부스터(142)는 입출력 인터페이스(140)를 통해 외부 장치로 전원을 공급할 수 있다. 상기 외부 장치로 공급되는 전원은 VBUS out으로 참조할 수 있다. 식별 회로(130)에서 저항 값을 획득하면, 식별 회로(130) 또는 프로세서(110)는 부스터(142)가 상기 외부 장치로 전원을 공급하도록 할 수 있다. 부스터(142)는 포고 핀에 연결되고, 포고 부스터로 참조할 수 있다. USB 규격을 따르는 핀에 연결된 부스터의 경우, VBUS 부스터 또는 USB 부스터로 참조할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 부스터(142)는 배터리이고, 충전기에 연결될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 식별 회로(130)는 프로세서(110) 및 입출력 인터페이스(140) 사이에 배치될 수 있다. 식별 회로(130)는 입출력 인터페이스(140)의 데이터 핀 및 식별 핀에 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 식별 회로(130)는 상기 식별 핀으로부터 식별자를 획득할 수 있다. 예컨대, 상기 식별자는 포고 ID 또는 ADC(analog to digital converter) 값일 수 있다. 식별 회로(130)는 상기 ADC 값을 읽어 들여서 해당 ADC 값에 기초해서 특정 장치를 감지하면, 필요한 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 식별 회로(130)가 상기 ADC 값을 읽어 들여서 이 값을 프로세서(110)로 전달하고, 프로세서(110)는 식별회로 드라이버(미도시)를 통해 수신한 ADC 값에 기초해서 특정 장치를 감지할 수 있다. 이에 따라 프로세서(110)는 USB 컨트롤러(111)를 활성화하거나 USB 호스트 기능을 활성화할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 식별 회로(130)에서 특정 장치를 감지하면, 전자 장치(100)는 부스터(142)를 활성화할 수 있다. 예를 들어, 식별 회로(130)를 통해 특정 장치가 감지될 경우, 프로세서(110) 또는 식별 회로(130)는 부스터(142)의 적어도 일부 기능을 턴 온할 수 있다. 상기 ADC 또는 포고 ID는 외부 장치의 저항 값에 대응할 수 있다. 상기 외부 장치의 저항 값은 0 이상의 값을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 도 1에 도시한 바와 같이 식별 회로(130)는 프로세서(110)와 별도의 구성일 수 있으나, 프로세서(110)에 포함될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 식별 회로(130)는 마이크로 USB 인터페이스 컨트롤러를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 식별 회로(130)는 본 문서에 개시된 다른 구성들을 제어할 수도 있다. 도 1의 설명에서, 식별 회로(130)는 프로세서(110)와 별도의 구성으로 설명하였으나, 식별 회로(130)는 프로세서(110)에 의해 구현될 수도 있다. 이하 설명들에서, 식별 회로(130)는 프로세서(110)에서 동작하는 프로그램(예: 식별회로 드라이버)일 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는, 하우징, 상기 하우징의 일 부분을 통해 노출되는 복수의 포고 핀들을 포함하고, 외부 장치와 유선 연결 가능한 입출력 인터페이스, 상기 입출력 인터페이스에 전기적으로 연결되고 상기 외부 장치를 식별하도록 구성된 식별 회로, 상기 식별 회로에 전기적으로 연결된 프로세서, 및 상기 입출력 인터페이스에 전기적으로 연결되고, 상기 외부 장치로 전원을 공급하기 위한 부스터를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 포고 핀들은, 상기 외부 장치와의 데이터 통신을 위한 적어도 하나의 제1 핀, 상기 식별 회로에 전기적으로 연결되고, 상기 외부 장치의 식별자를 전달하기 위한 제2 핀, 상기 부스터에 전기적으로 연결되는 제3 핀, 및 상기 전자 장치의 그라운드에 전기적으로 연결되는 제4 핀을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는 USB(user serial bus) 컨트롤러(controller)를 더 포함할 수 있다. 상기 입출력 인터페이스는 상기 USB 컨트롤러에 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서 또는 상기 식별 회로는, 적어도 제2 핀에 기반해서 상기 외부 전자 장치와의 통신 연결을 트리거하도록 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 식별 회로는, 상기 제2 핀을 통해서 상기 외부 장치의 식별자를 획득하면, 상기 부스터는 상기 제3 핀을 통해서 전원을 공급하도록 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 일정 시간 구간 동안 상기 적어도 하나의 제1 핀을 통해 통신되는 데이터를 모니터하고, 상기 일정 시간 구간 내에 상기 데이터가 통신되지 않으면, 상기 전원을 공급하는 동작을 멈추도록 구성될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 일정 시간 구간은 상기 외부 장치의 식별자를 획득한 이후의 구간을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 일정 시간 구간은 상기 전원이 공급된 시점으로부터 일정 시간 구간일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 식별자는 저항값을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 식별 회로 또는 프로세서는, 상기 외부 장치와의 데이터를 통신하는 중에 상기 외부 장치의 식별자의 변경을 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 식별 회로 또는 프로세서는, 상기 식별자의 변경에 응답하여, 상기 데이터의 통신을 멈추도록 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 식별 회로 또는 프로세서는, 상기 식별자의 변경에 응답하여, 상기 부스터가 전원을 공급하는 동작을 멈추도록 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는 상기 입출력 인터페이스에 전기적으로 연결된 적어도 하나의 충전기, 및 상기 충전기에 전기적으로 연결된 배터리를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 입출력 인터페이스는 상기 충전기에 전기적으로 연결되는 제5 핀을 더 포함하고, 상기 제5 핀을 통해 상기 외부 장치로부터 전력을 획득하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 입출력 인터페이스는 TA(travel adapter)를 지원할 수 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성 블록도이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 프로세서(110), 메모리(120), 식별 회로(130), 제1 입출력 인터페이스(140), 부스터(142), 멀티플렉서(multiplexer, MUX, 150), 제2 입출력 인터페이스(160), 연결 설정 회로(170), 제1 충전기(190), 또는 제2 충전기(180)를 포함할 수 있다. 여기서, 도 1에서 사용한 부호와 동일한 부호의 구성은 도 1의 해당 구성과 동일 또는 유사할 수 있다. 예컨대, 도 2의 제1 입출력 인터페이스(140)는 도 1의 입출력 인터페이스(140)와 동일 또는 유사할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 추가적인 입출력 인터페이스(160)를 포함할 수 있다. 추가적인 입출력 인터페이스(160)는 제2 입출력 인터페이스(160)로 참조할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 제2 입출력 인터페이스(160)에 연관된 동작을 더 수행할 수 있다. USB 컨트롤러(111)는 제2 입출력 인터페이스(160)에 연관된 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, USB 컨트롤러(111)는 USB 규격에 명시된 동작을 수행하는 USB 컨트롤러일 수 있다. 프로세서(110)는 제2 입출력 인터페이스(160)를 통해 외부 장치와 신호 또는 데이터를 교환하고, 상기 신호 또는 데이터를 처리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 동일 시점에 제1 입출력 인터페이스(140) 또는 제2 입출력 인터페이스(160) 중 하나의 인터페이스를 통해 데이터를 통신할 수 있다. 상기 USB 컨트롤러(111)는 제1 입출력 인터페이스(140)에 연관된 신호를 생성하거나 및/또는 제2 입출력 인터페이스(160)에 연관된 신호를 생성할 수 있다.
도 2에서는 식별 회로(130)가 프로세서(110)와 멀티플렉서(150) 사이에 위치하는 것을 도시하였으나, 프로세서(110)가 식별 회로(130)와 멀티플렉서(150) 사이에 배치될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 제1 입출력 인터페이스(140) 또는 제2 입출력 인터페이스(160)에 선택적으로 연결하기 위한 선택 회로를 포함할 수 있다. 상기 선택 회로는 예를 들어, 멀티플렉서(150)를 포함할 수 있다. 이하의 설명에서는, 상기 선택 회로가 멀티플렉서(150)인 것을 예시하여 설명한다.
일 실시 예에 따르면, 멀티플렉서(150) 및 제1 입출력 인터페이스(140) 간의 경로를 제1 데이터 경로로 참조하고, 멀티플렉서(150) 및 제2 입출력 인터페이스(160) 간의 경로를 제2 데이터 경로로 참조할 수 있다. 멀티플렉서(150)는 제1 데이터 경로 및 제2 데이터 경로 간의 경로 스위칭을 수행할 수 있다. 멀티플렉서(150)는 프로세서(110)의 제1 입출력 인터페이스(140) 또는 제2 입출력 인터페이스(160)로의 선택적 연결을 수행할 수 있다. 상기 제1 데이터 경로는 포고 경로로 참조하고, 상기 제2 데이터 경로는 USB 경로로 참조할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 멀티플렉서(150)는 프로세서(110)(또는 식별 회로(130)) 및 입출력 인터페이스들(140, 160) 사이에 배치되고 입출력 인터페이스들(140, 160) 중 하나와 프로세서(110)(또는 식별 회로(130))를 전기적으로 연결할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 멀티플렉서(150)는 제1 입출력 인터페이스(140)와 연결된 동안에는 제2 입출력 인터페이스(160)와는 프로세서(110) 간에 데이터 통신 연결을 제공하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 식별 회로(130)는 멀티플렉서(150)와 입출력 인터페이스들(140, 160) 간의 데이터 경로를 제어할 수 있다. 식별 회로(130)는 프로세서(110)가 상기 제1 데이터 경로 또는 상기 제2 데이터 경로에 연결되도록 멀티플렉서(150)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 식별 회로(130)는 도 1에서 언급한 바와 같이 ADC 값을 읽어 들여서 해당 ADC 값에 기초해서 특정 외부 장치를 감지하면, 해당 장치에 필요한 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 식별 회로(130)는 USB 컨트롤러(111)를 턴 온 또는 USB 호스트 기능의 턴 온할 수 있다. 식별 회로(130)는 USB 컨트롤러(111)를 턴 온하도록 프로세서(110)로 ADC 값을 전달할 수 있다. 식별 회로(130)는 멀티플렉서(150)의 데이터 경로를 스위칭할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 데이터 경로는 상기 제2 데이터 경로에 우선할 수 있다. 이에 따르면, 제2 입출력 인터페이스(160)에 외부 장치가 연결되고, 상기 제1 데이터 경로를 통해 데이터를 송수신 중에도 제1 입출력 인터페이스(140)에 외부 장치가 연결되면, 상기 제1 데이터 경로로 데이터 경로가 바뀔 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 식별 회로(130)는 제1 입출력 인터페이스(140)를 통해 외부 장치의 식별자를 획득하면, 전자 장치(100)(예: 프로세서(110) 또는 식별 회로(130))는 데이터 경로를 상기 제1 데이터 경로로 설정할 수 있다. 예컨대, 식별 회로(130)는 제1 입출력 인터페이스(140)의 식별 핀을 통해 외부 장치의 식별자를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 입출력 인터페이스(160)는 USB 규격을 따르는 USB 입출력 인터페이스일 수 있다. 다시 말해, 제2 입출력 인터페이스(160)는 표준 타입의 USB 입출력 인터페이스일 수 있다. 예컨대, 제2 입출력 인터페이스(160)는 USB 규격에서 정의하고 있는, 타입-C USB 커넥터일 수 있다. 제2 입출력 인터페이스(160)는 외부 장치의 커넥터와 직접 연결되거나, 별도의 케이블을 통해 외부 장치와 연결될 수 있다. 예컨대, 제2 입출력 인터페이스(160)는 OTG(on the go) 커넥터 또는 USB 케이블을 통해 외부 장치와 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 입출력 인터페이스(160)는 외부 장치의 인식을 위해 적어도 하나의 인식 핀을 포함할 수 있다. 상기 인식 핀은 예컨대, CC(configuration channel) 핀일 수 있다. 다시 말해, 제2 입출력 인터페이스(160)는 적어도 하나의 CC 핀을 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 적어도 하나의 CC 핀은 CC1 핀 및 CC2 핀을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 CC 핀은 연결 설정 회로(170)에 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 입출력 인터페이스(160)는 적어도 하나의 데이터 핀을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 데이터 핀은 프로세서(110) 또는 식별 회로(130)와 전기적으로 또는 작동적으로 연결될 수 있다. 전자 장치(100)는 상기 데이터 핀을 통해 외부 장치와 데이터 통신을 수행할 수 있다. 상기 데이터 핀은 D+, 또는 D- 핀일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 입출력 인터페이스(160)는 전원 핀을 포함할 수 있다. 상기 전원 핀은 예컨대, VBUS 핀일 수 있다. 상기 전원 핀은 제2 충전기(180)에 전기적으로 연결될 수 있다. 전자 장치(100)는 전원 핀을 통해 제2 입출력 인터페이스(160) 및/또는 외부 장치에 전원을 공급하거나 외부 장치로부터 전원을 공급 받을 수 있다. 이 외에도, 제2 입출력 인터페이스(160)는 USB 통신 규격에 부합하는 다양한 핀들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 연결 설정 회로(170)는 제2 입출력 인터페이스(160)에 연관된 동작을 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 설정 회로(170)는 프로세서(110)와 별도의 칩으로 제조되거나 또는 프로세서(110)에 포함될 수 있다. 연결 설정 회로(170)는 제2 입출력 인터페이스(160)에 포함된 CC 핀에 연결될 수 있다. 연결 설정 회로(170)는 CC 통신을 통해 제2 입출력 인터페이스(160)에 연관된 동작을 제어하거나 외부 장치와 CC 통신을 수행할 수 있다. 연결 설정 회로(170)는 외부 장치로의 전력 공급 또는 전력 수신에 연관된 동작을 수행할 수 있다. 연결 설정 회로(170)는 제2 입출력 인터페이스(160)에 연결된 전자 장치의 정보 (예: CC 통신을 통해 획득한 정보)를 인지하고, 제2 입출력 인터페이스(160)로 내보낼 전원을 결정하거나, 외부 장치와의 연결을 확인할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 설정 회로(170)는 USB 규격에 명시된 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로, 연결 설정 회로(170)는 연결된 전자 장치의 정보를 프로세서(110)으로 전달하고, 프로세서(110)에서 동작하는 프로그램(예: 연결 설정 회로 드라이버)이 제2 입출력 인터페이스(160)로 내보낼 전원을 결정하거나, 외부 장치와의 연결을 확인할 수 있다.
연결 설정 회로(170)는 PDIC(power delivery integrated circuit) 및/또는 CCIC(configuration channel intergrated circuit)를 포함할 수 있다. 이하의 설명에서, 연결 설정 회로(170)는 CCIC(170)로 참조할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 전원을 공급받거나 공급하기 위해 적어도 하나의 충전기(180, 190) 및/또는 배터리(미도시)를 포함할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(100)는 제1 입출력 인터페이스(140)와 연관된 제1 충전기(190) 및 제2 입출력 인터페이스(160)와 연관된 제2 충전기(180)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 입출력 인터페이스(160)는 제2 충전기(180)에 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 입출력 인터페이스(160)의 전원 핀은 상기 제2 충전기(180)에 연결될 수 있다. 전자 장치(100)는 전원 핀을 통해 제2 입출력 인터페이스(160) 및/또는 상기 제2 입출력 인터페이스(160)에 연결된 외부 장치에 전원을 공급할 수 있다. 충전기(180)는 부스터의 기능을 수행할 수 있다. 예컨대, 충전기(180)는 VBUS 전원을 공급할 수 있다. 이 외에도, 충전기(180)는 본 문서에 기재된 다양한 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 제2 충전기(180)는 제2 입출력 인터페이스(160)에 TA(travel adapter)를 연결하거나 OTG(on the go) 커넥터를 연결 시 VBUS를 내주거나 받을 수 있다. 상기 전원 핀은 예컨대, VBUS 핀일 수 있다. 이하, 충전기(180)는 VBUS 부스터로 참조할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 입출력 인터페이스(140)는 제1 충전기(190)에 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 입출력 인터페이스(140)의 전원 핀은 상기 제1 충전기(190)에 연결될 수 있다. 상기 전원 핀은 예컨대, VBUS out핀일 수 있다. VBUS out 핀은 전원 공급 핀으로 참조할 수도 있다. 전자 장치(100)는 전원 핀을 통해 상기 제1 입출력 인터페이스(140)에 연결된 외부 장치로부터 충전 전류를 획득할 수 있다. 상기 제1 충전기(190)는 WPC (wireless power consortium) 충전기 일 수 있다. 상기 WPC 충전기는 포고 핀을 지원하는 장치에 TA 연결 시 전자 장치를 충전하기 위해 사용될 수 있다. 제1 입출력 인터페이스(140)는 상기 VBUS in, VBUS out 핀 이외에 별도로 TA 연결을 위한 TA 핀을 구비할 수도 있다.
도 2에서는 제1 충전기(190), 제2 충전기(180)를 도시하였으나, 전자 장치(100)는 제1 입출력 인터페이스(140) 또는 제2 입출력 인터페이스(160)에 연결되는 하나의 충전기를 포함할 수도 있다.
도 2에 도시하지 않았으나, 전자 장치(100)는 적어도 하나의 배터리를 더 포함할 수 있다. 상기 배터리는 제1 충전기(190) 또는 제2 충전기(180) 중 적어도 하나와 연결될 수 있다. 상기 배터리는 상기 외부 전자 장치로 전력을 공급할 수 있다. 상기 배터리는, 예컨대, 상기 부스터(142)에 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는, 하우징, 상기 하우징의 제1 부분을 통해 노출되는 제1 표준 타입의 USB(user serial bus) 입출력 인터페이스, 상기 하우징의 제2 부분을 통해 노출되는 복수의 포고 핀들을 포함하는 제2 비표준 타입의 USB 입출력 인터페이스, 상기 제1 입출력 인터페이스 또는 상기 제2 입출력 인터페이스를 선택하기 위한 선택 회로, 상기 선택 회로에 전기적으로 연결되고, 외부 장치를 식별하도록 구성된 식별 회로, 상기 식별 회로에 전기적으로 연결된 프로세서, 상기 제1 입출력 인터페이스 또는 상기 제2 입출력 인터페이스 중 적어도 하나에 전기적으로 연결된 적어도 하나의 충전기, 및 상기 충전기에 전기적으로 연결된 배터리를 포함할 수 있다. 상기 복수의 포고 핀들은, 상기 선택 회로에 전기적으로 연결되고, 외부 장치와 데이터를 통신하기 위한 적어도 제1 핀, 상기 선택 회로를 우회해서 상기 식별 회로에 전기적으로 연결되는 제2 핀, 상기 배터리에 전기적으로 연결되는 제3 핀, 및 상기 전자 장치의 그라운드(ground)에 전기적으로 연결되는 제4 핀을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 포고 핀들은 상기 충전기에 전기적으로 연결된 제5 핀을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제2 입출력 인터페이스에 상기 외부 장치가 연결되면, 상기 제4 핀을 통해 상기 외부 장치로 전력을 제공하거나 상기 제5 핀을 통해 상기 외부 장치로부터 전력을 획득하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 선택 회로는 멀티플렉서(multiplexer)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서 또는 식별 회로는, 상기 외부 장치가 상기 제1 입출력 인터페이스에 연결되고, 다른 외부 장치가 상기 제2 입출력 인터페이스에 연결되면, 상기 멀티플렉서가 상기 멀티플렉서 및 상기 제2 입출력 인터페이스 사이에 데이터를 통신하도록 하되, 상기 멀티플렉서 및 상기 제1 입출력 인터페이스 사이에 데이터를 통신하지 않도록 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, USB 컨트롤러(controller)를 더 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 USB 컨트롤러는 상기 제2 입출력 인터페이스에 연관된 신호를 생성하도록 구성될 수 있다. 상기 USB 컨트롤러는 상기 제1 입출력 인터페이스에 연관된 신호도 생성하도록 구성될 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성 블록도이다.
도 3의 전자 장치(200)는 상기 도 1 또는 도 2의 전자 장치(100)에 연결될 수 있는 전자 장치의 구성을 나타낸다. 전자 장치(100)의 입장에서, 전자 장치(200)는 외부 장치일 수 있다. 이하의 설명에서, 전자 장치(200)의 외부 장치는 전자 장치(100)일 수 있다. 전자 장치(200)는 전자 장치(100)와 포고 핀을 포함하는 입출력 인터페이스(예: 도 1의 입출력 인터페이스(140))을 통해 유선 연결될 수 있다. 이 경우, 전자 장치(200)는 포고 USB 디바이스로 참조할 수 있다.
전자 장치(200)는 프로세서(210), 메모리(220), 식별 회로(230), 입출력 인터페이스(240), USB 컨트롤러(211)(예: USB 디바이스 컨트롤러), 부스터(250), 전력 수신 모듈(260) 또는 입력 장치(270)를 포함할 수 있다. 부스터(250)는 전력 공급 모듈(250)로 참조할 수 있다. 다양한 실시 예에서 전자 장치(200)는 위 구성 요소들 중 일부 구성을 생략하거나, 혹은 다른 구성 요소를 추가적으로 구비할 수 있다. 전자 장치(200)의 일부 구성은 도 1의 전자 장치(100)의 일부 구성과 동일 또는 유사할 수 있다. 예컨대, 프로세서(210), 메모리(220), 식별 회로(230), 입출력 인터페이스(240), 부스터(250)는 도 1의 프로세서(110), 메모리(120), 식별 회로(130), 입출력 인터페이스(140) 또는 부스터(142)의 설명을 참조할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)는 USB 규격에 명시된 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(200)는 USB 컨트롤러(211)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, USB 컨트롤러(211)는 USB 디바이스 기능을 수행할 수 있다. USB 컨트롤러(211)는 입출력 인터페이스(240)와 전기적으로 연결될 수 있다. 도 3에서 USB 컨트롤러(211)는 프로세서(200)와 동일한 칩에 구현되는 것을 도시하였으나, USB 컨트롤러(211)는 별도의 칩으로 구현될 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)는 입력 장치(270)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 키보드를 포함할 수 있다. 전자 장치(200)는 입출력 인터페이스(240)를 통해, 입력 장치(270)를 통해 획득한 입력 신호를 외부 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))로 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)는 부스터(250)(또는 전력 공급 모듈(250))를 포함할 수 있다. 부스터(250)는 외부 장치(100)로 VBUS를 내어주거나, 외부 장치(100)로 충전 전력을 공급할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)는 전력 수신 모듈(260)을 포함할 수 있다. 전력 수신 모듈(260)은 외부 장치로부터 입출력 인터페이스(240)를 통해 전력을 공급받을 수 있다. 전력 수신 모듈(260)은 예컨대, VBUS in 핀에 전기적으로 연결될 수 있다. 또는 전력 수신 모듈(260)은 TA 핀에 연결되고, TA 연결을 통해 전력을 공급 받을 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 전력 수신 모듈(260)은 프로세서(210)와 같은 내부 구성에 전력을 분배하고, 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 수신 모듈(260)은 배터리(미도시)에 전달하여 배터리를 충전할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(210) 또는 식별 회로(230)는 전자 장치(200)의 입출력 인터페이스(240)에 연관된 식별자(예: 저항)를 변경할 수 있다. 상기 식별자는 포고 ID(또는 저항 ID)일 수 있다. 예컨대, 프로세서(210) 또는 식별 회로(230)는 ADC 값을 변경할 수 있다. 상기 전자 장치(200)는 상기 저항 ID를 설정하기 위해 적어도 제1 저항 및 제2 저항을 포함할 수 있다. 프로세서(210)는 상기 제1 저항 및 제2 저항 중 하나를 식별 핀에 연결하고, 상기 식별 핀에 걸리는 저항 ID를 변경할 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치 및 외부 전자 장치 간의 연결 방법 흐름도이다.
도 4에 도시된 동작들은 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))에 의해 수행될 수 있다. 상기 동작들 중 적어도 일부는 프로세서(예: 도 1 또는 도 2의 프로세서(110))에 의해 수행되고, 명령어의 형태로 메모리에 저장될 수 있다. 예를 들어, 식별 회로(130) 및 USB 컨트롤러(111)의 동작으로 기술된 사항은 프로세서 또는 메모리에 포함된 프로그램(예: 회로 드라이버)에서 동작될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 입출력 인터페이스의 부식을 방지하기 위해 2 단계에 걸쳐서 외부 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))와의 연결을 인식할 수 있다. 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))가 ADC 값을 통해 외부 장치를 인지한 경우에도, 이물질 등에 의해 ADC 값이 오인식되는 경우가 발생할 수 있다. 전자 장치는 포고 핀의 방수, 부식 방지 또는 불필요한 전력 낭비를 줄이기 위해 외부 장치의 연결에 대해 추가적인 확인을 수행할 수 있다.
동작 401에서, 전자 장치(예: 식별 회로(130)(예: 도 1 또는 도 2의 식별 회로(130)))는 외부 장치의 식별자를 인식할 수 있다. 예컨대, 상기 외부 장치의 식별자는 포고 ID일 수 있다. 포고 ID는 입출력 인터페이스(140)(예: 도 1 또는 도 2의 입출력 인터페이스(140))에서의 저항 값에 대응할 수 있다.
동작 403에서, 상기 식별자의 인식에 응답하여, 전자 장치(예: 프로세서 또는 식별 회로(130))는 데이터 경로를 설정할 수 있다. 예컨대, 전자 장치가 식별 회로(130)를 통해, 멀티플렉서(150)(예: 도 2의 멀티플렉서(150))가 제2 데이터 경로(또는 USB 경로)에 연결된 상태에서 상기 식별자를 인식하면, 전자 장치는 멀티플렉서(150)를 제1 데이터 경로(또는 포고 경로)에 연결하도록 제어할 수 있다. 이 때, 제2 데이터 경로는 디폴트 경로일 수 있다. 멀티플렉서(150)는, 프로세서의 제어에 따라, 제2 입출력 인터페이스(160)(예: 도 2의 제2 입출력 인터페이스(160))의 데이터 핀으로부터 제1 입출력 인터페이스(140)(예: 도 1 또는 도 2의 제1 입출력 인터페이스(140))의 데이터 핀으로 데이터 경로를 변경할 수 있다.
동작 405에서, 전자 장치(예: 프로세서 및/또는 식별 회로(130))는 부스터(142)(예: 도 1 또는 도 2의 부스터(142))를 턴 온할 수 있다. 여기서, 부스터(142)의 턴 온은 VBUS 공급을 활성화 것으로 이해될 수 있다. 전자 장치는 부스터(142)를 제어하여, 제1 입출력 인터페이스(140)의 VBUS 핀을 통해 외부 전자 장치로 전원(power)을 내어줄 수 있다. 동작 405는 동작 403과 동시에 수행되거나 동작 403에 비해 먼저 수행될 수도 있다. 이러한, 동작은 포고 부스터를 턴 온 하는 것으로 참조할 수 있다.
동작 407에서, 전자 장치(예: 식별 회로(130) 또는 프로세서)는 USB 호스트 동작의 턴 온을 요청할 수 있다. 예컨대, 식별 회로(130) 또는 USB 컨트롤러(111)로 USB 호스트(host) 동작의 턴 온을 요청할 수 있다. 예컨대, 식별 회로(130)는 프로세서 또는 USB 컨트롤러(111)로 호스트 턴 온 요청 메시지를 전송할 수 있다.
동작 409에서, 상기 호스트 턴 온 요청 메시지에 응답하여, 전자 장치(예: 프로세서 또는 USB 컨트롤러(111))는 호스트 기능을 턴 온할 수 있다. USB 컨트롤러(111)는 호스트 기능을 턴 온할 수 있다. 프로세서는 USB 컨트롤러(111)가 호스트 기능을 턴 온하도록 제어할 수 있다. USB 컨트롤러(111)는 호스트 기능을 수행하는 호스트 블록을 포함할 수 있다.
동작 411에서, 전자 장치(예: 프로세서(110) 또는 USB 컨트롤러(111))는 외부 장치를 확인할 수 있다. 전자 장치는 포고 핀을 포함하는 입출력 인터페이스를 통해 외부 장치가 인식되는지 추가적으로 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110) 또는 USB 컨트롤러(111) USB 이뉴머레이션 절차를 개시(trigger)할 수 있다. 전자 장치는 USB 이뉴머레이션 절차를 통해 외부 USB 디바이스를 인식하고 그에 따른 기능(예: USB class 기능)을 활성화하여 USB 통신을 시작할 수 있다. 전자 장치는 특정 시점으로부터 일정 시간 이후에 외부 장치가 인식이 되었는지 확인할 수 있다. 예컨대, VBUS가 켜진 후, 3초 이내에 외부 장치가 인식이 되었는지 확인할 수 있다. 전자 장치는 상기 일정 시간 이후에도 외부 장치가 인식 되지 않으면, 부스터(142)를 제어하여 외부 전자 장치에 내어주는 전원을 턴 오프할 수 있다. 예컨대, 부스터(142)의 VBUS를 끌 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 부스터(142)가 VBUS 전원을 내어주면, 외부 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))는 수신한 전원으로 구동이 시작될 수 있다. 외부 장치의 USB 컨트롤러(예: 도 3의 USB 컨트롤러(211))는 데이터 핀(예: D+ 핀)의 신호 선을 풀업(pull up)하게 되면, 전자 장치(100)의 USB 컨트롤러(111)는 데이터 핀이 풀업 된 것을 감지하고, USB 이뉴머레이션 절차를 개시하여 USB 디바이스를 인식할 수 있다.
상기 외부 장치의 인식은 전자 장치 입장에서 USB 디바이스의 인식에 대응할 수 있다. 상기 외부 장치가 USB 디바이스로 인식되면, 전자 장치는 USB 호스트로 동작할 수 있다.
동작 413에서, 전자 장치(예: USB 컨트롤러(111) 또는 프로세서(110))는 특정 시점으로부터 일정 시간 이내에 외부 장치가 인식 되지 않으면, 일정 시간이 경과 후 상기 외부 장치가 없다고 판단할 수 있다. 전자 장치는 상기 외부 장치가 없음을 나타내는 메시지를 식별 회로(130)에 전송할 수 있다. 예컨대, USB 컨트롤러(111)는 상기 일정 시간 동안 데이터 핀을 통해 통신되는 데이터를 모니터할 수 있다. 상기 일정 시간 구간 내에 상기 데이터가 통신되지 않으면, USB 컨트롤러(111)는 외부 장치가 없다고 판단할 수 있다. 또는 상기 동작은 프로세서(110) 또는 프로세서(110)에서 동작하는 USB 컨트롤러 드라이버에 의해 수행될 수 있다.
동작 415에서, 전자 장치(예: 프로세서(110) 또는 USB 컨트롤러(111))는 상기 외부 장치가 없음을 확인하고, 전원 공급을 멈출 수 있다. 이러한 동작은 부스터(142)를 턴 오프하는 동작으로 참조할 수 있다. 상기 포고 핀의 부식 방지를 위해, 전자 장치는 상기 부스터(142)의 VBUS를 비활성화할 수 있다.
외부 장치가 있다고 인식한 경우, 전자 장치는 외부 장치와의 연결을 수행할 수 있다.
동작 417에서, 외부 장치 TA가 연결되면, 전자 장치는 충전기(190)를 통해 충전 전류를 획득할 수 있다. 전자 장치는 충전기(190)를 통해 충전 전류를 받고, 배터리를 충전할 수 있다. 전자 장치는 상기 입출력 인터페이스의 전원 핀(VBUS in)을 통해 충전 전류를 획득할 수 있다. 전자 장치는, 배터리를 충전하면서 외부 장치와 데이터 통신을 수행할 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 외부 장치와 연결하는 방법의 흐름도이다.
도 5에 도시된 동작들은 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(100))에 의해 수행될 수 있다. 상기 동작들 중 적어도 일부는 프로세서(예: 도 1 또는 도 2의 프로세서(110))에 의해 수행되고, 명령어의 형태로 메모리에 저장될 수 있다. 예를 들어, 식별 회로(130) 및 USB 컨트롤러(111)의 동작으로 기술된 사항은 프로세서 또는 메모리에 포함된 프로그램(예: 회로 드라이버)에서 동작될 수 있다.
이하의 실시 예에서, 제1 입출력 인터페이스(예: 도 2의 제1 입출력 인터페이스(140))에 연결된 외부 장치(예: 도 3의 외부 장치(200))는 제1 외부 장치로 참조하고, 제2 입출력 인터페이스(예: 도 2의 제2 입출력 인터페이스(160))에 연결된 외부 장치는 제2 외부 장치로 참조할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 상기 제2 외부 장치와 데이터 통신 중에 상기 제1 외부 장치를 인식하면, 상기 제1 외부 장치에 연관된 동작을 상기 제2 외부 장치에 우선하여 수행할 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 외부 장치는 상기 제2 외부 장치에 대해 우선 순위를 가질 수 있다.
동작 501에서, 전자 장치는 제2 외부 장치와의 연결을 검출할 수 있다. 상기 전자 장치는 CCIC(170)(예: 도 2의 연결 설정 회로(170))를 통해서 제2 입출력 인터페이스에서의 CC 핀에서 제2 외부 장치가 연결된 것을 검출할 수 있다. 상기 제2 외부 장치에 연관된 동작은 USB 규격을 참조할 수 있다.
동작 503에서, 전자 장치는 부스터 기능을 턴 온할 수 있다. 프로세서, USB 컨트롤러(111) 및/또는 CCIC(170)는 제2 충전기(180)를 제어하여 전원 부스터 기능을 턴 온할 수 있다. 상기 전원은 VBUS 전원일 수 있다. 이러한, 동작은 VBUS 부스터(booster) 기능을 턴 온 하는 것에 대응할 수 있다.
동작 505에서, 전자 장치는 USB 호스트 동작들을 활성화할 수 있다. 예컨대, 전자 장치는 CCIC(170)를 통해 USB 컨트롤러(111) 또는 USB 호스트 동작들을 활성화할 수 있다. 예컨대, CCIC(170)는 USB 컨트롤러(111)를 턴 온(turn-on) 또는 USB 호스트 기능을 턴 온할 수 있다. USB 컨트롤러(111)는 USB 호스트 기능을 수행하는 구성을 포함할 수 있다. 전자 장치는 제2 외부 장치와의 USB 연결을 수행하고, 상기 제2 외부 장치와 USB 연결 상태에 있을 수 있고, 데이터 경로는 제2 데이터 경로에 연결된 상태일 수 있다.
동작 507에서, 전자 장치는 식별 회로(130)를 통해서 제1 외부 장치의 식별자를 인식할 수 있다. 예컨대, 상기 제1 외부 장치의 식별자는 포고 ID일 수 있다.
상기 제1 외부 장치의 식별자를 인식하면, 전자 장치(예: 프로세서 또는 USB 컨트롤러(111))는 상기 제2 외부 장치와의 연결을 끊어버리고, 상기 제1 외부 장치와의 연결을 수행할 수 있다. 이를 위해, 식별 회로(130)는 상기 제1 외부 장치의 식별자를 프로세서 또는 USB 컨트롤러(111)로 전달할 수 있다.
동작 509에서, 상기 식별자의 인식에 응답하여, 전자 장치(예: 프로세서, USB 컨트롤러(111) 및/또는 식별 회로(130))는 데이터 경로를 변경할 수 있다. 예컨대, 멀티플렉서(150)(예: 도 2의 멀티플렉서(150))가 제2 데이터 경로에 연결된 상태에서 상기 식별자를 인식하면, 전자 장치는 멀티플렉서(150)를 제1 데이터 경로에 연결하도록 제어할 수 있다.
동작 511에서, 전자 장치(예: 프로세서, USB 컨트롤러(111) 및/또는 식별 회로(130))는 부스터 기능을 턴 오프할 수 있다. 상기 전원은 VBUS 전원일 수 있다. 이러한, 동작은 VBUS 부스터(booster)를 턴 오프 하는 것으로 참조할 수 있다.
동작 513에서, 전자 장치(예: 프로세서, USB 컨트롤러(111) 및/또는 식별 회로(130))는 부스터(142)의 일부 기능을 턴 온시킬 수 있다. 전자 장치(예: 프로세서(110))는 부스터(142)에 메시지를 전달하고, 부스터 기능을 켤 수 있다. 이러한, 동작은 포고 부스터를 턴 온 하는 것으로 참조할 수 있다.
동작 515에서, 전자 장치(예: 식별 회로(130))는 프로세서(110)로 호스트 턴 온 요청을 수행할 수 있다. 예컨대, 식별 회로(130)는 프로세서(110)로 호스트 턴 온 요청 메시지를 전송할 수 있다. 식별 회로(130)는 USB 컨트롤러(111)로 호스트 턴 온 요청 메시지를 전송할 수 있다.
동작 517에서, 전자 장치(예: 프로세서 또는 USB 컨트롤러(111))는 호스트 기능을 턴 온할 수 있다. 다만, 동작 507에 의해 호스트는 이미 턴 온 상태일 수 있다.
동작 519에서, 전자 장치(예: 프로세서 또는 USB 컨트롤러(111))는 제1 외부 장치를 확인할 수 있다. 전자 장치는 제1 입출력 인터페이스(데이터 핀)를 통해 제1 외부 장치가 인식되는지 추가적으로 확인할 수 있다. USB 컨트롤러(111)는 특정 시점으로부터 일정 시간(T) 이내에 제1 외부 장치가 인식이 되는지 확인할 수 있다.
동작 521에서, 상기 일정 시간 이내에 제1 외부 장치를 인식하지 못한 경우(예: 입출력 인터페이스에 물 또는 먼지 등의 이물질이 있는 경우), 전자 장치(예: 프로세서 또는 USB 컨트롤러(111))는 제1 외부 장치가 없음을 식별 회로(130)에 알릴 수 있다. 전자 장치(예: 프로세서)는 식별 회로(130)에 제1 외부 장치가 없음을 알리는 메시지를 전송할 수 있다.
동작 523에서, 전자 장치(예: 프로세서, USB 컨트롤러(111) 또는 식별 회로(130))는 상기 외부 장치가 없음을 확인하고, 부스터 기능을 턴 오프할 수 있다. 상기 포고 핀의 부식 방지를 위해, 전자 장치(예: 프로세서)는 상기 부스터(142)의 VBUS 기능을 끌 수 있다. 식별 회로(130) 또는 부스터(142)에서 제1 외부 장치가 있다고 인식한 경우, 제1 외부 장치와의 연결을 수행할 수 있다.
동작 525 이하의 동작은 제1 외부 장치와 전자 장치의 연결 중에 제1 외부 장치와 전자 장치의 연결이 끊어진 경우 전자 장치의 동작을 나타낸다.
동작 525에서 전자 장치(예: 프로세서, USB 컨트롤러(111) 또는 식별 회로(130))는 제1 외부 장치의 식별자의 분리(detach)를 검출할 수 있다. 예컨대, 식별 회로(130)가 식별자의 분리를 검출하면, 프로세서로 식별자의 분리를 알릴 수 있다.
동작 527에서 전자 장치(예: 프로세서, USB 컨트롤러(111) 또는 식별 회로(130))는 상기 분리에 응답하여, 데이터 경로를 디폴트 경로로 변경할 수 있다. 상기 디폴트 경로는 예컨대, 제2 데이터 경로일 수 있다. 전자 장치는 멀티플렉서(150)에 연결된 데이터 경로를 제2 데이터 경로로 설정할 수 있다. 전자 장치는 제2 데이터 경로에 연결되도록 멀티플렉서(150)를 제어할 수 있다.
동작 529에서, 전자 장치(예: 프로세서, USB 컨트롤러(111) 또는 식별 회로(130))는 상기 부스터(142)의 전원을 턴 오프할 수 있다. 상기 부스터(142)는 VBUS를 턴 오프할 수 있다.
동작 531에서, 전자 장치(예: 프로세서, USB 컨트롤러(111) 또는 식별 회로(130))는 VBUS 부스터 기능을 턴 온할 수 있다. 전자 장치는 제2 충전기(180)를 통해 VBUS 부스터 기능을 턴 온할 수 있다.
동작 533에서, 전자 장치는 CC 핀 검출을 수행할 수 있다. 예컨대, CCIC(170)는 CC 핀 검출을 수행할 수 있다. CC 핀의 검출 및 연결 동작은 USB 규격을 참조할 수 있다. 이후, 전자 장치는 제2 외부 장치와 연결을 다시 수행할 수 있다.
도 6은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 외부 장치와 연결 중에 전력 절약 모드에 진입하는 방법을 설명한다.
도 6에 도시된 동작들은 전자 장치(예: 도 1 또는 도 2의 전자 장치(100))에 의해 수행될 수 있다. 상기 동작들 중 적어도 일부는 프로세서(예: 도 1 또는 도 2의 프로세서(110))에 의해 수행되고, 명령어의 형태로 메모리에 저장될 수 있다. 이하의 실시 예에서, 제1 입출력 인터페이스(예: 도 2의 제1 입출력 인터페이스(140))에 연결된 외부 장치(200)(예: 도 3의 외부 장치(200))로 참조할 수 있다. 상기 외부 장치(200)는 포고 USB 디바이스로 참조할 수도 있다.
USB 규격에 따라 동작을 수행 시 전자 장치에는 많은 양의 전력 소모가 발생할 수 있다. 이하의 실시 예에서는, 전자 장치가 외부 장치와 연결 중에 많은 양의 전력을 사용하지 않아도 되는 경우에는 전력 절약 모드에 진입할 수 있다.
이하의 동작을 설명하기 위해, 전자 장치가 외부 장치(200)를 인식하고 상기 외부 장치(200)와 연결된 것을 가정한다. 예를 들어, 식별 회로(130) 및 USB 컨트롤러(111)의 동작으로 기술된 사항은 프로세서 또는 메모리에 포함된 프로그램(예: 회로 드라이버)에서 동작될 수 있다.
동작 601에서, 전자 장치(예: 프로세서 또는 USB 컨트롤러(111))는 전력 절약 모드에 진입할 수 있다. 전자 장치는 데이터 통신을 모니터링하고, 전력 절약 모드 진입 여부를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 일정 시간 동안 외부 장치(예: 도 3의 전자 장치(100))와의 패킷 교환이 있는지 확인할 수 있다. 일정 시간 동안, 외부 장치와의 패킷 교환이 없으면, 전자 장치는 전력 절약 모드로 진입할 수 있다. 상기 패킷은 예를 들어, SOF(start of frame) 패킷일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전력 절약 모드의 진입은 L1 또는 L2 모드일 수 있다. 이하, 전력 절약 모드를 L2 모드로 예시한다. 전자 장치는 일정 시간 동안 SOF 패킷이 없으면, 외부 장치와의 통신 연결이 비활성화(inactive) 상태라고 인지하고, L2 모드로 진입할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 상기 전력 절약 모드의 진입을 확인하고 외부 장치(200)에 전력 절약 모드에 연관된 메시지를 전송할 수 있다. 전력 절약 모드에 관한 설명은 후술하도록 한다.
동작 603에서, 전자 장치(프로세서, USB 컨트롤러(111) 또는 식별 회로(130))는 외부 장치(200)와의 데이터 통신 중에 외부 장치(200)의 식별자 변경을 확인할 수 있다. 예컨대, 전자 장치는 동작 601에서 검출한 식별자(예: 제1 저항 값)와는 다른 값의 식별자(예: 제2 저항 값)를 식별 회로(130)를 통해 검출할 수 있다. 상기 식별자의 변경은 제1 입출력 인터페이스(예: 도 1의 제1 입출력 인터페이스(140))의 포고 ID 핀에 연결된 저항 값의 변경에 대응할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부 장치(200)는 상기 전자 장치의 전력 절약 모드에 연관된 메시지에 대한 응답으로 상기 식별자를 변경할 수 있다.
동작 605에서, 전자 장치(예: 프로세서, USB 컨트롤러(111) 또는 식별 회로(130))는 외부 장치(200)의 식별자 변경을 확인하면(또는, 외부 장치로부터 포고 식별자가 없어진 것을 감지하면), 데이터 경로를 변경할 수 있다. 예컨대, 프로세서는 식별 회로(130)를 통해 식별자 변경을 확인하고, 데이터 통신을 위한 경로를 제2 데이터 경로로 변경할 수 있다. 멀티플렉서(130)는 제2 데이터 경로를 선택하도록 설정될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면 동작 605는 생략될 수 있다.
동작 607에서, 전자 장치(예: 프로세서, USB 컨트롤러(111) 또는 식별 회로(130))는 USB 호스트 기능을 턴 오프할 수 있다. 전자 장치는 USB 컨트롤러(111)의 호스트 기능을 턴 오프 하도록 USB 컨트롤러(111)를 제어할 수 있다. 예컨대, 식별 회로(130)는 USB 컨트롤러(111)로 호스트 턴 오프 요청 메시지를 전송할 수 있다.
동작 609에서, 전자 장치(예: 프로세서 또는 USB 컨트롤러(111))는 상기 호스트 동작을 턴 오프할 수 있다. USB 컨트롤러(111)는 상기 호스트 턴 오프 메시지에 응답하여, 호스트 동작을 턴 오프할 수 있다. USB 컨트롤러(111)는 호스트 기능을 수행하는 호스트 블록을 포함하고, 상기 호스트 블록을 턴 오프할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 호스트 블록을 턴 오프 하는 경우에도, 전자 장치는 추후 외부 장치(200)와의 재연결을 고려하여 부스터(142)의 VBUS 기능을 턴 오프하지 않고, 턴 온 상태로 유지할 수 있다. 부스터(142)는 계속하여 외부 장치(200)로 VBUS 전원을 공급할 수 있다. 이 경우, 다양한 실시예에 따르면, 부스터(142)에서 공급되는 VBUS의 전력 량은 외부 장치(200)와 통신 연결된 상황에서의 전력 량 보다 적은 값일 수 있다. 다시 말해, 호스트 기능이 턴-오프 되면, 전자 장치는 VBUS로 내어주는 전력 량을 줄일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 장치(200)는 특정 이벤트(예: 도 3의 입력 장치(270)를 통한 사용자 입력 이벤트)가 발생하면, 상기 특정 이벤트에 응답하여 외부 장치(200) 식별자를 변경할 수 있다. 예컨대, 외부 장치(200)의 식별자를 변경 이전의 식별자로 복원할 수 있다.
동작 611에서, 전자 장치(예: 프로세서, USB 컨트롤러(111) 및/또는 식별 회로(130))는 상기 복원된 식별자를 검출할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 식별 회로(130)를 통해 입출력 인터페이스(140)의 식별 핀에 걸리는 저항이 제2 저항 값에서 제1 저항 값으로 변경된 것을 검출할 수 있다. 전자 장치는 상기 복원된 식별자의 검출에 응답하여, 외부 장치(200)와의 연결을 다시 수행할 수 있다. 예컨대, 전자 장치는 도 4에 도시된 외부 장치와의 연결 동작을 수행할 수 있다. 이 경우, 다양한 실시예에 따르면, 부스터(142)의 VBUS 기능은 턴 온 상태이므로 동작 405는 수행하지 않을 수 있다. 전자 장치는 VBUS 전력 량을 증가시킬 수 있다.
경우에 따라서는, 전자 장치는 전력 절약 모드에서 부스터(142)의 VBUS 기능을 턴 오프할 수도 있다. 이 경우, 전자 장치는 외부 장치(200)에 다시 연결하는 경우에 동작 405를 수행할 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전력 절약 방법의 개략적인 흐름도를 나타낸다.
도 7에 도시된 동작들은 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(200))에 의해 수행될 수 있다. 상기 동작들 중 적어도 일부는 프로세서(예: 도 3의 프로세서(210))에 의해 수행되고, 명령어의 형태로 메모리에 저장될 수 있다. 이하의 실시 예에서, 전자 장치의 입출력 인터페이스(예: 도 2의 제1 입출력 인터페이스(140))에 연결된 외부 장치는 도 1 또는 도 2의 전자 장치(100)일 수 있다. 상기 전자 장치는 예컨대, 포고 USB 디바이스일 수 있고, 도 4 내지 도 6의 외부 장치(예: 도 6의 외부 장치(200))에 대응할 수 있다.
동작 701에서, 전자 장치는 외부 장치가 전력 절약 모드에 진입한 것을 확인할 수 있다. 상기 전자 장치는, 외부 장치로부터 전력 절약 모드 연관된 메시지를 획득할 수 있다.
동작 703에서, 전자 장치는 상기 전자 장치의 식별자를 변경할 수 있다. 상기 전자 장치는 제1 식별자에서 제2 식별자로 변경할 수 있다. 다시 말해, 상기 외부 장치의 포고 핀에서 전자 장치의 저항 값은 제1 값에서 제2 값으로 변경될 수 있다. 상기 식별자는 포고 ID일 수 있다. 전자 장치는 상기 전력 절약 모드에 연관된 메시지에 응답하여, 상기 식별자를 변경할 수 있다.
동작 705에서, 전자 장치는 상기 외부 장치와의 재연결을 위한 특정 이벤트를 인식할 수 있다. 상기 특정 이벤트는 예를 들어, 상기 전자 장치에 대한 사용자 입력의 발생, 또는 상기 전자 장치의 상태 변경일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 상기 특정 이벤트의 감지를 위해 전력 절약 모드에서도 외부 장치로부터 전원을 공급받을 수 있다. 상기 전자 장치의 입출력 인터페이스(예: 도 3의 입출력 인터페이스(240))는 상기 전원을 공급받기 위한 전원 핀을 포함할 수 있다. 이를 위해, 외부 장치는 부스터(142)의 전원이 온(on) 상태일 수 있다.
또는 전자 장치는 상기 수퍼 캡(super cap) 또는 소형 배터리와 같이 전원을 공급할 수 있는 회로를 더 포함하거나, 외부 장치와 TA 연결된 상태일 수 있다. 이 경우, 전자 장치 및 외부 장치는 VBUS 전원 공급이 차단된 상태라도, 특정 이벤트를 감지하고, 그에 따른 동작을 수행할 수 있다.
동작 707에서, 전자 장치는 상기 특정 이벤트에 응답하여, 식별자를 변경할 수 있다. 예컨대, 전자 장치는 제2 식별자에서 제1 식별자로 식별자로 변경할 수 있다. 상기 특정 이벤트는 예를 들어, 사용자 입력 획득일 수 있다. 상기 전자 장치는 예를 들어, 포고 핀을 통해 전자 장치에 연결되고, USB 통신을 지원하는 키보드일 수 있다. 이 경우, 키보드를 통해 사용자 입력을 획득하면, 전자 장치는 상기 식별자를 변경할 수 있다.
동작 709에서, 전자 장치는 다시 외부 장치와 연결을 수행하고, 외부 장치로 데이터를 송신하거나 데이터를 수신할 수 있다. 상기 식별자의 변경으로 인해, 외부 장치와의 연결이 트리거링될 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따른 USB 컨트롤러의 LPM(link power management) 상태 변경을 나타낸다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1 또는 도 2의 전자 장치(100), 또는 도 3의 전자 장치(200))는 다양한 상태에서 동작할 수 있다. 예컨대, USB 컨트롤러(예: 도 1의 USB 컨트롤러(111))는 L0 내지 L3 상태에 있을 수 있다.
L0는 외부 장치와의 연결 상태일 수 있다. L0 상태의 전자 장치는 LPM에 대한 긍정 응답(ACK response)을 획득하면, L1 상태로 천이할 수 있다. L0 상태의 전자 장치는 소정 시간(예: 3ms) 동안 비활성화 상태이면, L2 상태로 천이할 수 있다.
L3는 외부 장치와 연결이 끊어진 상태(disconnect)일 수 있다. L3 상태의 전자 장치는 리셋(reset) 및 인에이블(enable)에 의해 L1 상태로 천이할 수 있다. L0 내지 L3 동작과 관련하여, 구체적인 사항은 USB 관련 규격을 참조할 수 있다.
다시 도 8을 참조하면, 전자 장치는 소정 시간 동안 패킷 교환이 없으면, L2 상태로 진입할 수 있고, 재개(resume) 신호를 셋팅하여 L2 모드에서 L0 모드로 진입할 수 있다.
도 9는, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경(900) 내의 전자 장치(901)의 블록도이다.
도 9를 참조하면, 네트워크 환경(900)에서 전자 장치(901)(예: 도 1 또는 도 2의 전자 장치(100))는 제 1 네트워크(998)(예: 근거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(902)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(999)(예: 원거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(904)(예: 도 3의 전자 장치(200)) 또는 서버(908)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(901)는 서버(908)를 통하여 전자 장치(904)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(901)는 프로세서(920), 메모리(930), 입력 장치(950), 음향 출력 장치(955), 표시 장치(960), 오디오 모듈(970), 센서 모듈(976), 인터페이스(977), 햅틱 모듈(979), 카메라 모듈(980), 전력 관리 모듈(988), 배터리(989), 통신 모듈(990), 가입자 식별 모듈(996), 및 안테나 모듈(997)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(901)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(960) 또는 카메라 모듈(980))가 생략되거나 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 예를 들면, 표시 장치(960)(예: 디스플레이)에 임베디드된 센서 모듈(976)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)의 경우와 같이, 일부의 구성요소들이 통합되어 구현될 수 있다.
프로세서(920)(예: 도 1의 프로세서(110))는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(940))를 구동하여 프로세서(920)에 연결된 전자 장치(901)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(920)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(976) 또는 통신 모듈(990))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(932)에 로드하여 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(934)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(920)는 메인 프로세서(921)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 운영되고, 추가적으로 또는 대체적으로, 메인 프로세서(921)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화된 보조 프로세서(923)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 여기서, 보조 프로세서(923)는 메인 프로세서(921)와 별개로 또는 임베디드되어 운영될 수 있다.
이런 경우, 보조 프로세서(923)는, 예를 들면, 메인 프로세서(921)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(921)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(921)가 액티브(예: 어플리케이션 수행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(921)와 함께, 전자 장치(901)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(960), 센서 모듈(976), 또는 통신 모듈(990))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(923)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(980) 또는 통신 모듈(990))의 일부 구성 요소로서 구현될 수 있다. 메모리(930)는, 전자 장치(901)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(920) 또는 센서모듈(976))에 의해 사용되는 다양한 데이터, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(940)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(930)는, 휘발성 메모리(932) 또는 비휘발성 메모리(934)를 포함할 수 있다.
프로그램(940)은 메모리(930)(예: 도 1의 메모리(120))에 저장되는 소프트웨어로서, 예를 들면, 운영 체제(942), 미들 웨어(944) 또는 어플리케이션(946)을 포함할 수 있다.
입력 장치(950)는, 전자 장치(901)의 구성요소(예: 프로세서(920))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(901)의 외부(예: 사용자)로부터 수신하기 위한 장치로서, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(955)는 음향 신호를 전자 장치(901)의 외부로 출력하기 위한 장치로서, 예를 들면, 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용되는 스피커와 전화 수신 전용으로 사용되는 리시버를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 일체 또는 별도로 형성될 수 있다.
표시 장치(960)는 전자 장치(901)의 사용자에게 정보를 시각적으로 제공하기 위한 장치로서, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(960)는 터치 회로(touch circuitry) 또는 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(970)은 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(970)은, 입력 장치(950) 를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(955), 또는 전자 장치(901)와 유선 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902)(예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(976)은 전자 장치(901)의 내부의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(976)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(977)(예: 도 1의 입출력 인터페이스)는 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902))와 유선 또는 무선으로 연결할 수 있는 지정된 프로토콜을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(977)는 HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(978)는 전자 장치(901)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902))를 물리적으로 연결시킬 수 있는 커넥터, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(979)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 햅틱 모듈(979)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(980)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(980)은 하나 이상의 렌즈, 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(988)은 전자 장치(901)에 공급되는 전력을 관리하기 위한 모듈로서, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
배터리(989)는 전자 장치(901)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(990)은 전자 장치(901)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(902), 전자 장치(904), 또는 서버(908))간의 유선 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(990)은 프로세서(920)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되는, 유선 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(990)은 무선 통신 모듈(992)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(994)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함하고, 그 중 해당하는 통신 모듈을 이용하여 제 1 네트워크(998)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(999)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 상술한 여러 종류의 통신 모듈(990)은 하나의 칩으로 구현되거나 또는 각각 별도의 칩으로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(992)은 가입자 식별 모듈(996)에 저장된 사용자 정보를 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(901)를 구별 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(997)은 신호 또는 전력을 외부로 송신하거나 외부로부터 수신하기 위한 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있다. 일시예에 따르면, 통신 모듈(990)(예: 무선 통신 모듈(992))은 통신 방식에 적합한 안테나를 통하여 신호를 외부 전자 장치로 송신하거나, 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다.
상기 구성요소들 중 일부 구성요소들은 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input/output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되어 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(999)에 연결된 서버(908)를 통해서 전자 장치(901)와 외부의 전자 장치(904)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(902, 904) 각각은 전자 장치(901)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(901)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 외부 전자 장치에서 실행될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(901)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(901)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 외부 전자 장치에게 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 외부 전자 장치는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(901)로 전달할 수 있다. 전자 장치(901)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및/또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C" 또는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", "첫째" 또는 "둘째" 등의 표현들은 해당 구성요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구성된 유닛을 포함하며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)으로 구성될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)(예: 내장 메모리(936) 또는 외장 메모리(938))에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(940))로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시 예들에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(901))를 포함할 수 있다. 상기 명령이 프로세서(예: 프로세서(920))에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 상기 프로세서의 제어하에 다른 구성요소들을 이용하여 상기 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
일시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소가 다양한 실시 예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.

Claims (20)

  1. 전자 장치에 있어서,
    하우징,
    상기 하우징의 일 부분을 통해 노출되는 복수의 포고 핀들을 포함하고, 외부 장치와 유선 연결 가능한 입출력 인터페이스;
    상기 입출력 인터페이스에 전기적으로 연결되고 상기 외부 장치를 식별하도록 구성된 식별 회로;
    상기 식별 회로에 전기적으로 연결된 프로세서; 및
    상기 입출력 인터페이스에 전기적으로 연결되고, 상기 외부 장치로 전원을 공급하기 위한 부스터를 포함하고,
    상기 복수의 포고(pogo) 핀들은;
    상기 외부 장치와의 데이터 통신을 위한 적어도 하나의 제1 핀;
    상기 식별 회로에 전기적으로 연결되고, 상기 외부 장치의 식별자를 전달하기 위한 제2 핀;
    상기 부스터에 전기적으로 연결되는 제3 핀; 및
    상기 전자 장치의 그라운드(ground)에 전기적으로 연결되는 제4 핀을 포함하는, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    USB(user serial bus) 컨트롤러(controller)를 더 포함하고,
    상기 입출력 인터페이스는 상기 USB 컨트롤러에 전기적으로 연결되는, 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서 또는 상기 식별 회로는, 적어도 제2 핀에 기반해서 상기 외부 전자 장치와의 통신 연결을 트리거하도록 하는, 전자 장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 식별 회로는, 상기 제2 핀을 통해서 상기 외부 장치의 식별자를 획득하면, 상기 부스터는 상기 제3 핀을 통해서 전원을 공급하도록 하는, 전자 장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 프로세서는:
    일정 시간 구간 동안 상기 적어도 하나의 제1 핀을 통해 통신되는 데이터를 모니터하고, 및
    상기 일정 시간 구간 내에 상기 데이터가 통신되지 않으면, 상기 전원을 공급하는 동작을 멈추도록 구성된, 전자 장치.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 일정 시간 구간은 상기 외부 장치의 식별자를 획득한 이후의 구간을 포함하는, 전자 장치.
  7. 청구항 4에 있어서,
    상기 식별자는 저항값을 가지는, 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 식별 회로는, 상기 외부 장치와의 데이터를 통신하는 중에 상기 외부 장치의 식별자의 변경을 검출하는, 전자 장치.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 프로세서 또는 상기 식별 회로는, 상기 식별자의 변경에 응답하여, 상기 데이터의 통신을 멈추도록 하는, 전자 장치.
  10. 청구항 8에 있어서,
    상기 프로세서 또는 상기 식별 회로는:
    상기 식별자의 변경에 응답하여, 상기 부스터가 전원을 공급하는 동작을 멈추도록 하는, 전자 장치.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 입출력 인터페이스에 전기적으로 연결된 적어도 하나의 충전기; 및
    상기 충전기에 전기적으로 연결된 배터리를 더 포함하는, 전자 장치.
  12. 청구항 1에 있어서,
    상기 입출력 인터페이스는 상기 충전기에 전기적으로 연결되는 제5 핀을 더 포함하고,
    상기 제5 핀을 통해 상기 외부 장치로부터 전력을 획득하도록 구성된, 전자 장치.
  13. 청구항 1에 있어서,
    상기 입출력 인터페이스는 TA(travel adapter)를 지원하는, 전자 장치.
  14. 전자 장치에 있어서,
    하우징,
    상기 하우징의 제1 부분을 통해 노출되는 제1 표준 타입의 USB(user serial bus) 입출력 인터페이스;
    상기 하우징의 제2 부분을 통해 노출되는 복수의 포고 핀들을 포함하는 제2 비표준 타입의 USB 입출력 인터페이스;
    상기 제1 입출력 인터페이스 또는 상기 제2 입출력 인터페이스를 선택하기 위한 선택 회로;
    상기 선택 회로에 전기적으로 연결되고, 외부 장치를 식별하도록 구성된 식별 회로;
    상기 식별 회로에 전기적으로 연결된 프로세서;
    상기 제1 입출력 인터페이스 또는 상기 제2 입출력 인터페이스 중 적어도 하나에 전기적으로 연결된 적어도 하나의 충전기; 및
    상기 충전기에 전기적으로 연결된 배터리를 포함하고,
    상기 복수의 포고 핀들은:
    상기 선택 회로에 전기적으로 연결되고, 외부 장치와 데이터를 통신하기 위한 적어도 제1 핀,
    상기 선택 회로를 우회해서 상기 식별 회로에 전기적으로 연결되는 제2 핀,
    상기 배터리에 전기적으로 연결되는 제3 핀;
    상기 전자 장치의 그라운드(ground)에 전기적으로 연결되는 제4 핀을 포함하는, 전자 장치.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 복수의 포고 핀들은 상기 충전기에 전기적으로 연결된 제5 핀을 더 포함하는, 전자 장치.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제2 입출력 인터페이스에 상기 외부 장치가 연결되면, 상기 제4 핀을 통해 상기 외부 장치로 전력을 제공하거나 상기 제5 핀을 통해 상기 외부 장치로부터 전력을 획득하도록 구성된, 전자 장치.
  17. 청구항 14에 있어서,
    상기 선택 회로는 멀티플렉서(multiplexer)를 포함하는, 전자 장치.
  18. 청구항 17에 있어서,
    상기 프로세서 또는 식별 회로는:
    상기 외부 장치가 상기 제1 입출력 인터페이스에 연결되고, 다른 외부 장치가 상기 제2 입출력 인터페이스에 연결되면,
    상기 멀티플렉서가 상기 멀티플렉서 및 상기 제2 입출력 인터페이스 사이에 데이터를 통신하도록 하되, 상기 멀티플렉서 및 상기 제1 입출력 인터페이스 사이에 데이터를 통신하지 않도록 하는, 전자 장치.
  19. 청구항 14에 있어서,
    USB 컨트롤러(controller)를 더 포함하고,
    상기 USB 컨트롤러는 적어도 상기 제2 입출력 인터페이스에 연관된 신호를 생성하도록 구성된, 전자 장치.
  20. 청구항 19에 있어서,
    상기 USB 컨트롤러는 상기 제1 입출력 인터페이스에 연관된 신호를 생성하도록 구성된, 전자 장치.
PCT/KR2018/008499 2017-10-27 2018-07-27 입출력 인터페이스를 통해 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 Ceased WO2019083135A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/645,644 US11176078B2 (en) 2017-10-27 2018-07-27 Communication method using input/output interface, and apparatus therefor

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020170141499A KR102446172B1 (ko) 2017-10-27 2017-10-27 입출력 인터페이스를 통해 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
KR10-2017-0141499 2017-10-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019083135A1 true WO2019083135A1 (ko) 2019-05-02

Family

ID=66246617

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/008499 Ceased WO2019083135A1 (ko) 2017-10-27 2018-07-27 입출력 인터페이스를 통해 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11176078B2 (ko)
KR (1) KR102446172B1 (ko)
WO (1) WO2019083135A1 (ko)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114116570B (zh) 2020-08-28 2024-08-02 中强光电股份有限公司 电子装置控制系统与电子装置控制方法
CN114977538A (zh) * 2021-02-23 2022-08-30 Oppo广东移动通信有限公司 数据通信方法、装置、存储介质、电子设备及保护套
US11979832B2 (en) * 2021-11-02 2024-05-07 Snap Inc. Eyewear having current consumption optimization of wireless system interface
US11983132B2 (en) * 2022-01-25 2024-05-14 Dell Products L.P. USB connector functionality modification system
US20230384843A1 (en) * 2022-05-27 2023-11-30 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Configuration changes for expansion cards
CN115223310A (zh) * 2022-06-30 2022-10-21 无锡睿勤科技有限公司 一种otg优先级选择电路和多路充电电路
CN116382728B (zh) * 2023-02-24 2023-11-21 荣耀终端有限公司 传播名显示方法和终端设备
CN119967294A (zh) * 2023-11-09 2025-05-09 宜鼎国际股份有限公司 用于传送mipi摄像机图像信号的模块、方法及结构

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160091930A1 (en) * 2014-09-25 2016-03-31 Acer Incorporated Touch display device and method for launching touch panel of touch display device
US20160203455A1 (en) * 2013-01-13 2016-07-14 Retail Technologies Corporation Point of sale (pos) docking station system and method for a mobile barcode scanner gun system with mobile tablet device or stand alone mobile tablet device
KR20160149631A (ko) * 2015-06-18 2016-12-28 삼성전자주식회사 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
EP3113320A1 (en) * 2015-06-30 2017-01-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for controlling multiple batteries and electronic device for implementing same
KR20170040029A (ko) * 2015-10-02 2017-04-12 삼성전자주식회사 적응적 전력 관리 방법 및 장치

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101809826B (zh) * 2007-01-06 2014-06-04 苹果公司 依照确定的啮合连接器的方向选择性路由信号的耳机连接器
US8838408B2 (en) * 2010-11-11 2014-09-16 Optimal Plus Ltd Misalignment indication decision system and method
US9083769B2 (en) * 2011-09-14 2015-07-14 Barco N.V. Electronic tool and methods for meetings
WO2014066639A1 (en) * 2012-10-24 2014-05-01 Sells Denyveaus Apparatus comprising power strip and battery
US20140133080A1 (en) 2012-11-15 2014-05-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Detachable electronic device and connection apparatus usable with the same
WO2015127429A1 (en) * 2014-02-24 2015-08-27 Arash Sabet Electronic cigarette charging systems integration with cell phone case
DE102014215543A1 (de) * 2014-08-06 2016-02-11 Robert Bosch Gmbh Rahmeneinrichtung zur Aufnahme von Speicherzellen eines Energiespeichermoduls
US20170319132A1 (en) * 2014-10-01 2017-11-09 L.I.F.E. Corporation S.A. Devices and methods for use with physiological monitoring garments
US9747245B2 (en) * 2014-12-17 2017-08-29 Intel Corporation Method, apparatus and system for integrating devices in a root complex
US10298028B1 (en) * 2015-06-04 2019-05-21 Amazon Technologies, Inc. Systems and methods for dynamic configuration and control of bus interface
KR20170025069A (ko) * 2015-08-27 2017-03-08 삼성전자주식회사 생체 신호 취득 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2017049323A1 (en) * 2015-09-17 2017-03-23 Innosys, Inc. Solid state lighting systems
US10500739B2 (en) * 2015-11-13 2019-12-10 Ethicon Llc Robotic surgical system
KR102582600B1 (ko) * 2015-12-07 2023-09-25 삼성전자주식회사 전자 장치 및 그의 동작 방법
KR102401718B1 (ko) 2015-12-21 2022-05-26 삼성전자 주식회사 결합구조를 포함하는 전자 장치
US10139881B2 (en) * 2016-01-28 2018-11-27 Dell Products L.P. Information handling system port power management and cable detect
GB201614188D0 (en) * 2016-08-19 2016-10-05 Gowerlabs Ltd Devices and apparatus for measuring changes in chromophore concetration and light guide for use therewith
US10424955B2 (en) * 2016-10-28 2019-09-24 Starkey Laboratories, Inc. Charging system with compressible contacts
US10236972B2 (en) * 2016-11-18 2019-03-19 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for providing expanded interface operation between a portable communication device and an accessory
US10861347B2 (en) * 2017-01-06 2020-12-08 Alex B. Tavares Device and method for teaching phonics using a touch detecting interface
JP7159208B2 (ja) * 2017-05-08 2022-10-24 マシモ・コーポレイション ドングルを使用することによって医療システムをネットワークコントローラとペアリングするためのシステム
US11258280B2 (en) * 2017-07-21 2022-02-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Mobile terminal, peripheral device, and charging method thereof
US11465631B2 (en) * 2017-12-08 2022-10-11 Tesla, Inc. Personalization system and method for a vehicle based on spatial locations of occupants' body portions

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160203455A1 (en) * 2013-01-13 2016-07-14 Retail Technologies Corporation Point of sale (pos) docking station system and method for a mobile barcode scanner gun system with mobile tablet device or stand alone mobile tablet device
US20160091930A1 (en) * 2014-09-25 2016-03-31 Acer Incorporated Touch display device and method for launching touch panel of touch display device
KR20160149631A (ko) * 2015-06-18 2016-12-28 삼성전자주식회사 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
EP3113320A1 (en) * 2015-06-30 2017-01-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for controlling multiple batteries and electronic device for implementing same
KR20170040029A (ko) * 2015-10-02 2017-04-12 삼성전자주식회사 적응적 전력 관리 방법 및 장치

Also Published As

Publication number Publication date
US20200265001A1 (en) 2020-08-20
KR102446172B1 (ko) 2022-09-23
US11176078B2 (en) 2021-11-16
KR20190047526A (ko) 2019-05-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019083135A1 (ko) 입출력 인터페이스를 통해 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2019164208A1 (en) Method and electronic device for controlling voltage output to external electronic device according to size of voltage detected at signal terminal connected to external electronic device
WO2020171566A1 (en) Electronic device for wirelessly charging external device
WO2020032510A1 (en) Electronic device including electronic pen and method of controlling communication connection between electronic device and electronic pen
WO2019088802A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치 간 음성으로 기능을 실행하는 방법
WO2020060073A1 (en) Electronic device and method for controlling multi-wireless charging
WO2019135552A1 (ko) 통신 연결의 형성 또는 해제를 제어하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2020091490A1 (ko) 외부 전자 장치로부터 전원을 공급받는 전자 장치 및 방법
WO2020235843A1 (en) Apparatus for detecting feedback on voltage supplied from electronic device to external device
WO2020085865A1 (ko) 무선으로 전력을 송신하거나 수신하기 위한 전자 장치 및 방법
WO2018236054A1 (ko) 전자 장치 및 그의 충전 제어 방법
WO2019022557A1 (ko) 안테나 스위칭을 지원하기 위한 무선 통신 회로 및 그를 포함하는 장치
WO2019066406A1 (ko) Usb 타입 c 인터페이스를 이용한 멀티 디바이스 간의 통신 방법 및 이를 구현한 전자 장치
WO2019088529A1 (ko) 센서의 측정 값을 보정하는 방법 및 전자 장치
WO2021020900A1 (en) Electronic device for preventing damage of usb device and operating method thereof
WO2019039851A1 (ko) Usb 인터페이스를 통해 외부 장치와 연결하는 방법 및 그를 위한 전자 장치
WO2021020818A1 (ko) 선택적으로 전압을 제어하기 위한 방법, 이를 위한 전자 장치 및 외부 전자 장치
WO2021085902A1 (ko) 복수의 어플리케이션들의 오디오 데이터를 출력하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2019117424A1 (ko) Usb 인터페이스를 이용하여 도킹 장치와 데이터 전송을 수행하기 위한 장치 및 방법
WO2020256497A1 (ko) 블루투스 통신 연결 방법 및 그 전자 장치
WO2020111727A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 제어 방법
WO2020171476A1 (ko) 무선 전력 송신 장치 및 그것의 동작 방법
WO2021210816A1 (ko) 거리 측정과 관련된 전력 소모를 줄이기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2019168291A1 (ko) 전력을 공급하고 있는 외부 전자 장치의 연결 해제에 기반하여, 전자 장치와 연결된 다른 외부 장치로부터 전력을 수신하는 방법 및 이를 구현한 전자 장치
WO2019098651A1 (ko) Usb 타입의 충전 장치 및 상기 충전 장치의 제어 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18871725

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18871725

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1