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WO2017122852A9 - 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치 및 방법 - Google Patents

전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치 및 방법 Download PDF

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WO2017122852A9
WO2017122852A9 PCT/KR2016/000622 KR2016000622W WO2017122852A9 WO 2017122852 A9 WO2017122852 A9 WO 2017122852A9 KR 2016000622 W KR2016000622 W KR 2016000622W WO 2017122852 A9 WO2017122852 A9 WO 2017122852A9
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
standby power
signal
main board
power supply
power
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/KR2016/000622
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English (en)
French (fr)
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WO2017122852A1 (ko
Inventor
김병호
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.)
Hanmi Micronics Co ltd
Original Assignee
Hanmi Micronics 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 Hanmi Micronics Co ltd filed Critical Hanmi Micronics Co ltd
Priority to CN201680082320.3A priority Critical patent/CN108700927A/zh
Publication of WO2017122852A1 publication Critical patent/WO2017122852A1/ko
Publication of WO2017122852A9 publication Critical patent/WO2017122852A9/ko
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Ceased legal-status Critical Current

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    • 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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems

Definitions

  • the supply of standby power to the main board is automatically switched to the shut-off state based on a preset condition based on an operation state signal transmitted from the main board of an electronic device such as a computer in real time and the output current value of standby power output to the main board.
  • a method for reducing standby power of an electronic device to reduce standby power consumption to a zero state level while suddenly reducing standby power consumed through the main board in a main power off state of the electronic device It is about.
  • an electronic device such as a computer that uses power consumes standby power at a time when it does not operate.
  • This standby power is much lower than the main power provided when the corresponding electronic device (hereinafter referred to as “computer”) is on, but its consumption increases in proportion to the standby time. Power waste due to power is increased.
  • the supply of standby power to the main board is cut off according to a preset condition based on an operating state signal transmitted from the main board of an electronic device such as a computer and an output current value of standby power output to the main board.
  • Power supply for reducing standby power of electronic devices which automatically switches to the main power-off state of the electronic device, thereby rapidly reducing standby power consumed through the main board, thereby reducing standby power consumption to zero.
  • the electronic device including the main body and the display panel, such as a computer and a monitor
  • power on / off of the display panel may be performed based on the main body, so that the power switch of the display panel in the off state of the main body.
  • a power supply and a method for reducing standby power of an electronic device such that power consumption by not turning off the power supply can be prevented.
  • an embodiment of the present invention provides a power supply apparatus and method for reducing the standby power of the electronic device so that the overheating of the power supply of the electronic device including the main board such as a computer can be prevented through the automatic cooling function.
  • a power supply for reducing standby power of an electronic device includes a standby power supply generating standby power for supplying a main board of an electronic device, and a standby power output connected to a standby power output terminal of the standby power supply.
  • a current sensor for detecting an output current value of the power supply; a standby power cutoff unit for blocking or supplying standby power supplied to the main board from the standby power unit; and a power source for turning on / off the electronic device.
  • the switch and the standby power cut-off unit After the switch and the standby power cut-off unit is controlled to the standby power supply state for the main board according to the on signal of the power switch and transmits a first signal preset to the main board and of the main board according to the first signal Allow main power to be supplied from the main power supply of the electronic device to the main board according to a second preset signal; In the reception state of the second signal, when the off signal of the power switch is received, the standby power cut-off unit is controlled to the standby power cut-off state for the main board or the electronics according to the sensed current value of the current sensor 20.
  • the standby power control unit may control the standby power cut-off unit to the standby power cut-off state of the main board if the device is not in the sleep mode by determining whether the device is in the sleep mode.
  • the standby power control unit may continue to determine whether the electronic device is in the sleep mode. have.
  • the standby power control unit transmits a PWR_ON SIG (LOW) signal to the main board as the first signal, and when the PS_ON SIG (LOW) signal is received as the second signal, main power is supplied from the main power supply unit to the main board.
  • the second signal may be a PS_ON SIG (LOW) signal as a base signal for on / off determination of the main power supply unit.
  • the electronic device may include a display panel for displaying processed information, and the standby power controller is configured to supply power to the display panel when the second signal is received from the main board according to the transmission of the first signal. May be to be supplied.
  • the standby power controller when defining a configuration including any one or two or more of the standby power unit and the main power unit and the current sensor, standby power cut-off unit, standby power control unit, a temperature sensing sensor for sensing the temperature of the power unit; And a cooling circuit having a function of lowering a temperature of the power supply unit, wherein the standby power controller is configured to wait when the temperature value detected from the temperature sensor rises above a predetermined threshold temperature in an off state of the main power supply unit.
  • the cooling circuit is operated through a power supply of the power supply unit, and the temperature value detected by the temperature sensor is lower than the threshold temperature, the power supply to the cooling circuit of the standby power supply unit is stopped and then the ON signal of the power switch It may be to return to the waiting state.
  • the power supply method for reducing the standby power of the electronic device comprises the step of inputting the ON signal of the power switch to the standby power control unit, the standby power cut-off unit in the standby power control unit standby power unit Controlling standby power to be supplied to a main board of an electronic device; transmitting, by the standby power controller, a preset first signal to the main board; and receiving the first signal at the main board.
  • the main board Transmitting a second preset signal to the standby power controller; and supplying main power of the main power supply unit to the main board according to the reception of the second signal by the standby power controller;
  • the main board from the standby power unit detected through an operation state signal and a current sensor of the main board Receiving an output current signal of a standby power supply being supplied in real time, determining whether the standby power controller is in a sleep mode of the electronic device through a signal of the current sensor, and in the standby power controller of the main board Controlling the standby power cutoff unit to be in a standby power cutoff state of the standby power unit with respect to the mainboard when the operation state signal corresponds to the second signal and the electronic device is not in the sleep mode;
  • the controller may include waiting for an input signal of the power switch.
  • the supply of standby power to the motherboard is based on a preset condition based on an operation state signal transmitted from a main board of an electronic device such as a computer in real time and an output current value of standby power output to the motherboard.
  • the standby state may be automatically switched to a cut-off state, and thus the standby power consumed through the main board in the main power-off state of the electronic device may be drastically reduced, thereby reducing the standby power consumption to zero.
  • the power on / off of the display panel is interlocked with the main body in an electronic device including the main body and the display panel such as a computer and a monitor, the power of not turning off the power switch of the display panel in the off state of the main body Consumption can be prevented.
  • overheating of the power supply of an electronic device including a main board such as a computer may be prevented through an automatic cooling function.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a power supply for reducing standby power of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 2 to 4 are block diagrams showing examples in which some components are added in a power supply for reducing standby power of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a power supply method for reducing standby power of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • module refers to a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented in hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • FIGS. 1 to 5 A power supply device and method for reducing standby power of a computer according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 5.
  • a power supply device and method for reducing standby power of an electronic device according to an embodiment of the present invention is applied to a computer, but the present invention is not limited thereto. It can be found that both the configuration and the electronic device to which the standby power is supplied can be applied.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a power supply for reducing standby power of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the power supply device for reducing the standby power of the electronic device is a standby power unit 10, the current sensor 20, standby power cut-off unit 30, the power switch 40 It may be configured to include a standby power control unit 50.
  • the standby power supply unit 10 functions to generate standby power for supplying the main board 110 of the computer 100.
  • the standby power supply unit 10 generates standby power of + 5V to be supplied to the main board 110 of the computer 100.
  • the current sensor 20 is connected to the standby power output terminal of the standby power supply unit 10 to sense the output current value of the standby power supply unit 10.
  • the signal for the output current value of the standby power supply unit 10 detected by the current sensor 20 is provided to the standby power control unit 50.
  • the standby power blocking unit 30 functions to block or supply standby power supplied to the main board 110 from the standby power supply unit 10.
  • the power switch 40 is a switch for turning on / off the computer 100. In other words, the power switch 40 is turned on / off by an operation of the power switch 40.
  • the power switch 40 is a push switch of the type that is exposed to the outside of the main body of the computer 100 as an example, but the present invention is not limited thereto, the power switch is for receiving a remote control signal of the remote control Various switch types may be used within a range that satisfies a condition for generating a signal for turning on / off the computer 100 such as a shape.
  • the standby power controller 50 controls the standby power cut-off unit 30 to the standby power supply state to the motherboard 110 of the computer 100 according to the on signal of the power switch 40, and then the computer 100. Transmits a predetermined first signal to the motherboard 110 of the main power supply unit 60 of the computer 100 according to the preset second signal of the main board 110 of the computer 100 according to the first signal transmission. Main power is supplied to the main board 110 from the.
  • the standby power controller 50 may turn off the standby power supply 10 to the main board of the computer when receiving the off signal of the power switch 40 in the second signal reception state from the computer main board 110. To control.
  • the standby power control unit determines the sleep mode of the computer 100 according to the detected current value of the current sensor 20 in the second signal reception state from the computer main board 110.
  • the blocking unit is controlled to cut off the standby power of the mainboard of the computer. In contrast, when the computer is in the sleep mode, the blocking unit may continue to determine whether the computer 100 is in the sleep mode.
  • the standby power controller 50 transmits a PWR_ON SIG (LOW) signal as a first signal to the motherboard 110 of the computer, and the PS_ON SIG as a second signal from the motherboard 110 of the computer 100.
  • the main power is supplied from the main power supply unit 60 to the main board 110 upon receiving the (LOW) signal, and the PS_ON SIG (LOW) signal is used as the second signal for the on / off determination of the main power supply unit 60.
  • the signal is taken as an example, the present invention is not limited thereto.
  • the standby power control unit 50 detects in real time whether the computer 100 is in the sleep mode based on a signal transmitted from the main board 110 of the computer 100 and at the same time the main of the computer 100.
  • the output current value of the standby power supply unit 10 supplied to the board 110 is provided in real time through the current sensor 20.
  • the standby power controller 50 is a PS_ON SIG (LOW) based on the second signal, which is a signal transmitted from the main board 110 of the computer 100 based on the present embodiment, and the current sensor 20
  • the standby power cut-off unit 30 Operate in the standby power off state for the main board 110 of (100).
  • the standby power is transmitted.
  • the controller 50 controls the standby power cut-off unit 30 to the standby power supply state for the main board 110 of the computer 100 as described above, and then advances the main power block 110 to the main board 110 of the computer 100.
  • the set first signal is transmitted.
  • the main board 110 of the computer 100 transmits the second signal preset according to the first signal transmission from the standby power controller 50, and the PS_ON SIG (LOW) signal based on the present embodiment.
  • the standby power control unit 50 receives the PS_ON SIG (LOW) signal from the main board 110 of the computer 100, and then receives the main board 110 from the main power supply unit 60 of the computer 100. ) To the main power supply.
  • the standby power control unit 50 from the power switch 40 in the state that the signal transmitted from the motherboard 110 of the computer 100 is a second signal, PS_ON SIG (LOW) based on the present embodiment
  • PS_ON SIG LOW
  • the standby power cut-off unit 30 operates in the standby power cut-off state for the main board 110 of the computer 100. That is, when the main power supply unit 110 of the computer 100 is turned off, the standby power consumed through the main board 110 of the computer 100 decreases rapidly, and the standby power consumption is zero. Can be lowered to the level.
  • the standby power controller 50 when the on-signal is transmitted from the power switch 60 of the computer 100 to the standby power controller 50 in the state where the consumption of the standby power through the main board 110 of the computer 100 is zero in this manner, the upper part is immediately above.
  • the standby power is supplied to the main board 110 of the computer 100 through a series of processes described in the paragraph of the main power supply of the main power supply unit 60 to the main board 110 of the computer 100.
  • FIGS. 2 to 4 are block diagrams showing examples in which some components are added in a power supply for reducing standby power of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates a form in which a rectifier is further included in a power supply for reducing standby power of the electronic device according to the embodiment of FIG. 1.
  • the rectifier 90 functions to convert external AC power supplied to the computer 100 into DC power.
  • the standby power supply unit 10 and the main power supply unit 60 are connected in parallel to the output terminal of the rectifying unit 90.
  • the present embodiment is a form in which a power supply device for reducing standby power of the electronic device according to the embodiment of FIG. 1 is applied to a power supply configuration of a general computer.
  • the present invention is not limited to the embodiment of FIG. 2.
  • FIG. 3 includes a display panel for displaying information processed by a power supply device for reducing standby power of the electronic device according to the embodiment of FIG. 1, and the standby power controller 50 includes: Upon receiving the second preset signal from the main board of the electronic device according to the transmission of the first preset signal to the main board of the electronic device, the display panel is supplied to the corresponding display panel through the display panel power unit and the monitor AC power 200 based on the drawing. It is a configuration that allows driving power to be supplied.
  • the standby power controller 50 transmits a signal from the power switch 40 to the first signal pre-set on the main board 110 of the computer 100 (this embodiment).
  • Example PWR_ON SIG (LOW) signal of the reference is transmitted, and accordingly, the monitor upon receiving the second preset signal (PS_ON SIG (LOW) signal of the present embodiment) from the motherboard 110 of the computer 100. Allow power to be supplied.
  • FIG. 4 illustrates a form in which a power supply for reducing standby power of an electronic device according to the embodiment of FIG. 1 further includes a temperature sensor and a cooling circuit.
  • the standby power supply unit 10 and the main power supply unit 60 includes a configuration including any one or two or more of the current sensor 20, standby power cutoff unit 30, standby power control unit 50. It is defined as.
  • the temperature sensor 70 detects the temperature of the power supply unit and provides a temperature value detected to the standby power controller in real time.
  • the cooling circuit 80 operates under the control of the standby power controller 50 to lower the temperature of the power supply unit.
  • the standby power controller 50 cools the circuit 80 through the power of the standby power supply unit 10 when the temperature value detected by the temperature sensor 70 in the OFF state of the main power supply unit 60 rises above a predetermined threshold temperature. To increase the temperature of the power supply to normal value. That is, the standby power control unit stops the power supply to the cooling circuit 80 of the standby power supply unit 10 when the temperature value detected by the temperature sensor 70 is lower than the threshold temperature of the power switch 40 Return to the wait state for the ON signal.
  • the overheating phenomenon of the power supply unit can be prevented through an automatic cooling function by the temperature sensor 70, the standby power controller 50, and the cooling circuit 80.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a power supply method for reducing standby power of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the power supply for reducing the standby power of the electronic device in the power supply method for reducing the standby power of the electronic device according to the present embodiment according to the embodiment of FIG. Note that the sign for the power supply for reducing the standby power is in accordance with FIG.
  • step S110 the ON signal of the power switch 40 is input to the standby power controller 50.
  • step S120 the standby power control unit 50 controls the standby power cutoff unit 40 to a state in which standby power of the standby power source unit 10 is supplied to the main board 110 of the computer 100.
  • the standby power controller 50 transmits a first signal preset to the main board 110 of the computer.
  • the standby power controller 500 transmits a PWR_ON SIG (LOW) signal to the main board 110 of the computer 100.
  • the main board 110 of the computer 100 transmits a second signal, which is preset according to the reception of the first signal, to the standby power controller 50.
  • a second signal which is preset according to the reception of the first signal
  • the PS_ON SIG (LOW) signal is transmitted to the standby power controller 50 according to the transmission of the PWR_ON SIG (LOW) signal of the standby power controller 50 from the main board 110 of the computer 100. send.
  • step S150 the main power source of the main power supply unit 60 is powered by the standby power control unit 50 according to the reception of the second signal from the main board 110 of the computer 100, that is, the PS_ON SIG (LOW) signal. It is supplied to the main board 110 of the (100).
  • the PS_ON SIG LOW
  • step S160 the standby power control unit 50 outputs the standby power being supplied to the main board 110 from the standby power unit 10 detected by the operation state signal of the main board 110 and the current sensor 20. Receives the current signal in real time, and determines whether or not the sleep mode of the computer 100 through the signal of the current sensor 20.
  • the standby power controller 50 determines whether the operation state signal of the main board 110 corresponds to the second signal, that is, the PS_ON SIG (LOW) signal.
  • step S200 the standby power control unit 50 waits for the ON signal input of the power switch 40.

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Abstract

본 발명은 컴퓨터 등 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치 및 방법에 관한 것으로서, 전자 디바이스의 온(ON)/오프(OFF)를 위한 전원 스위치로부터 온 신호가 입력됨에 따라 대기전원 차단부를 전자 디바이스의 메인보드에 대한 대기전원 공급 상태로 제어 후 상기 메인보드에 사전 설정된 제1 신호를 전송하고 상기 제1 신호에 따른 상기 메인보드의 사전 설정된 제2 신호에 따라 상기 전자 디바이스의 메인 전원부로부터 상기 메인보드에 주전원이 공급되게 하며, 상기 제2 신호의 수신 상태에서, 상기 전원 스위치의 오프 신호 수신 시 상기 대기전원 차단부를 상기 메인보드에 대한 대기전원 차단 상태로 제어하거나 대기전원부의 출력 전류 값을 감지는 전류센서의 감지되는 전류 값에 따른 상기 전자 디바이스의 슬립 모드 여부 판단을 기반으로 해당 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 기능을 하는 대기전력 제어부를 포함할 수 있다.

Description

전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치 및 방법
본 발명은 컴퓨터 등 전자 디바이스의 메인보드로부터 실시간 전송되는 작동 상태 신호 및 메인보드로 출력되는 대기전원의 출력 전류 값을 토대로 메인보드에 대한 대기전원의 공급이 사전 설정된 조건에 따라 차단 상태로 자동 전환되어 해당 전자 디바이스의 메인 전원 오프 상태에서 메인보드를 통해 소모되는 대기전력이 급감되면서 대기전력의 소모를 제로(zero) 상태 수준으로 낮출 수 있도록 하는 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치 및 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 전력을 사용하는 컴퓨터 등의 전자 디바이스는 동작하지 않는 시점에 대기전력을 소비하여 대기한다. 이러한 대기전력은 해당 전자 디바이스(이하 “컴퓨터”를 예로 함)의 온(On) 시 제공되는 주전력에 비해 훨씬 적은 양이지만, 그 소비량이 대기 시간에 비례하여 증가되므로, 대기 시간이 길어지면 대기전력으로 인한 전력 낭비가 심해진다.
따라서 컴퓨터의 대기전력 소모를 줄여 전원을 절감하기 위한 다양한 연구들이 이루어지고 있으며, 본 출원인도 이에 대한 연구를 통해 본 발명을 제안하게 되었다.
[선행기술문헌]
[특허문헌]
한국 등록특허 제10-1419516호(2014.07.14.공고), “컴퓨터 시스템의 초절전 전원 관리 장치 및 방법”
한국 등록특허 제10-0376131호(2003.03.15.공고), “대기전원 절전형 전원장치 및 그 제어방법”
본 발명의 실시 예는 컴퓨터 등 전자 디바이스의 메인보드로부터 실시간 전송되는 작동 상태 신호 및 메인보드로 출력되는 대기전원의 출력 전류 값을 토대로 메인보드에 대한 대기전원의 공급이 사전 설정된 조건에 따라 차단 상태로 자동 전환되어 해당 전자 디바이스의 메인 전원 오프 상태에서 메인보드를 통해 소모되는 대기전력이 급감되면서 대기전력의 소모를 제로(zero) 상태 수준으로 낮출 수 있도록 하는 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치 및 방법을 제공한다.
또한 본 발명의 실시 예는 컴퓨터 및 모니터와 같이 본체 및 디스플레이 패널을 포함하는 전자 디바이스에서 디스플레이 패널의 전원 온/오프가 본체를 기준으로 연동하여 이루어질 수 있어, 본체의 오프 상태에서 디스플레이 패널의 전원 스위치를 오프시키지 않는데 따른 전력 소모가 방지될 수 있도록 하는 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치 및 방법을 제공한다.
또한 본 발명의 실시 예는 컴퓨터 등 메인보드를 포함하는 전자 디바이스의 전원부 과열 현상이 자동 쿨링 기능을 통해 방지될 수 있도록 하는 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치는 전자 디바이스의 메인보드에 공급되기 위한 대기전원을 생성하는 대기전원부와, 상기 대기전원부의 대기전원 출력단에 접속되어 상기 대기전원부의 출력 전류 값을 감지하는 전류센서와, 상기 대기전원부로부터 상기 메인보드에 공급되는 대기전원을 차단 또는 공급하는 대기전원 차단부와, 상기 전자 디바이스의 온(ON)/오프(OFF)를 위한 전원 스위치와, 상기 전원 스위치의 온 신호에 따라 상기 대기전원 차단부를 상기 메인보드에 대한 대기전원 공급 상태로 제어 후 상기 메인보드에 사전 설정된 제1 신호를 전송하고 상기 제1 신호에 따른 상기 메인보드의 사전 설정된 제2 신호에 따라 상기 전자 디바이스의 메인 전원부로부터 상기 메인보드에 주전원이 공급되게 하며, 상기 제2 신호의 수신 상태에서, 상기 전원 스위치의 오프 신호 수신 시 상기 대기전원 차단부를 상기 메인보드에 대한 대기전원 차단 상태로 제어하거나 상기 전류센서(20)의 감지되는 전류 값에 따른 상기 전자 디바이스의 슬립 모드 여부 판단을 통해 슬립 모드가 아니면 상기 대기전원 차단부를 상기 메인보드에 대한 대기전원 차단 상태로 제어하고 슬립 모드이면 상기 전자 디바이스의 슬립 모드 여부 판단을 계속하는 대기전력 제어부를 포함할 수 있다.
또한 상기 대기전력 제어부는 상기 제1 신호로 PWR_ON SIG(LOW) 신호를 상기 메인보드에 전송하고, 상기 제2 신호로 PS_ON SIG(LOW) 신호의 수신 시 상기 메인 전원부로부터 상기 메인보드에 주전원이 공급되게 하며, 상기 제2 신호로써 PS_ON SIG(LOW) 신호를 상기 메인 전원부의 온/오프 판단을 위한 기반 신호로 하는 것일 수 있다.
또한 상기 전자 디바이스는 처리되는 정보의 표시를 위한 디스플레이 패널을 포함하는 형태이며, 상기 대기전력 제어부는 상기 제1 신호의 전송에 따른 상기 메인보드로부터 상기 제2 신호의 수신 시 상기 디스플레이 패널에 구동 전원이 공급되게 하는 것일 수 있다.
또한 상기 대기전원부 및 메인 전원부는 포함하고 상기 전류센서, 대기전원 차단부, 대기전력 제어부 중 어느 하나 또는 둘 이상을 포함하는 구성을 전원부로 정의할 때, 상기 전원부의 온도를 감지하는 온도감지센서 및 상기 전원부의 온도를 낮추는 기능의 쿨링(cooling) 회로를 더 포함하며, 상기 대기전력 제어부는 상기 메인 전원부의 오프 상태에서 상기 온도감지센서로부터 감지되는 온도 값이 사전 설정된 임계 온도 이상으로 상승 시 상기 대기전원부의 전원을 통해 상기 쿨링 회로를 작동시키고, 상기 온도감지센서에서 감지되는 온도 값이 상기 임계 온도 미만으로 낮아질 시 상기 대기전원부의 상기 쿨링 회로에 대한 전원 공급을 정지시킨 후 상기 전원 스위치의 온 신호를 대기하는 상태로 복귀되는 것일 수 있다.
또한 본 발명의 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원 공급 방법은 전원 스위치의 온(ON) 신호가 대기전력 제어부에 입력되는 단계와, 상기 대기전력 제어부에서 대기전원 차단부를 대기전원부의 대기전원이 전자 디바이스의 메인보드에 공급되게 하는 상태로 제어하는 단계와, 상기 대기전력 제어부에서 상기 메인보드에 사전 설정된 제1 신호를 전송하는 단계와, 상기 메인보드에서 상기 제1 신호의 수신에 따라 사전 설정된 제2 신호를 상기 대기전력 제어부에 전송하는 단계와, 상기 대기전력 제어부에서 상기 제2 신호의 수신에 따라 메인 전원부의 주전원이 상기 메인보드에 공급되게 하는 단계와, 상기 대기전력 제어부에서 상기 메인보드의 작동 상태 신호 및 전류센서를 통해 감지되는 상기 대기전원부로부터 상기 메인보드에 공급 중인 대기전원의 출력 전류 신호를 실시간 수신하는 단계와, 상기 대기전력 제어부에서 상기 전류센서의 신호를 통해 상기 전자 디바이스의 슬립 모드인지 여부를 판단하는 단계와, 상기 대기전력 제어부에서 상기 메인보드의 작동 상태 신호가 상기 제2 신호에 해당되는 동시에 상기 전자 디바이스가 슬립 모드가 아닌 것으로 판단 시 상기 대기전원 차단부를 상기 메인보드에 대한 상기 대기전원부의 대기전원 차단 상태로 제어하는 단계와, 상기 대기전력 제어부에서 상기 전원 스위치의 온 신호 입력을 대기하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 컴퓨터 등 전자 디바이스의 메인보드로부터 실시간 전송되는 작동 상태 신호 및 메인보드로 출력되는 대기전원의 출력 전류 값을 토대로 메인보드에 대한 대기전원의 공급이 사전 설정된 조건에 따라 차단 상태로 자동 전환될 수 있고, 이에 따라 해당 전자 디바이스의 메인 전원 오프 상태에서 메인보드를 통해 소모되는 대기전력이 급감되면서 대기전력의 소모를 제로(zero) 상태 수준으로 낮출 수 있다.
또한 컴퓨터 및 모니터와 같이 본체 및 디스플레이 패널을 포함하는 전자 디바이스에서 디스플레이 패널의 전원 온/오프가 본체를 기준으로 연동하여 이루어짐에 따라, 본체의 오프 상태에서 디스플레이 패널의 전원 스위치를 오프시키지 않는데 따른 전력 소모가 방지될 수 있다.
또한 컴퓨터 등 메인보드를 포함하는 전자 디바이스의 전원부 과열 현상이 자동 쿨링 기능을 통해 방지될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치를 보인 블록도
도 2 내지 도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치에서 일부 구성이 추가된 예들을 보인 블록도
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원 공급 방법을 보인 플로우차트
이하의 본 발명에 대한 상세한 설명들은 본 발명이 실시될 수 있는 실시 예이고 해당 실시 예에 대한 예시로써 도시된 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시 예는 당업자가 본 발명을 실시하기에 충분하도록 상세히 설명된다. 본 발명의 다양한 실시 예는 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들어, 여기에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 일 실시 예에 관련하여 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시 예로 구현될 수 있다. 또한 각각의 기재된 실시 예 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다.
따라서 후술되는 상세한 설명은 한정적인 의미로서 취하려는 것이 아니며, 본 발명의 범위는 적절하게 설명된다면 그 청구항들이 주장하는 것과 균등한 모든 범위와 더불어 첨부된 청구항에 의해서만 한정된다. 도면에서 유사한 참조부호는 여러 측면에 걸쳐서 동일하거나 유사한 기능을 지칭한다.
본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
발명에서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한 명세서에 기재된 “…부”, "…모듈“ 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 1 내지 도 5를 참조하여 본 발명의 일 실시 예에 따른 컴퓨터의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치 및 방법에 대해 설명한다.
설명에 앞서, 이하의 설명에서 본 발명의 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치 및 방법이 컴퓨터에 적용되는 것을 예로 하였으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, 컴퓨터의 메인보드와 대응될 수 있는 구성 및 이에 대한 대기전력의 공급이 이루어지는 전자 디바이스 모두를 적용 대상으로 할 수 있음을 밝혀 둔다.
먼저, 도 1 내지 도 4를 참조하여 본 발명의 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치에 대해 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치를 보인 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치는 대기전원부(10), 전류센서(20), 대기전원 차단부(30), 전원 스위치(40), 대기전력 제어부(50)를 포함하여 구성될 수 있다.
대기전원부(10)는 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에 공급되기 위한 대기전원을 생성하는 기능을 한다. 본 실시 예를 기준으로 부연 설명하면, 대기전원부(10)는 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에 공급되기 위한 +5V의 대기전원을 생성한다.
전류센서(20)는 대기전원부(10)의 대기전원 출력단에 접속되어 대기전원부(10)의 출력 전류 값을 감지한다. 그리고 이렇게 전류센서(20)에서 감지되는 대기전원부(10)의 출력 전류 값에 대한 신호는 대기전력 제어부(50)에 제공된다.
대기전원 차단부(30)는 대기전원부(10)로부터 상기 메인보드(110)에 공급되는 대기전원을 차단 또는 공급하는 기능을 한다.
전원 스위치(40)는 컴퓨터(100)의 온(ON)/오프(OFF)를 위한 스위치로서, 다시 말해 전원 스위치(40)의 조작을 통해 컴퓨터(100)의 온/오프가 이루어진다. 본 실시 예에서는 이러한 전원 스위치(40)가 컴퓨터(100)의 본체 외부에 노출되는 형태의 누름 스위치인 것을 예로 한 것이나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며 전원 스위치는 리모콘의 원격제어 신호를 수신하는 형태 등 컴퓨터(100)의 온/오프를 위한 신호를 발생시키는 조건을 만족하는 범위 내에서 다양한 스위치 형태가 사용될 수 있다.
대기전력 제어부(50)는 전원 스위치(40)의 온 신호에 따라 대기전원 차단부(30)를 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에 대한 대기전원 공급 상태로 제어한 다음, 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에 사전 설정된 제1 신호를 전송하고, 이러한 제1 신호 전송에 따른 컴퓨터(100) 메인보드(110)의 사전 설정된 제2 신호에 따라 컴퓨터(100)의 메인 전원부(60)로부터 메인보드(110)에 주전원이 공급되게 한다.
그리고 대기전력 제어부(50)는 컴퓨터 메인보드(110)로부터의 상기 제2 신호 수신 상태에서, 전원 스위치(40)의 오프 신호 수신 시 대기전원부(10)를 컴퓨터의 메인보드에 대한 대기전원 차단 상태로 제어한다.
또한 대기전력 제어부는 컴퓨터 메인보드(110)로부터의 상기 제2 신호 수신 상태에서, 전류센서(20)의 감지되는 전류 값에 따른 컴퓨터(100)의 슬립 모드 여부 판단을 통해 슬립 모드가 아니면 대기전원 차단부를 컴퓨터의 메인보드에 대한 대기전원 차단 상태로 제어하고, 이와 달리 컴퓨터가 슬립 모드이면 해당 컴퓨터(100)의 슬립 모드 여부 판단을 계속하는 기능을 한다.
본 실시 예에서는 대기전력 제어부(50)가 제1 신호로 PWR_ON SIG(LOW) 신호를 컴퓨터의 메인보드(110)에 전송하고, 컴퓨터(100)의 메인보드(110)로부터 제2 신호로써 PS_ON SIG(LOW) 신호를 수신 시 메인 전원부(60)로부터 메인보드(110)에 주전원이 공급되게 하며, 상기 제2 신호로써 PS_ON SIG(LOW) 신호를 메인 전원부(60)의 온/오프 판단을 위한 기반 신호로 하는 것을 예로 하였으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
상술한 구성에 의해서, 대기전력 제어부(50)는 컴퓨터(100)의 메인보드(110)로부터 전송되는 신호를 기반으로 해당 컴퓨터(100)의 슬립 모드 여부를 실시간 감지하는 동시에 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에 공급되는 대기전원부(10)의 출력 전류 값을 전류센서(20)를 통해 실시간 제공받는다. 이 과정에서, 대기전력 제어부(50)는 컴퓨터(100)의 메인보드(110)로부터 전송되는 신호가 사전 설정된 제2 신호, 본 실시 예를 기준으로 PS_ON SIG(LOW)이고, 전류센서(20)를 통해 제공되는 대기전원부(10)의 컴퓨터(100) 메인보드(110)에 대한 출력 전류 값이 해당 컴퓨터(100)의 슬립 모드가 아닌 전류 값에 해당 시, 대기전원 차단부(30)를 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에 대한 대기전원 차단 상태로 작동시킨다.
즉, 컴퓨터(100)의 메인 전원부(60)가 오프된 상태에서, 해당 컴퓨터(100)의 메인보드(110)로부터 실시간 전송되는 작동 상태 신호 및 메인보드(110)로 출력되는 대기전원의 출력 전류 값을 토대로 메인보드(110)에 대한 대기전원의 공급이 사전 설정된 조건에 따라 차단 상태로 자동 전환되는 것이므로, 컴퓨터(100)의 메인전원부(60) 오프 시 해당 컴퓨터(100)의 메인보드(110)를 통해 소모되는 대기전력이 급감하면서 대기전력의 소모가 제로(zero) 상태라고 말할 수 있는 정도의 수준으로 낮아질 수 있다.
그리고 이와 같이 컴퓨터(100)의 메인보드(110)를 통한 대기전력의 소모가 제로인 상태에서 해당 컴퓨터(100)의 전원 스위치(40)로부터 대기전력 제어부(50)에 온 신호가 전송되면, 대기전력 제어부(50)는 상술한 바와 같이 대기전원 차단부(30)를 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에 대한 대기전원 공급 상태로 제어한 다음, 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에 사전 설정된 제1 신호를 전송한다. 이에 따라, 컴퓨터(100)의 메인보드(110)는 대기전력 제어부(50)로부터의 제1 신호 전송에 따라 사전 설정된 제2 신호, 본 실시 예를 기준하면 PS_ON SIG(LOW) 신호를 대기전력 제어부(50)에 전송하고, 대기전력 제어부(50)는 컴퓨터(100)의 메인보드(110)로부터 PS_ON SIG(LOW) 신호가 수신됨에 따라 컴퓨터(100)의 메인 전원부(60)로부터 메인보드(110)에 주전원이 공급되게 한다.
한편, 대기전력 제어부(50)는 컴퓨터(100)의 메인보드(110)로부터 전송되는 신호가 사전 설정된 제2 신호, 본 실시 예를 기준으로 PS_ON SIG(LOW)인 상태에서 전원 스위치(40)로부터 오프 신호가 수신 시 대기전원 차단부(30)를 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에 대한 대기전원 차단 상태로 작동시킨다. 즉, 컴퓨터(100)의 메인전원부(110) 오프 시 해당 컴퓨터(100)의 메인보드(110)를 통해 소모되는 대기전력이 급감하면서 대기전력의 소모가 제로(zero) 상태라고 말할 수 있는 정도의 수준으로 낮아질 수 있다. 또한, 이와 같이 컴퓨터(100)의 메인보드(110)를 통한 대기전력의 소모가 제로인 상태에서 해당 컴퓨터(100)의 전원 스위치(60)로부터 대기전력 제어부(50)에 온 신호가 전송되면 바로 위의 문단에서 설명한 일련의 과정을 통해 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에 대기전력이 공급되면서 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에 메인 전원부(60)의 주전원이 공급되어진다.
다음은 도 2 내지 도 4를 참조하여 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치에 일부 구성이 추가되는 예들을 설명한다.
도 2 내지 도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치에서 일부 구성이 추가된 예들을 보인 블록도이다.
먼저, 도 2를 참조하면, 도 2는 도 1의 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치에 정류부가 더 포함되는 형태를 예시한 것이다.
정류부(90)는 컴퓨터(100)에 공급되는 외부의 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 기능을 한다.
그리고 대기전원부(10)와 메인 전원부(60)는 정류부(90)의 출력단에 병렬 접속된다.
즉, 본 실시 예는 도 1의 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치의 구성을 일반적인 컴퓨터의 전원 공급 구성에 적용한 형태이며, 이는 현재 보급되고 있는 컴퓨터 및 전자 디바이스의 구성들이 크게 다르지 않음에 따른 것이지만, 본 발명이 이러한 도 2의 실시 예에 한정되는 것은 아니다.
도 3을 참조하면, 도 3은 도 1의 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치가 처리되는 정보의 표시를 위한 디스플레이 패널을 포함하는 형태이며, 대기전력 제어부(50)가 전자 디바이스의 메인보드에 대한 사전 설정된 제1 신호의 전송에 따라 해당 전자 디바이스의 메인보드로부터 사전 설정된 제2 신호를 수신 시 디스플레이 패널 전원부, 도면 기준의 모니터 AC전원(200)을 통해 해당 디스플레이 패널에 구동 전원이 공급되게 하는 구성이다.
도 1의 실시 예를 기준으로 부연 설명하면, 대기전력 제어부(50)가 전원 스위치(40)로부터 온 신호의 전송에 따라 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에 사전 설정된 제1 신호(본 실시 예 기준의 PWR_ON SIG(LOW) 신호)를 전송하고, 이에 따라 컴퓨터(100)의 메인보드(110)로부터 사전 설정된 제2 신호(본 실시 예 기준의 PS_ON SIG(LOW) 신호)의 수신 시 모니터에 전원이 공급되게 한다.
상술한 구성을 통해서, 컴퓨터 및 모니터의 전원 온/오프가 컴퓨터를 기준으로 연동하여 이루어질 수 있으므로, 컴퓨터의 오프 상태에서 모니터의 전원 스위치를 오프시키지 않는데 따른 전력 소모를 방지할 수 있다.
도 4를 참조하면, 도 4는 도 1의 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치가 온도감지센서 및 쿨링(cooling) 회로를 더 포함하는 형태를 예시한 것이다.
설명에 앞서, 대기전원부(10) 및 메인 전원부(60)는 포함하고 전류센서(20), 대기전원 차단부(30), 대기전력 제어부(50) 중 어느 하나 또는 둘 이상을 포함하는 구성을 전원부로 정의하기로 한다.
온도감지센서(70)는 상기 전원부의 온도를 감지하여 감지되는 온도 값을 대기전력 제어부에 실시간 제공하는 기능을 한다.
쿨링 회로(80)는 대기전력 제어부(50)의 제어에 따라 작동하여 상기 전원부의 온도를 낮추는 기능을 한다.
대기전력 제어부(50)는 메인 전원부(60)의 오프 상태에서 온도감지센서(70)로부터 감지되는 온도 값이 사전 설정된 임계 온도 이상으로 상승 시 대기전원부(10)의 전원을 통해 쿨링 회로(80)를 작동시켜 전원부의 상승된 온도를 정상 수치로 낮춘다. 즉, 대기전력 제어부는 온도감지센서(70)에서 감지되는 온도 값이 상기 임계 온도 미만으로 낮아질 시 대기전원부(10)의 쿨링 회로(80)에 대한 전원 공급을 정지시킨 후 전원 스위치(40)의 온 신호를 대기하는 상태로 복귀한다.
상술한 구성을 통해서, 상기 전원부의 과열 현상이 온도감지센서(70), 대기전력 제어부(50) 및 쿨링 회로(80)에 의한 자동 쿨링 기능을 통해 방지될 수 있다.
다음은 도 5를 참조하여 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원 공급 방법에 대해 설명한다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원 공급 방법을 보인 플로우챠트이다.
설명에 앞서, 본 실시 예에 따른 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원 공급 방법에서 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치는 도 1의 실시 예를 따른 것이며, 따라서 이하의 설명에서 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치에 대한 부호는 도 1에 따른 것임을 밝혀 둔다.
도시된 바와 같이, 단계(S110)에서, 전원 스위치(40)의 온(ON) 신호가 대기전력 제어부(50)에 입력된다.
단계(S120)에서, 대기전력 제어부(50)에서 대기전원 차단부(40)를 대기전원부(10)의 대기전원이 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에 공급되게 하는 상태로 제어한다.
단계(S130)에서, 대기전력 제어부(50)에서 컴퓨터의 메인보드(110)에 사전 설정된 제1 신호를 전송한다. 도 1을 예로 부연 설명하면, 대기전력 제어부(500)에서 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에 PWR_ON SIG(LOW) 신호를 전송한다.
단계(S140)에서, 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에서 상기 제1 신호의 수신에 따라 사전 설정된 제2 신호를 대기전력 제어부(50)에 전송한다. 도 1을 예로 부연 설명하면, 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에서 대기전력 제어부(50)의 PWR_ON SIG(LOW) 신호의 전송에 따라 PS_ON SIG(LOW) 신호를 대기전력 제어부(50)에 전송한다.
단계(S150)에서, 대기전력 제어부(50)에서 컴퓨터(100)의 메인보드(110)로부터 상기 제2 신호, 다시 말해 PS_ON SIG(LOW) 신호의 수신에 따라 메인 전원부(60)의 주전원이 컴퓨터(100)의 메인보드(110)에 공급되게 한다.
단계(S160)에서, 대기전력 제어부(50)에서 메인보드(110)의 작동 상태 신호 및 전류센서(20)를 통해 감지되는 대기전원부(10)로부터 메인보드(110)에 공급 중인 대기전원의 출력 전류 신호를 실시간 수신하며, 전류센서(20)의 신호를 통해 상기 컴퓨터(100)의 슬립 모드인지 여부를 판단한다.
단계(S170)에서, 대기전력 제어부(50)에서 메인보드(110)의 작동 상태 신호가 상기 제2 신호, 다시 말해 PS_ON SIG(LOW) 신호에 해당되는지 판단한다.
단계(S180)에서, 대기전력 제어부(50)에서 단계(S170)의 수행 결과 메인보드(110)의 작동 상태 신호가 상기 제2 신호, 다시 말해 PS_ON SIG(LOW) 신호인 것으로 판단 시 컴퓨터(100)가 슬립 모드인지 판단한다.
단계(S190)에서, 대기전력 제어부(50)에서 단계(S180)의 수행 결과 컴퓨터(100)가 슬립 모드인 것으로 판단 시 대기전원 차단부(30)를 메인보드(110)에 대한 대기전원부(10)의 대기전원 차단 상태로 제어한다.
단계(S200)에서, 대기전력 제어부(50)에서 전원 스위치(40)의 온 신호 입력을 대기한다.
이상과 같이 본 설명에서는 구체적인 구성 요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시 예 및 도면에 의해 설명되었으나, 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명은 상기의 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.
따라서 본 발명의 사상은 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며, 후술되는 특허청구범위 뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등하거나 등가적 변형이 있는 모든 것들은 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
[부호의 설명]
10 : 대기전원부 20 : 전류 센서
30 : 대기전원 차단부 40 : 전원 스위치
50 : 대기전력 제어부 60 : 메인 전원부
70 : 온도감지센서 80 : 쿨링 회로
90 : 정류부 100 : 컴퓨터
110 : 메인보드 120 : 모니터 AC전원

Claims (5)

  1. 전자 디바이스(100)의 메인보드(110)에 공급되기 위한 대기전원을 생성하는 대기전원부(10);
    상기 대기전원부(10)의 대기전원 출력단에 접속되어 상기 대기전원부(10)의 출력 전류 값을 감지하는 전류센서(20);
    상기 대기전원부(10)로부터 상기 메인보드(110)에 공급되는 대기전원을 차단 또는 공급하는 대기전원 차단부(30);
    상기 전자 디바이스(100)의 온(ON)/오프(OFF)를 위한 전원 스위치(40);
    상기 전원 스위치(40)의 온 신호에 따라 상기 대기전원 차단부(30)를 상기 메인보드(110)에 대한 대기전원 공급 상태로 제어 후 상기 메인보드(110)에 사전 설정된 제1 신호를 전송하고 상기 제1 신호에 따른 상기 메인보드(110)의 사전 설정된 제2 신호에 따라 상기 전자 디바이스(100)의 메인 전원부(60)로부터 상기 메인보드(110)에 주전원이 공급되게 하며, 상기 제2 신호의 수신 상태에서, 상기 전원 스위치(40)의 오프 신호 수신 시 상기 대기전원 차단부를 상기 메인보드에 대한 대기전원 차단 상태로 제어하거나 상기 전류센서(20)의 감지되는 전류 값에 따른 상기 전자 디바이스(100)의 슬립 모드 여부 판단을 통해 슬립 모드가 아니면 상기 대기전원 차단부를 상기 메인보드에 대한 대기전원 차단 상태로 제어하고 슬립 모드이면 상기 전자 디바이스(100)의 슬립 모드 여부 판단을 계속하는 대기전력 제어부(50)를 포함하는 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 대기전력 제어부(50)는 상기 제1 신호로 PWR_ON SIG(LOW) 신호를 상기 메인보드(110)에 전송하고, 상기 제2 신호로 PS_ON SIG(LOW) 신호의 수신 시 상기 메인 전원부(60)로부터 상기 메인보드(110)에 주전원이 공급되게 하며, 상기 제2 신호로써 PS_ON SIG(LOW) 신호를 상기 메인 전원부(60)의 온/오프 판단을 위한 기반 신호로 하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 전자 디바이스(100)는 처리되는 정보의 표시를 위한 디스플레이 패널을 포함하는 형태이며,
    상기 대기전력 제어부(50)는 상기 제1 신호의 전송에 따른 상기 메인보드(110)로부터 상기 제2 신호의 수신 시 상기 디스플레이 패널에 구동 전원이 공급되게 하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 대기전원부(10) 및 메인 전원부(60)는 포함하고 상기 전류센서(20), 대기전원 차단부(30), 대기전력 제어부(50) 중 어느 하나 또는 둘 이상을 포함하는 구성을 전원부로 정의할 때,
    상기 전원부의 온도를 감지하는 온도감지센서(70) 및 상기 전원부의 온도를 낮추는 기능의 쿨링(cooling) 회로(80)를 더 포함하며,
    상기 대기전력 제어부(50)는 상기 메인 전원부(60)의 오프 상태에서 상기 온도감지센서(70)로부터 감지되는 온도 값이 사전 설정된 임계 온도 이상으로 상승 시 상기 대기전원부(10)의 전원을 통해 상기 쿨링 회로(80)를 작동시키고, 상기 온도감지센서(70)에서 감지되는 온도 값이 상기 임계 온도 미만으로 낮아질 시 상기 대기전원부(10)의 상기 쿨링 회로(80)에 대한 전원 공급을 정지시킨 후 상기 전원 스위치(40)의 온 신호를 대기하는 상태로 복귀되는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원공급장치.
  5. 전원 스위치(40)의 온(ON) 신호가 대기전력 제어부(50)에 입력되는 단계;
    상기 대기전력 제어부(50)에서 대기전원 차단부(40)를 대기전원부(10)의 대기전원이 전자 디바이스의 메인보드(110)에 공급되게 하는 상태로 제어하는 단계;
    상기 대기전력 제어부(50)에서 상기 메인보드(110)에 사전 설정된 제1 신호를 전송하는 단계;
    상기 메인보드(110)에서 상기 제1 신호의 수신에 따라 사전 설정된 제2 신호를 상기 대기전력 제어부(50)에 전송하는 단계;
    상기 대기전력 제어부(50)에서 상기 제2 신호의 수신에 따라 메인 전원부(60)의 주전원이 상기 메인보드(110)에 공급되게 하는 단계;
    상기 대기전력 제어부(50)에서 상기 메인보드(50)의 작동 상태 신호 및 전류센서(20)를 통해 감지되는 상기 대기전원부(10)로부터 상기 메인보드(110)에 공급 중인 대기전원의 출력 전류 신호를 실시간 수신하는 단계;
    상기 대기전력 제어부(50)에서 상기 전류센서(20)의 신호를 통해 상기 전자 디바이스의 슬립 모드인지 여부를 판단하는 단계;
    상기 대기전력 제어부(50)에서 상기 메인보드(110)의 작동 상태 신호가 상기 제2 신호에 해당되는 동시에 상기 전자 디바이스가 슬립 모드가 아닌 것으로 판단 시 상기 대기전원 차단부(30)를 상기 메인보드(110)에 대한 상기 대기전원부(10)의 대기전원 차단 상태로 제어하는 단계;
    상기 대기전력 제어부(50)에서 상기 전원 스위치(40)의 온 신호 입력을 대기하는 단계를 포함하는 전자 디바이스의 대기전력 감소를 위한 전원 공급 방법.
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