KR20110030534A - 근접 기반 무선 전력 제어 기능을 갖는 전자 장치 - Google Patents

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Abstract

휴대용 전자 장치와 같은 전자 장치가 안테나 및 연관된 무선 통신 회로를 가질 수 있다. 근접 센서와 같은 센서가 언제 전자 장치가 사용자의 머리에 근접하여 있는 지를 검출하는데 사용될 수 있다. 전자 장치 내의 제어 회로가 무선 주파수 신호 송신 전력 레벨을 조정하는데 사용될 수 있다. 전자 장치가 사용자의 머리로부터 주어진 거리 내에 있다고 판단되는 경우, 무선 주파수 신호 송신 전력 레벨이 감소될 수 있다. 전자 장치가 사용자의 머리로부터 주어진 거리 내에 있지 않다고 판단되는 경우, 무선 주파수 신호 송신 전력 레벨에 대한 근접 기반 제한이 제거될 수 있다. 어떻게 송신 전력 레벨을 조정해야 하는지 판단하는데 사용되는 데이터가 터치 센서, 가속도계, 주위 광 센서 및 기타 소스들로부터 수집될 수 있다.

Description

근접 기반 무선 전력 제어 기능을 갖는 전자 장치{ELECTRONIC DEVICE WITH PROXIMITY-BASED RADIO POWER CONTROL}
본 출원은 2008년 6월 5일 출원된 미국 특허 가출원 61/059,247 및 2008년 9월 9일 출원된 미국 특허출원 번호 12/207,326에 기초해 우선권을 주장하고, 이들 전체가 본 명세서에서 참조로 포함된다.
본 발명은 일반적으로 전자 장치에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 전자 장치의 무선 주파수 회로에 대한 전력 제어 기술에 관한 것이다.
핸드헬드 전자 장치 및 기타 휴대용 전자 장치와 같은 전자 장치가 점차적으로 인기를 얻고 있다. 핸드헬드 전자 장치의 예로 핸드헬드 컴퓨터, 셀룰러 전화, 매체 재생기, 및 이러한 유형의 복수의 장치의 기능을 포함하는 하이브리드 장치가 있다. 기존의 핸드헬드 전자 장치보다 다소 크기가 큰 인기 있는 휴대용 전자 장치로 랩탑 컴퓨터 및 태블릿 컴퓨터가 포함된다.
이들의 이동 특성에 부분적으로 기인해, 휴대용 전자 장치는 종종 무선 통신 성능을 갖는다. 예를 들어, 핸드헬드 전자 장치는 장거리 무선 통신을 이용하여 무선 기지국과 통신할 수 있다. 셀룰러 전화 및 셀룰러 성능을 갖는 기타 장치가 850MHz, 900MHz, 1800MHz 및 1900MHz의 셀룰러 전화 대역을 이용하여 통신할 수 있다. 휴대용 전자 장치는 또한 단거리 무선 통신 링크를 이용할 수 있다. 예를 들어, 휴대용 전자 장치는 2.4GHz 및 5.0GHz의 Wi-Fi®(IEEE 802.11) 대역 및 2.4GHz의 Bluetooth® 대역을 이용하여 통신할 수 있다. 데이터 통신은 또한 2100MHz에서 가능하다.
작은 폼 팩터(form factor) 무선 장치에 대한 고객 요구를 충족시키기 위해, 제조자는 향상된 기능을 제공하면서도 이러한 장치에 사용되는 구성요소들의 크기를 줄이는데 계속하여 고심하고 있다. 일반적으로 콤팩트 핸드헬드 장치의 사용자를 송신된 무선 주파수 신호들로부터 완전히 보호하는 것은 비현실적이다. 예를 들어, 기존의 셀룰러 전화 핸드셋은 일반적으로 전화 통화 동안 사용자의 머리 부근에서 신호들을 방출한다. 정부 규제는 무선 주파수 신호 전력을 제한한다. 특히, 핸드셋 제조자에게 최대 에너지 흡수 제한을 가하는 이른바 전자파 흡수율(specific absorption rate; SAR) 표준이 마련되어 있다. 동시에, 무선 회사들은 자신들의 네트워크에서 사용되는 핸드셋들이 만족스럽게 동작되도록 보장하기 위해 이 핸드셋들이 특정 최소 무선 주파수 전력들을 발생할 수 있을 것을 요구한다.
따라서 무선 핸드헬드 장치와 같은 전자 장치의 제조자는 적용되는 정부 규제를 준수하는 적절한 무선 주파수 신호 크기를 갖는 장치를 생산하는 문제에 직면한다.
따라서, 향상된 무선 성능을 갖는 전자 장치를 제공할 수 있는 것이 필요하다.
무선 통신 성능을 갖는 핸드헬드 전자 장치 또는 기타 휴대용 전자 장치와 같은 전자 장치가 제공될 수 있다. 무선 주파수 신호들을 송신 및 수신하기 위한 안테나가 사용될 수 있다. 신호들은 셀룰러 전화 통신 대역들과 연관될 수 있다.
근접 센서가 장치에 제공될 수 있다. 근접 센서는 발광 다이오드 및 광 검출기와 같은 광원(light source)을 포함할 수 있다. 장치의 작동 동안, 광원은 빛을 내보낸다. 만약 사용자의 머리와 같은 오브젝트가 전자 장치의 주어진 거리 내에 있으면, 내보내진 빛이 전자 장치로 반사되어 돌아올 것이고 광 검출기에 의해 검출될 것이다. 이를 통해 전자 장치는 자신이 사용자의 머리에 근접하고 있는지 여부를 판단할 수 있다.
전자 장치가 사용자의 머리에 가까이 위치하는지 여부에 관한 정보는 또한 기타 소스들로부터의 데이터를 이용하여 수집될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 터치 센서를 갖는 터치 스크린을 갖거나 기타 터치 감지 구성요소들을 가질 수 있다. 이러한 터치 센서들로부터의 신호들은 전자 장치가 사용자의 머리에 근접하는지 여부의 판단에 도움을 주는데 사용될 수 있다. 전자 장치는 또한 주위 광 센서(ambient light sensor) 및 가속도계와 같은 센서들을 가질 수 있다. 주위 광 센서는, 전자 장치의 전면 상에 그림자가 드리우는 때를 검출할 수 있는데, 이는 전자 장치와 외부 오브젝트 간의 가까워진 거리를 나타낼 수 있다. 가속도계는 지면에 대한 전자 장치의 현재 방향을 나타내는 데이터 및 장치가 움직이고 있거나 정지 중임을 나타내는 데이터를 산출할 수 있다. 장치가 자신의 에지들 중의 하나가 지면과 마주보는 배향으로 유지되고 있고 장치가 움직이고 있는 상황의 경우, 전자 장치는 자신이 사용자의 머리에 근접해 있다고 결론내릴 수 있다.
전자 장치는 조정가능한 무선 주파수 전력 증폭기를 가질 수 있다. 장치는 무선 주파수 전력 증폭기로부터의 출력 전력을 조정하여 송신되는 셀룰러 전화 신호들의 전력 레벨을 제어할 수 있다. 만약 전자 장치가 사용자의 머리에 근접해 있다고 판단되면, 최대 허용가능 송신 전력 레벨이 제한될 수 있다. 만약 전자 장치가 사용자의 머리에 근접해 있지 않다고 판단되면, 장치의 무선 주파수 송신 전력이 제한될 필요가 없다.
본 발명의 추가 기능, 특성 및 다양한 이점들이 첨부된 도면들 및 이하의 바람직한 실시예들의 상세한 설명으로부터 보다 명확해질 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 예시적인 휴대용 전자 장치의 배경도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 예시적인 휴대용 전자 장치의 도식으로 나타낸 도면.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따라 어떻게 센서들이 전자 장치가 사람 신체 부분과 같은 오브젝트에 근접하는 때를 검출하는데 사용될 수 있는지를 나타내는 예시적인 전자 장치의 도면.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따라 출력 전력 제어 성능을 갖는 무선 휴대용 전자 장치와 같은 전자 장치에서 사용될 수 있는 예시적인 회로의 도면.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따라 무선 전자 장치에서 송신되는 무선 주파수 전력을 제어하는데에 수반되는 예시적인 단계들의 흐름도.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따라 어떻게 송신되는 무선 주파수 신호 전력이 근접 센서 데이터와 같은 데이터에 기초하여 네트워크 제어 명령 및 지역적으로 설정된 전력 제한에 응하여 시간의 함수로 제어될 수 있는지를 나타내는 그래프.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 송신되는 신호들에 대한 적절한 무선 주파수 신호 전력 설정을 결정하기 위해 무선 전자 장치에서 데이터를 수집 및 분석하는데에 수반되는 예시적인 단계들의 흐름도.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따라 하나 이상의 통신 대역이 사용되고 있는 시나리오에서 송신되는 신호들에 대한 적절한 무선 주파수 신호 전력 설정을 결정하기 위해 무선 전자 장치에서 데이터를 수집 및 분석하는데에 수반되는 예시적인 단계들의 흐름도.
본 발명을 일반적으로 전자 장치에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 핸드헬드 전자 장치와 같은 휴대용 전자 장치에서 송신되는 무선 주파수 전력 레벨을 관리하는 것에 관한 것이다.
전자 장치는 랩탑 컴퓨터 또는 때때로 초경량 휴대용 장치(ultraportables)로 불리는 유형의 작은 휴대용 컴퓨터와 같은 휴대용 전자 장치가 될 수 있다. 휴대용 전자 장치는 또한 더 작은 장치가 될 수 있다. 더 작은 휴대용 전자 장치의 예는 손목 시계 장치, 펜던트 장치, 헤드폰 및 이어폰 장치, 및 기타 부착가능한 소형의 장치를 포함한다. 한가지 적절한 방식으로, 휴대용 전자 장치는 무선 전자 장치가 될 수 있다.
무선 전자 장치는, 예컨대, 셀룰러 전화, 무선 통신 성능을 갖는 매체 재생기, 핸드헬드 컴퓨터(또한 때때로 개인용 디지털 보조기로 불림), 원격 제어기, GPS(global positioning system) 장치, 및 핸드헬드 게임 장치가 될 수 있다. 무선 전자 장치는 또한 복수의 기존 장치의 기능을 조합한 하이브리드 장치가 될 수 있다. 하이브리드 휴대용 전자 장치의 예는 매체 재생기 기능을 포함하는 셀룰러 전화, 무선 통신 기능을 포함하는 게임 장치, 게임 및 이메일 기능을 포함하는 셀룰러 전화, 및 이메일을 수신하고 이동 전화 통화를 지원하며 음악 재생기 기능을 가지고 웹 브라우징을 지원하는 휴대용 장치를 포함한다. 이들은 단지 예시적인 것에 불과하다.
본 발명의 일 실시예에 따른 예시적인 휴대용 전자 장치가 도 1에 도시되어 있다. 도 1의 장치(10)는, 예컨대 2G 및/또는 3G 셀룰러 전화 및 데이터 기능, GPS 성능 및 로컬 무선 통신 성능(예컨대, IEEE 802.11 및 Bluetooth®)을 지원하고 인터넷 브라우징, 이메일 및 달력 기능, 게임, 음악 재생기 기능 등과 같은 핸드헬드 컴퓨팅 장치 기능들을 지원하는 핸드헬드 전자 장치가 될 수 있다.
장치(10)는 하우징(12)을 가질 수 있다. 무선 통신을 다루기 위한 안테나들이 (예컨대) 하우징(12) 내에 탑재될 수 있다.
케이스라고도 때때로 불리는 하우징(12)은 플라스틱, 유리, 세라믹, 금속 또는 기타 적절한 재료, 또는 이들 재료의 조합을 포함하는 임의의 적절한 재료의 형태로 될 수 있다. 일부 경우에서, 하우징(12) 또는 하우징(12)의 부분들이 유전체 또는 기타 저전도 재료로 형성될 수 있어, 하우징(12)에 근접하여 위치하는 전도성 안테나 요소들의 작동이 방해받지 않을 수 있다. 하우징(12) 또는 하우징(12)의 부분들이 또한 금속과 같은 전도성 재료로 형성될 수 있다. 플라스틱과 같은 유전체 재료로 하우징(12)을 형성하는 이점은 이것이 장치(10)의 총 무게를 줄이는데 기여할 수 있는 점에 있다.
하우징(12)이 금속 재료로 형성되는 시나리오에서는, 하나 이상의 금속 재료가 장치(10)의 안테나의 일부로 사용될 수 있다. 예를 들어, 하우징(12)의 금속 부분들은 장치(10)의 내부 그라운드 판에 단락되어 이 장치(10)에 대한 보다 큰 그라운드 판 요소를 생성할 수 있다. 하우징(12)은 디스플레이(16)를 둘러싸는 베젤(bezel, 14)과 같은 베젤을 가질 수 있다. 베젤(14)은 전도성 재료 또는 기타 적절한 재료로 형성될 수 있고 장치(10)의 안테나의 일부로 사용될 수 있다. 예를 들어, 베젤(14)은 장치(10)의 인쇄 회로 보드 도체 또는 기타 내부 그라운드 판 구조에 단락되어 안테나 그라운드 판의 일부를 형성할 수 있다.
디스플레이(16)는 액정 디스플레이(LCD), 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이, 또는 임의의 기타 적절한 디스플레이가 될 수 있다. 디스플레이(16)의 가장 바깥 면은 하나 이상의 플라스틱 또는 유리 층으로 형성될 수 있다. 원하는 경우, 터치 스크린 기능이 디스플레이(16)에 통합되거나 별도의 터치 패드 장치를 이용하여 제공될 수 있다. 터치 스크린을 디스플레이(16)에 통합시켜 디스플레이(16)가 터치를 감지할 수 있게 하는 이점은 이러한 유형의 배열이 공간을 절약하고 시각적인 어수선함을 줄일 수 있다는 점이다. 디스플레이(16)와 같은 터치 스크린 디스플레이는 용량성 터치 스크린 또는 임의의 기타 적절한 터치 센서(예컨대, 저항성 터치 센서, 빛 또는 소리 파동에 기초한 터치 센서 등)로 형성될 수 있다. 용량성 터치 센서의 장점은 오브젝트가 디스플레이(16)와 직접 접촉을 하고 있지 않는 경우에도 오브젝트의 존재를 감지하는데 사용될 수 있다는 점이다.
디스플레이 스크린(16)(예컨대, 터치 스크린)은 단지 전자 장치(10)와 함께 사용될 수 있는 입력-출력 장치의 일 예에 불과하다. 원하는 경우, 전자 장치(10)는 다른 입력-출력 장치를 가질 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(10)는 버튼(19)과 같은 사용자 입력 제어 장치, 및 포트(20) 및 (예컨대, 오디오 및/또는 비디오를 위한) 하나 이상의 입력-출력 잭과 같은 입력-출력 구성요소들을 포함할 수 있다. 버튼(19)은, 예컨대 메뉴 버튼이 될 수 있다. 포트(20)는 (예로) 30 핀 데이터 커넥터를 포함할 수 있다. 원하는 경우 오프닝(22 및 24)이 스피커 및 마이크로폰 포트를 형성할 수 있다. 스피커 포트(22)는 장치(10)를 스피커폰 모드로 작동시키는 경우 사용될 수 있다. 오프닝(23)이 또한 스피커 포트를 형성할 수 있다. 예를 들어, 스피커 포트(23)는 작동 동안 사용자의 귀에 근접하여 위치하는 전화 수화기로 역할을 할 수 있다. 도 1의 예에서, 디스플레이 스크린(16)이 핸드헬드 전자 장치(10)의 전면 위에 놓여 있는 것으로 도시되어 있지만, 디스플레이 스크린(16)은 원하는 경우 핸드헬드 전자 장치(10)의 후면, 장치(10)의 측면에 위치하거나, (예컨대) 경첩(hinge)에 의하거나 임의의 기타 적절한 탑재 방식을 이용하여 장치(10)의 본체 부분에 부착되는 장치(10)의 플립-업(flip-up) 부분 위에 놓일 수 있다.
전자 장치(10)의 사용자는 버튼(19) 및 터치 스크린(16)과 같은 사용자 입력 인터페이스 장치를 이용하여 입력 명령을 제공할 수 있다. 전자 장치(10)에 대한 적절한 사용자 입력 인터페이스 장치는 버튼(예컨대, 알파벳 및 숫자 키, 전원 온-오프, 전원-온, 전원-오프, 및 기타 특수 버튼 등), 터치 패드, 지시 막대, 또는 기타 커서 제어 장치, 음성 명령을 제공하기 위한 마이크로폰, 또는 전자 장치(10)를 제어하기 위한 임의의 기타 적절한 인터페이스를 포함한다. 도 1의 예에서 버튼 등이 전자 장치(10)의 전면 위에 형성되는 것으로 도식적으로 도시되어 있지만, 버튼(19)과 같은 버튼 및 기타 사용자 입력 인터페이스 장치는 일반적으로 전자 장치(10)의 임의의 적절한 부분 위에 형성될 수 있다. 예를 들어, 버튼(19)과 같은 버튼 또는 기타 사용자 인터페이스 제어는 전자 장치(10)의 측면에 형성될 수 있다. 버튼 및 기타 사용자 인터페이스 제어기가 또한 장치(10)의 앞면, 뒷면 또는 기타 부분에 위치될 수 있다. 원하는 경우, 장치(10)는 (예컨대, 적외선 원격 제어, Bluetooth® 원격 제어와 같은 무선 주파수 원격 제어 등을 이용하여) 원격으로 제어될 수 있다.
장치(10)는 장치(10)의 환경 및 조건에 대한 정보를 제공하는 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 장치(10)는 센서(25)와 같은 근접 센서 및 주위 광 센서(27)와 같은 주위 광 센서를 포함할 수 있다.
근접 센서(25)는, 예컨대 발광 다이오드(LED) 및 광 다이오드와 같은 연관된 광 검출기를 포함할 수 있다. 발광 다이오드는 (예컨대) 적외선 발광 다이오드가 될 수 있다. 주위 오브젝트로부터의 반사광이 광 다이오드를 이용하여 검출될 수 있다. 충분한 반사광이 검출되는 경우, 사람의 신체 부분(예컨대, 머리, 손가락 또는 손) 또는 기타 오브젝트가 센서(25)에 근접하여 위치하고 있다고 결론내릴 수 있다. 충분하지 않은 반사광이 검출되는 경우, 센서(25) 주위에 어떤 오브젝트도 위치하지 않다고 결론내릴 수 있다. 원하는 경우, 센서(25)로부터 출력된 빛은 렌즈 또는 기타 초점 구조를 이용하여 센서(25)로부터 특정 거리에서 집중될 수 있다. 이는 특정 거리에 위치하는 오브젝트(예컨대, 디스플레이(16)의 평평한 전면으로부터 0.5 내지 10cm 떨어져 위치하는 오브젝트)로부터 반사되는 신호의 크기를 증가시키는데 도움을 줄 수 있다.
근접 센서 내의 발광 다이오드는 특정 주파수로 조절될(modulated) 수 있거나 임의의 기타 적절한 조절 패턴을 이용하여 조절될 수 있다. 조절 패턴을 이용하여 발광 다이오드를 구동시키는 것은 반사되는 발광 다이오드 신호와 주위 조명을 구분하는데 도움을 줄 수 있다. 이는 근접 센서의 신호 대 잡음(signal-to-noise) 비율을 증가시킬 수 있다. 원하는 경우, 근접 센서(25)는 발광 다이오드 방식 외의 근접 검출 방식에 기초할 수 있다. 예를 들어, 장치(10)에 대한 근접 센서는 용량성 센서, 주위 빛에만 반응하는 (장치(10)로부터 출력된 빛에는 반응하지 않음) 광 검출기, 음향 근접 센서(예컨대, 초음파를 이용하여 근접 오브젝트의 존재 및 부재를 결정하는 센서), 반사된 전자기 복사(radiation)(예컨대, 무선 주파수 복사)를 검출하는 센서, 또는 근접 오브젝트의 존재를 검출할 수 있는 임의의 기타 적절한 센서에 기초할 수 있다.
주위 광 센서(27)가 장치(10) 주위의 주위 조명의 레벨을 검출하는데 사용될 수 있다. 주위 광 센서(27)는 가시광선에 민감한 광 다이오드를 이용하여 구현될 수 있다. 일반적으로 근접 센서(25) 및 주위 광 센서(27)에 대해 별개의 광 다이오드가 사용되지만, 주위 광 센서(27)의 광 다이오드 기능 및 (광 기반 근접 검출기 내의) 근접 센서(25)의 광 다이오드 기능은 원하는 경우 공통 광 다이오드를 이용하여 구현될 수 있다. 주위 광 센서(27)에 의해 모아진 빛의 양에 대한 정보는 (예컨대) 디스플레이(16)의 스크린 밝기를 조정하는데 사용될 수 있다.
원하는 경우, 근접 센서 기능이 복수의 기능을 수행하는 장치를 이용하여 장치(10)에서 실시될 수 있다. 예로서, 용량성 터치 센서 또는 터치 디스플레이(16)의 일부인 기타 터치 센서가 주위의 오브젝트의 존재를 검출하는데 사용될 수 있다. 통상 작동 동안, 터치 센서 출력 신호들이 사용자가 스크린(16)의 다양한 부분들에 대해 손가락을 누르는 경우 사용자 입력 선택을 식별하기 위해 사용될 수 있다. 근접 센서로서 사용되는 경우, 터치 스크린의 출력 신호들이 프로세싱되어 오브젝트가 장치(10)에 근접하여 있는지 여부를 판단할 수 있다. 이러한 유형의 방식을 통해, 디스플레이(16)의 터치 센서 부분으로부터 얻어진 용량성 측정값이 프로세싱되어, 예컨대 사용자가 장치(10)를 사용자의 머리 옆에 위치시켰는지 여부를 판단할 수 있다. 스크린(16)의 부근에 사용자의 머리가 있으면 디스플레이로부터의 용량성 측정값(또는 기타 터치 센서 측정값)을 변화시키기 때문에, 사용자 머리의 존재 여부가 종래의 근접 센서를 이용하지 않고도 검출될 수 있다. 또 다른 예로서, 주위 광 센서로부터의 광 측정값이 (예컨대, 오브젝트의 존재를 나타내는 그림자를 검출함으로써) 장치(10)에 대한 오브젝트의 근접 표시로 사용될 수 있다. 디스플레이가 없는 터치 패드가 또한 근접 데이터를 생산하는데 사용될 수 있다.
정확도를 향상시키기 위해, 복수의 근접 센서 장치(예컨대, LED 기반 근접 센서, 근접성을 검출하는데 사용되는 주위 광 센서, 용량성 터치 스크린 등)로부터의 신호들이 병렬로 프로세싱될 수 있다. 이 유형의 방식을 통해, 장치(10)는 보다 정확하게 장치(10)가 오브젝트에 근접하여 위치하는지 여부를 판단할 수 있다.
도 1의 근접 센서(25) 및 주위 광 센서(27)의 위치는 단지 예시적인 것에 불과하다. 이와 같은 센서들은 장치(10) 상의 임의의 적절한 위치에 위치할 수 있다. 도 1에 도시된 위치와 같은 위치가 사용되는 경우, 센서들(25 및 27)은 장치(10)의 상단이 사용자의 귀 및 머리에 근접하여 위치하는지 여부에 관한 정보를 얻는다. 이 유형의 구성은 사용자가 셀룰러 전화 통화를 위한 장치(10)를 사용하는 경우에 이루어진다. 장치(10)를 사용하여 전화 통화를 하는 경우, 수화기(23)가 사용자의 귀에 바로 근접하여 위치하는 반면, 마이크로폰 포트(24)는 사용자의 입에 근접하여 위치한다. 원하는 경우, 근접 센서(25) 및/또는 주위 광 센서(25)와 같은 센서들이 장치(10)의 하단(마이크로폰)에 위치할 수 있다. 예를 들어, 근접 센서(25)가 메뉴 버튼(19)에 근접하여 위치하여 마이크로폰(24)이 사용자의 얼굴에 근접하는 때를 감지하는 것을 도울 수 있다.
디스플레이(16) 및 기타 사용자 입력 인터페이스 장치와 같은 구성요소들은 (도 1의 예에서 도시된 바와 같이) 장치(10)의 전면 상의 이용가능한 표면 부분의 대부분을 덮을 수 있거나, 장치(10)의 전면의 작은 부분만을 차지할 수 있다. 디스플레이(16)와 같은 전자 구성요소들이 종종 많은 양의 금속(예컨대, 무선 주파수 차폐물)을 포함하기 때문에, 장치(10)의 안테나 요소에 대한 이러한 구성요소들의 상대적 위치가 일반적으로 고려되어야 한다. 장치의 안테나 요소 및 전자 구성요소들에 대해 적절히 선택된 위치를 통해 전자 장치(10)의 안테나들이 전자 구성요소들에 의해 방해받지 않으면서 적절히 기능할 수 있다.
안테나 구조들이 위치할 수 있는 장치(10) 내의 위치들의 예는 영역(18) 및 영역(21)을 포함한다. 이는 단지 예시적인 예에 불과하다. 장치(10)의 임의의 적절한 부분이 원하는 경우 장치(10)에 대한 안테나 구조들을 탑재하는데 사용될 수 있다.
임의의 적절한 안테나 구조들이 장치(10)에서 사용될 수 있다. 예를 들어, 장치(10)가 하나의 안테나를 갖거나 복수의 안테나를 가질 수 있다. 장치(10) 내의 안테나들은 각각 단일 통신 대역을 다루는데 사용될 수 있거나 각 안테나가 복수의 통신 대역을 다룰 수 있다. 원하는 경우, 하나 이상의 안테나가 단일 대역을 다루면서 하나 이상의 추가적인 안테나가 각각 복수의 대역을 다루는데 사용될 수 있다.
안테나들이 하나 초과의 대역에서의 통신을 지원해야 하는 방식의 경우, 안테나들은 다중 대역 작동을 지원하는 형태를 가질 수 있다. 예를 들어, 안테나는 다양한 상이한 길이의 암(arm)을 갖는 공명 요소 및/또는 원하는 무선 주파수 대역으로 공명하는 다양한 상이한 크기의 슬롯을 갖는 그라운드 판을 가질 수 있다. 반전-F 안테나 요소, 평면 반전-F 안테나 요소 또는 기타 안테나 구조가 안테나 슬롯에서 사용되어 하이브리드 슬롯/무-슬롯 안테나를 형성할 수 있다.
안테나들(예컨대, 하이브리드 슬롯/무-슬롯 안테나들 또는 기타 적절한 안테나들)이 장치(10)의 한쪽 단 또는 양쪽 단에서 사용될 수 있다. 예를 들어, 하나의 이러한 안테나가 (예컨대, 영역(21)에서) 듀얼 대역 안테나로 사용될 수 있고 하나의 이러한 안테나가 (예컨대, 영역(18)에서) 펜타 대역(pentaband)으로 사용될 수 있다.
영역(18)의 안테나가 (예컨대, 2G 및/또는 3G 음성 및 데이터 통신을 위한)셀룰러 전화 안테나로 사용되는 경우, 안테나는 장치(10)의 마이크로폰 포트(24)와 동일한 쪽에 위치한다. 장치(10)가 사용자의 머리에 근접한 상태로 있고 마이크로폰(24)이 전화 통화를 하는데 사용되고 있는 경우, 영역(18)의 안테나는 사용자의 머리에 근접할 것이고 따라서 사용자의 머리 부근에서 무선 주파수 신호들을 방출할 것으로 예상된다. 근접 검출기(25) 및 기타 센서들이 사용자의 머리 또는 기타 근접하는 오브젝트의 존재를 검출하는데 사용될 수 있다. 사용자의 머리 부근에서의 무선 주파수 배출에 대한 규제 제한에 충족되도록 하기 위해, 장치(10)는 자신이 사용자의 머리 부근에 있다고 판단할 때마다 (예컨대, 근접 검출기(25) 및/또는 기타 센서들이 오브젝트가 장치(10)의 전면으로부터 수 센티미터 또는 기타 적절한 거리 내에 있다고 판단할 때마다) 영역(18)의 안테나에 의해 다루어지는 최대 허용가능 송신 무선 주파수 신호 전력을 감소시킨다.
핸드헬드 장치와 같은 예시적인 휴대용 전자 장치의 실시예의 도면이 도 2에 도시된다. 휴대용 장치(10)는 이동 전화, 매체 재생기 성능을 갖는 이동 전화, 핸드헬드 컴퓨터, 원격 제어, 게임 플레이어, GPS 장치, 랩탑 컴퓨터, 태블릿 컴퓨터, 초경량 휴대용 컴퓨터, 이들 장치의 일부 또는 전부의 기능을 포함하는 하이브리드 장치, 또는 임의의 기타 적절한 휴대용 전자 장치가 될 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 장치(10)는 저장소(34)를 포함할 수 있다. 저장소(34)는 하드디스크 드라이브 저장소, 비휘발성 메모리(예컨대, 플래시 메모리 또는 기타 전자적으로 프로그램가능한(electrically-programmable) 리드 온니 메모리), 휘발성 메모리(예컨대, 배터리 기반 정적 또는 동적 랜덤 액세스 메모리) 등과 같은 하나 이상의 상이한 유형의 저장소를 포함할 수 있다.
프로세싱 회로(36)가 장치(10)의 작동을 제어하는데 사용될 수 있다. 프로세싱 회로(36)는 마이크로프로세서 및 기타 적절한 집적 회로와 같은 프로세서에 기초할 수 있다. 한가지 적절한 방식으로, 프로세싱 회로(36) 및 저장소(34)가 장치(10) 상에서 인터넷 브라우징 애플리케이션, VOIP(voice-over-internet-protocol) 전화 통화 애플리케이션, 이메일 애플리케이션, 매체 재생 애플리케이션, 운영 시스템 기능 등과 같은 소프트웨어를 실행하는데 사용될 수 있다. 프로세싱 회로(36) 및 저장소(34)는 적절한 통신 프로토콜을 수행하는데 사용될 수 있다. 프로세싱 회로(36) 및 저장소(34)를 이용하여 수행될 수 있는 통신 프로토콜은 인터넷 프로토콜, 무선 로컬 영역 네트워크 프로토콜(예컨대, IEEE 802.11 프로토콜, 때로 Wi-Fi®로 불림), Bluetooth® 프로토콜과 같은 기타 단거리 무선 통신 링크를 위한 프로토콜, (예컨대, 광역 코드 분할 다중 액세스 기술을 이용하여) 3G 통신 서비스를 다루기 위한 프로토콜, 2G 셀룰러 전화 통신 프로토콜 등을 포함한다.
입력-출력 장치(38)는 데이터가 장치(10)로 공급되도록 하고 데이터가 장치(10)로부터 외부 장치들로 제공되도록 하는데 사용될 수 있다. 디스플레이 스크린(16), 버튼(19), 마이크로폰 포트(24), 스피커 포트(22), 및 독 커넥터 포트(dock connector port, 20)가 입력-출력 장치들(38)의 예이다.
입력-출력 장치들(38)은 센서들(41)을 포함할 수 있다. 센서들(41)은 도 1의 근접 센서(25)와 같은 근접 센서, 주위 광 센서(27)와 같은 주위 광 센서, (예컨대, 실시간으로 장치(10)의 방향을 결정하기 위한) 가속도계, 장치(10)의 터치 스크린(16) 또는 기타 다목적 구성요소들과 같은 장치의 성능을 활용하여 형성되는 센서, 음향 센서, 전자기 센서, 또는 임의의 기타 적절한 센서를 포함할 수 있다.
입력-출력 장치들(38)은 또한 버튼, 터치 스크린, 조이스틱, 클릭 휠, 스클롤링 휠, 터치 패드, 키패드, 키보드, 마이크로폰, 카메라 등과 같은 사용자 입력-출력 장치들(40)을 포함할 수 있다. 사용자는 사용자 입력 장치들(40)을 통해 명령들을 제공하여 장치(10)의 작동을 제어할 수 있다. 디스플레이 및 오디오 장치들(42)은 액정 디스플레이(LCD) 스크린 또는 다른 스크린, 발광 다이오드(LED), 및 시각 정보 및 상태 데이터를 나타내는 기타 구성요소들을 포함할 수 있다. 디스플레이 및 오디오 장치들(42)은 또한 소리를 만들기 위한 스피커 또는 기타 장치들과 같은 오디오 장비를 포함할 수 있다. 디스플레이 및 오디오 장치들(42)은 외부 헤드폰 및 모니터에 대한 잭 및 기타 커넥터와 같은 오디오-비디오 인터페이스 장비를 포함할 수 있다.
무선 통신 장치들(44)은 하나 이상의 집적 회로로 형성되는 무선 주파수(RF) 송수신기 회로와 같은 통신 회로, 전력 증폭기 회로, 수동 RF 구성요소, 안테나들 및 RF 무선 신호들을 다루기 위한 기타 회로와 같은 통신 회로를 포함할 수 있다. 무선 신호들은 또한 빛을 이용하여(예컨대, 적외선 통신을 이용하여) 보내질 수 있다.
장치(10)는 경로들(50 및 51)에 의해 도시된 바와 같이 액세서리들(46), 컴퓨팅 장비(48) 및 무선 네트워크(49)와 같은 외부 장치들과 통신할 수 있다. 경로(50)는 무선 및 유선 경로를 포함할 수 있다. 경로(51)는 무선 경로일 수 있다. 액세서리들(46)은 헤드폰(예컨대, 무선 셀룰러 헤드셋 또는 오디오 헤드폰) 및 오디오-비디오 장비(예컨대, 무선 스피커, 게임 제어기, 또는 오디오 및 비디오 콘텐츠를 수신하고 재생하는 기타 장비), 무선 프린터 또는 카메라와 같은 주변 장치 등을 포함할 수 있다.
컴퓨팅 장비(48)는 임의의 적절한 컴퓨터가 될 수 있다. 한가지 적절한 방식으로, 컴퓨팅 장치(48)는 연관된 무선 액세스 포인트(라우터) 또는 장치(10)와의 무선 연결을 구축하는 내부 또는 외부 무선 카드를 갖는 컴퓨터이다. 컴퓨터는 서버(예컨대, 인터넷 서버), 인터넷 액세스를 갖고 있거나 갖고 있지 않은 로컬 영역 네트워크 컴퓨터, 사용자의 고유 개인용 컴퓨터, 동등한 장치(예컨대, 또 다른 휴대용 전자 장치(10)), 또는 임의의 기타 적절한 컴퓨팅 장비가 될 수 있다.
무선 네트워크(49)는 셀룰러 전화 기지국, 셀룰러 타워, 무선 데이터 네트워크, 무선 네트워크와 연관된 컴퓨터 등과 같은 임의의 적절한 네트워크 장비를 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 네트워크(49)는 네트워크(49)와 통신하는 무선 핸드셋(셀룰러 전화, 핸드헬드 컴퓨팅 장치 등)의 무선 신호 크기를 모니터링하는 네트워크 관리 장비를 포함할 수 있다.
네트워크의 전반적인 수행을 향상시키고 핸드셋들 간의 간섭을 최소화하기 위해서, 네트워크 관리 장비가 전력 조정 명령들(때때로 송신 전력 제어 명령들이라고 함)을 각 핸드셋으로 보낼 수 있다. 핸드셋들로 제공되는 송신 전력 제어 설정은 약한 신호들을 갖는 핸드셋들에게 그들의 송신 전력을 증가시키도록 하여 그들의 신호들이 네트워크에 의해 적절히 수신될 것이다. 동시에, 송신 전력 제어 설정은 신호들이 명확히 높은 전력으로 수신되고 있는 핸드셋들에게 그들의 송신 전력 제어 설정을 감소시키도록 지시할 수 있다. 이는 핸드셋들 간의 간섭을 줄이고 네트워크가 자신의 이용가능한 무선 대역폭의 사용을 최대화할 수 있게 한다.
장치(10)와 같은 장치들이 송신 전력 제어 설정을 네트워크로부터 수신하는 경우, 각 장치(10)는 적절한 송신 전력 조정을 할 수 있다. 예를 들어, 장치(10)는 장치(10)에 의해 송신되고 있는 무선 주파수 신호들을 증폭하는데 사용되는 무선 주파수 전력 증폭기 회로의 이득을 더 높은 레벨로 조정하여 송신되는 무선 주파수 신호들의 전력을 증가시키거나 더 낮은 레벨로 조정하여 송신되는 무선 주파수 신호들의 전력을 감소시킬 수 있다.
장치(10)의 안테나 구조 및 무선 통신 장치들은 임의의 적절한 무선 통신 대역을 통해 통신을 지원할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 장치들(44)이 (예컨대) 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz 및 2100MHz의 셀룰러 전화 음성 및 데이터 대역과 같은 통신 주파수 대역을 다루는데 사용될 수 있다. 장치들(44)이 2.4GHz 및 5.0GHz의 Wi-Fi®(IEEE 802.11) 대역 (또한 때때로 무선 로컬 영역 네트워크 즉 WLAN 대역으로 불림), 2.4GHz의 Bluetooth® 대역, 및 1575MHz의 GPS 대역을 다루는데 사용될 수 있다.
장치(10)는 무선 통신 회로(44)의 안테나 구조들을 이용하여 이러한 통신 대역들 및/또는 기타 적절한 통신 대역들을 다룰 수 있다. 예로서, 펜타 대역 셀룰러 전화 안테나가 장치(10)의 한 쪽(예컨대, 영역(18))에 제공되어 2G 및 3G 음성 및 데이터 신호들을 다룰 수 있고 듀얼 대역 안테나가 장치(10)의 다른 쪽(예컨대, 영역(21))에 제공되어 GPS 및 2.4GHz 신호를 다룰 수 있다. 펜타 대역 안테나는 (예컨대) 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz 및 2100MHz의 무선 대역을 다루는데 사용될 수 있다. 듀얼 대역 안테나는 GPS 작동을 위한 1575MHz 신호들 및 (Bluetooth® 및 IEEE 802.11 작동을 위한) 2.4GHz 신호들을 다루는데 사용될 수 있다. 이들은 단지 예시적인 구성에 불과하다. 임의의 적절한 안테나 구조들이 원하는 경우 장치(10)에 사용될 수 있다.
장치(10)가 사용자의 머리 또는 기타 신체 부분의 부근에 있는 경우 장치(10로부터의 최대 허용가능 송신 무선 주파수 신호 전력을 감소시킴으로써 규제 준수를 확실히 할 수 있다. 도 3에 도시된 바와 같이, 환경(80)과 같은 통상의 시스템 환경은 장치(10) 및 오브젝트(60)와 같은 오브젝트를 포함한다. 오브젝트(60)는 무생물체 또는 보다 중요하게는 사용자의 머리와 같은 사용자의 신체의 일부가 될 수 있다. 장치(10)로부터의 무선 주파수 방출과 연관된 에너지 밀도는 일반적으로 IEEE 802.11 및 Bluetooth®에 송신(예컨대, 안테나(62)와 연관될 수 있는 송신)에 대해 무시할 정도이다. GPS 신호들을 수신 및 프로세싱하는 절차도 또한 일반적으로 무시할만한 에너지 밀도의 무선 주파수 방출을 가져온다.
반면, 셀룰러 전화 송신(예컨대, 안테나(64)와 연관될 수 있는 송신)은 무시할 수 없는 에너지 밀도를 가질 수 있다. 이는 특히 2G GSM 셀룰러 전화 송신과 연관된 시분할 멀티플렉싱(time-division multiplexing; TDM) 기법이 아닌 코드 분할 다중 액세스(CDMA) 코딩 기법을 이용하는 3G 무선 송신에 대해 엄연한 사실이다. 사용자의 머리에 의해 흡수될 수 있는 무선 주파수 신호 전력량에 대해 상한을 가하는 규제는 장치(10)가 사용자의 머리에 인접한다고 판단할 때마다 안테나(64)와 연관된 무선 주파수 신호 송신(예컨대, 셀룰러 전화 송신)의 전력을 감소시킴으로써 확실히 준수될 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 장치(10)는 제어 회로(72)(예컨대, 도 2의 프로세싱 회로(36), 저장소(34), 및 기타 회로)를 가질 수 있다. 제어 회로(72)는 센서 신호들을 프로세싱하여 오브젝트(60)를 검출할 수 있다.
장치(10)의 부근에서 오브젝트(60)의 존재를 검출하는데 사용될 수 있는 센서들은 근접 센서(25)를 포함할 수 있다. 근접 센서(25)는 레이저 또는 발광 다이오드와 같은 발광 요소를 포함할 수 있다. 근접 센서(25)는 또한 광 검출 요소를 포함할 수 있다. 도 3의 예에서, 근접 센서(25)는 발광 다이오드(25A) 및 광 다이오드(25B)와 같은 광 검출 요소를 갖는다. 센서(25)는 임의의 적절한 주파수 범위의 빛을 사용할 수 있다. 예를 들어, 센서(25)는 적외선을 사용할 수 있다. 다이오드(25A)에 의해 방출되는 빛(74)은 오브젝트(60)로부터 반사될 수 있다. 반사된 빛(76)은 검출기(센서)(25B)에 의해 검출될 수 있다. 원하는 경우, 다이오드(25A)는 빛(74)이 조절되도록 조절된 신호로 구동될 수 있다. 예를 들어, 빛(74)은 특정 주파수로 조절될 수 있다. 조절 주파수를 중심으로 하는 대역 통과 필터 또는 기타 적절한 필터링 방식을 이용하여, 센서(25B)로부터의 신호들이 제어 회로(72)에 의해 필터링되어 (예컨대) 배경 잡음을 감할 수 있다. 이와 같은 기술들은 근접 검출기(25)에 의해 생산된 측정 신호의 신호 대 잡음 비를 증가시키는데 사용될 수 있다.
오브젝트(60)의 존재를 검출하는 경우 장치(10)에서 사용될 수 있는 또 다른 센서는 주위 광 센서(68)이다. 주위 광 센서(68)는 광 다이오드 또는 들어오는 빛(78)을 검출할 수 있는 기타 광 센서가 될 수 있다. 주위 광 센서(68)는, 예컨대 가시 스펙트럼 및/또는 적외선 스펙트럼에서 작동할 수 있다. 오브젝트(60)가 존재하고 센서(68)에 그림자를 드리우는 경우보다 센서(68)가 오브젝트(60)의 존재에 의해 가리지 않는 경우에 일반적으로 보다 많은 빛(78)이 센서(68)에 의해 수신되기 때문에, 센서(68)가 근접 데이터를 발생시키는데 사용될 수 있다. 이 데이터는 혼자서 또는 다른 센서들로부터의 근접 데이터와 함께 사용되어 장치(10)가 오브젝트(60)가 존재하는지 여부를 판단하는데 도움을 줄 수 있다.
터치 스크린(16)은 장치(10)의 전면(즉, 도 3의 예에서 오브젝트(60)를 마주하는 것으로 도시된 장치(10)의 면)에 위치할 수 있다. 도 3에 도시된 바와 같이, 터치 센서(16)는 정전 용량(66)과 같은 연관된 정전 용량을 갖는 용량성 터치 센서가 될 수 있다. 이 정전 용량의 크기(및 도 3의 기타 센서들로부터의 입력들)는 제어 회로(72)에 의해 모니터링될 수 있다. 오브젝트(60)가 터치 스크린(16)의 부근에 있는 경우, 정전 용량(66)의 크기가 영향을 받을 것이고, 이는 제어 회로(72) 및 장치(10)가 도 3에 도시된 바와 같이 오브젝트(60)가 장치(10)에 근접한다고 결론내리도록 할 수 있다.
장치(10)의 근접 센서(25) 및 기타 센서들의 검출 범위는 통상적으로 밀리미터에서 센티미터 범위에 있다. 최대 검출 거리보다 가까운 오브젝트는 장치(10)의 부근에 있는 것으로 감지될 것이다. 검출 범위 밖의 오브젝트는 장치(10)의 부근에 있는 것으로 고려되지 않을 것이다. 원하는 경우, 다른 검출 범위들(예컨대, 수십 센티미터 자리 수의 검출 범위)이 사용될 수 있다. 그러나, 보다 통상적으로, 오브젝트(60)가 장치(10)로부터 수 센티미터 보다 가까이 있을 때에만 오브젝트(60)의 존재의 검출이 바람직한데, 이렇게 하는 것이 안테나(64)로부터의 무선 주파수 방출의 에너지 밀도가 문제되는 주요 상황을 해결할 수 있기 때문이다.
원하는 경우, 가속도계(70)와 같은 센서들이 다른 센서들과 함께 사용되어 언제 장치(10)의 송신 무선 주파수 신호들과 연관된 전력 레벨을 조정해야 하는지를 판단하는데 도움을 줄 수 있다. 가속도계(70)는 지면에 대한 장치(10)의 상대적 방향을 결정하도록 제어 회로(72)에 의해 사용될 수 있다. 예를 들어, 가속도계(70)는 장치(10)의 왼쪽 또는 오른쪽 가장자리 중 하나가 아래를 향하고 있도록(전화 통화를 하는 경우) 사용자가 장치(10)를 쥐고 있는지 여부 또는 장치(10)가 테이블 위에 수평으로 놓여 있는지 여부를 판단하는데 사용될 수 있다. 만약 장치(10)가 수평 및 정적인 것으로 판단된다면, 장치(10)가 사용자의 머리 부근에서 쥐어지고 있는 것은 불가능하거나 적어도 가능성이 희박하다고 결론내릴 수 있다. 이 정보는 장치(10)의 기타 센서들로부터 얻어지는 측정값들이 정확한지 여부를 확실히 하도록 조력하는데 사용될 수 있다.
장치(10)의 작동 동안, 제어 회로(72)는 송신되고 있는 무선 주파수 신호들의 유형을 알 수 있다. 예를 들어, 제어 회로(72)는 저전력 무선 주파수 신호들이 안테나(62)를 통해 송신되고 있고 안테나(64)가 사용되지 않고 있다고 판단할 수 있다. 제어 회로(72)는 또한 언제 안테나(64)가 2G 통신을 위해 사용되는 (또한 따라서 시간에 대해 평균을 냈을 때 상대적으로 낮은 방출 레벨과 연관되는지) 때를 판단할 수 있고 언제 안테나(64)가 3G 통신에 대해 사용되는 (또한 따라서 어떠한 시간 분할 다중 기법이 사용되고 있지 않기 때문에 상대적으로 큰 시간 평균 방출과 연관되는) 때를 판단할 수 있다. 제어 회로(72)는 안테나(64)로부터의 송신 무선 주파수 전력을 어떻게 조정하는지 결정하는데 이와 같은 운영 정보를 사용하면서, 동시에 하나 이상의 센서의 측정값에 기초하여 전력 조정 결정을 할 수 있다(예컨대, 오브젝트(60)가 장치(10)에 근접하는지 여부를 판단한다). 예로서, 만약 2G 신호들이 송신되고 있다고 판단되면, 제어 회로(72)가 근접 센서(25)의 측정값에 관계없이 송신 전력을 감소시키지 않기로 결정할 수 있는 반면, 3G 신호들이 송신되고 있다고 판단되는 경우 제어 회로(72)는 송신 전력을 감소시킬 수 있다.
송신 무선 주파수 신호 전력을 제어하는데 사용될 수 있는 예시적인 제어 구성이 도 4에 도시된다. 도 4에 도시된 바와 같이, 제어 회로(72)는 마이크로프로세서(때때로 애플리케이션 프로세서라고 함)와 같은 하나 이상의 집적 회로, 기저 대역 모듈, 전력 관리 칩, 메모리, 코덱 등을 포함할 수 있다. 송수신기 회로(84)가 애플리케이션 프로세서로부터 수신된 데이터에 기초하여 무선 주파수 출력 신호들을 생산하는데 사용될 수 있다. 회로(84)와 같은 회로는 원하는 경우 제어 회로(72) 내의 하나 이상의 집적 회로에 통합될 수 있다.
장치(10)에 의해 송신될 무선 주파수 신호들은 일반적으로 무선 주파수 증폭기 회로를 이용하여 증폭된다. 무선 주파수 증폭기 회로는 하나 이상의 집적 회로의 하나 이상의 이득 단계를 이용하여 구현될 수 있다. 도 4의 예에서, 신호들이 무선 주파수 전력 증폭기(86)에 의해 증폭되고 있는 것으로 도시된다. 원하는 경우, 증폭기(86)와 같은 복수의 전력 증폭기가 있을 수 있는데, 이들 증폭기 각각은 상이한 통신 대역 또는 통신 대역 집합과 연관된다. 도면을 복잡하게 하는 것을 막기 위해 단일 전력 증폭기 심볼이 도 4의 블록도에 도시된다.
전력 증폭기 회로(86)는 안테나(64)를 통한 송신 전에 무선 주파수 신호들을 증폭하는데 사용될 수 있다. 전력 증폭기 회로(86)의 이득은 제어 경로(90)와 같은 제어 경로를 이용하여 조정될 수 있다. 제어 경로(90)는 아날로그 및/또는 디지털 제어 신호들을 다루는데 사용될 수 있다. 예컨대, 전력 증폭기(86)의 이득은 아날로그 제어 전압 또는 아날로그 전력 공급 전압의 크기를 조정하여 제어될 수 있다. 전력 증폭기(86)의 이득은 또한 전력 증폭기(86)의 특정 이득 단계를 턴 온시키거나 턴 오프시켜 조정될 수 있다. 원하는 경우, 디지털 제어 신호들이 전력 증폭기(86)에 의해 프로세싱되고 이득 설정을 제어하는데 사용될 수 있다. 이러한 접근법 또는 기타 적절한 전력 증폭기 이득 조정 기술의 조합이 원하는 경우 사용될 수 있다.
전력 증폭기(86)의 이득은 안테나(64)를 통해 송신되고 있는 무선 주파수 신호들의 크기가 만족스러운 무선 통신을 위해 충분히 크면서, 규제 한도를 넘지 않는 것이 보장되도록 조정될 수 있다. 개방 루프 또는 폐쇄 루프 제어 기법 중 하나가 전력 증폭기(86)의 작동을 제어할 때 사용될 수 있다.
개방 루프 기법에서, 결합기(88)가 사용될 필요가 없고 전력 증폭기(86)의 이득은 제어 신호들을 출력 경로로부터의 피드백 없이 제어 경로(90)를 통해 전력 증폭기(86)로 제공함으로써 조정될 수 있다.
도 4에 도시된 유형의 폐쇄 루프 기법에서, 피드백이 출력 경로로부터 얻어진다. 한가지 적절한 방식으로, 결합기(88)와 같은 무선 주파수 결합기가 전력 증폭기(86) 및 안테나(64) 간에 위치한다. 결합기(88)는 증폭기(86)로부터의 대부분의 전력이 안테나(64)로 전달되도록 할 수 있다. 출력 전력의 작은 부분(통상적으로 수 퍼센트 미만)이 결합기(88)에 의해 우회되어 피드백 경로(92)로 들어간다. 무선 주파수 검출기(94)(예컨대, 다이오드 기반 전력 센서)가 경로(92) 상의 우회된 무선 주파수 신호의 전력을 감지하는데 사용될 수 있다. 검출기(94)로부터 측정된 출력 전력 데이터는 경로(96)를 통해 제어 회로(72)로 제공될 수 있다. 결합기(88)의 탭 비율(tap ratio)가 알려져 있기 때문에, 제어 회로(72)는 경로(96) 상의 무선 주파수 출력 신호 전력 측정 데이터를 이용하여 전력 증폭기(86)로부터의 원하는 출력 전력 레벨이 적절히 유지되고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 조정이 필요한 경우, 제어 회로(72)는 실시간으로 경로(90) 상에 수정 제어 신호들을 발생시킬 수 있다. 전력 증폭기(86)가 이러한 제어 신호들을 수신하는 경우, 전력 증폭기(86)의 이득이 필요에 따라 위로 또는 아래로 조정될 것이다.
제어 회로(72)가 하나 보다 많은 프로세서를 포함하는 구성에서, 각 프로세서는 송신 무선 주파수 신호들의 전력을 제어하면서 제어 임무를 공유할 수 있다. 예를 들어, 제어 회로(72)는 운영 시스템 및 사용자 애플리케이션들을 실행하기 위한 주 마이크로프로세서를 포함할 수 있다. 제어 회로(72)는 또한 기저 대역 모듈의 디지털 신호 프로세서 및 마이크로프로세서와 같은 하나 이상의 보다 작고 보다 전용되는 프로세서를 포함할 수 있다. 이와 같은 환경에서, 각 프로세서는 자신 고유의 제어 프로세싱을 실행할 수 있다. 프로세서들 간의 통신은 제어 선들, 공유 메모리, 또는 임의의 기타 적절한 기술을 이용하여 수행될 수 있다.
도 3과 함께 설명된 유형의 센서 데이터와 작동 데이터 및 도 4와 함께 설명된 유형의 전력 제어 회로를 이용하여 장치(10)의 송신 무선 주파수 신호 전력 레벨들을 제어하는데 수반되는 예시적인 단계들이 도 5에 도시되어 있다. 도 5에 도시된 바와 같이, 장치(10)는 정상 작동 동안 무선 데이터를 송신 및 수신할 수 있다(단계 98). 송신 무선 데이터는 장치(10)의 영역(21) 내의 안테나(62)에 의해 다루어지고 있는 로컬 영역 네트워크 데이터 및 Bluetooth® 데이터 및 영역(18) 내의 안테나(64)에 의해 다루어지고 있는 셀룰러 전화 데이터를 포함할 수 있다. 작동 동안, 제어 회로(72, 도 3 및 4)는 장치(10) 내의 근접 센서(25) 및 기타 센서들로부터의 정보를 사용할 수 있고, (예컨대, 애플리케이션 프로세서 및/또는 기저 대역 모듈로부터) 무선 통신에 대하여 어떤 통신 대역이 사용되고 있는지 및 어떤 통신 프로토콜이 사용되고 있는지에 관한 정보를 이용하여 송신 전력 조정이 보장되는지 여부를 판단할 수 있다. 장치(10)는 송신 전력이 위 또는 아래로 조정되어야 한다고 장치(10)에 알리는 송신 전력 조정 명령들을 네트워크(51)(예컨대, 셀룰러 기지국)로부터 수신할 수 있다. 장치(10)는 또한 실시간 전력 조정이 장치(10)에 대한 운영 환경의 변화(예컨대, 온도 변화)를 보상하는데 바람직한지를 결정할 수 있다. 셀룰러 기지국으로부터의 송신 전력 조정 명령들 또는 장치(10)에 대한 오브젝트(60)의 근접성에 기초하지 않는 기타 조건들에 응답하여 장치(10)의 송신 무선 주파수 신호들의 전력을 조정하는 것이 단계(100) 동안 수행될 수 있다.
제어 회로(72)가 오브젝트(60)(예컨대, 사람의 머리)가 장치(10)의 부근에 있다고 판단하는 경우, 제어 회로(72)는 최대 허용가능 송신 전력을 감소시킬 수 있다(단계 102). 제어 회로(72)가 오브젝트(60)(예컨대, 사람의 머리)가 더 이상 장치(10)의 부근에 있지 않다고 판단하는 경우, 제어 회로(72)는 최대 허용가능 송신 전력의 레벨을 증가시킬 수 있다(단계 104). 최대 허용가능 송신 전력의 현재 값은 단계(100)의 조정이 (예컨대, 셀룰러 기지국으로부터의 송신 전력 조정 명령에 응답하여, 장치(10)의 내부 제어 프로세스로부터의 온도 보상 명령에 응답하여, 사용자 선택 전력 조정에 응답하여, 가속계로부터의 데이터와 같은 비 근접 센서 데이터에 응답하여 등) 더 큰 전력을 요구하더라도 송신 전력이 넘지 못하는 전력 상한을 나타낼 수 있다.
이는 도 6의 예에 도시되어 있다. 도 6의 그래프에서, 주어진 장치(10)로부터의 송신 무선 주파수 전력 P가 수직으로 플로팅되고 시간이 수평으로 플로팅된다. 도 6의 예에서, 장치(10)는 처음에 전력 P4로 무선 주파수 신호들을 송신한다. 이 전력은 장치(10)가 사용자의 머리의 부근에 있지 않다면 송신 전력에 대한 규제 한도를 만족시킬 수 있다. 시간 t1에서, 장치(10)의 사용자가 장치(10)를 사용자의 머리 부근에 위치시킨다. 장치(10) 및 사용자의 머리 간의 근접도가 근접 센서(25)와 같은 하나 이상의 센서를 이용하여 검출될 수 있다. 사용자의 머리에 대한 장치(10)의 근접이 검출되는 경우, 장치(10)는 최대 허용 송신 전력을 P3로 낮춘다(도 5의 단계 102). 셀룰러 네트워크에 의해 보다 높은 송신 전력이 시간 t1 및 t2 사이에 바람직할 수 있지만, P3의 최대 허용 송신 전력은 장치(10) 및 사용자의 머리 간의 가까운 거리(예컨대, 수 센티미터 미만의 거리)에 의해 지정된다. 시간 t2에서, 장치(10)가 사용자의 머리의 부근으로부터 떨어진다. 근접 센서(25)와 같은 센서들이 이러한 위치 변화를 검출하고, 이를 통해 근접 기반 최대 허용 송신 전력 제한이 사라지도록 한다(도 5의 단계 104). 시간 t2 및 t3 사이에서, 장치(10)로부터의 송신 전력이 따라서 전력 P4로 유지된다. 시간 t3에서, 장치(10)는 한번더 사용자의 머리의 부근에 위치되고, 따라서 최대 허용가능 송신 전력이 P3로 감소된다. 시간 t4에서, 장치(10)는 내부적으로 검출된 조건에 응답하거나, 센서 데이터에 응답하거나, 셀룰러 기지국으로부터의 송신 전력 조정 명령에 응답하여 출력 전력을 P2로 감소시킨다. 전력 P2가 최대 허용가능 전력 P3보다 작기 때문에, 장치(10)는 장치(10)의 위치에 의해 부가되는 근접 한도에 의해 방해받지 않고 이 조정을 행할 수 있다.
이들과 같은 조정을 행함에 있어서, 장치(10)는 다양한 센서 및 소스로부터의 입력들을 프로세싱할 수 있다. 이는 도 7의 도면에 도시되어 있다. 도 7에 도시된 바와 같이, 장치(10)는 실시간으로 복수의 소스로부터 데이터를 프로세싱하여 무선 주파수 신호들을 송신하는데 사용할 적절한 송신 전력 레벨을 결정할 수 있다(단계 112). 단계(112) 동안, 전력 출력은 (예컨대) 도 4에 도시된 유형의 구성을 이용하여 규제될 수 있다.
전력 레벨을 결정하는데 사용될 수 있는 데이터는 근접 센서 데이터를 포함한다. 근접 센서(25)로부터의 근접 센서 데이터가 제어 회로(72)에 의해 수신될 수 있다. 도 3의 터치 스크린 정전 용량(66)과 관련하여 설명된 바와 같이, 용량성 터치 스크린 또는 기타 터치 스크린으로부터, 터치 패드로부터, 또는 임의의 기타 터치 센서로부터의 터치 센서 데이터가 제어 회로(72)에 의해 프로세싱되어 장치(10)가 오브젝트(60)에 근접해 있는지 여부를 판단하는데 도움을 줄 수 있다(단계 114). 주위 광 센서 데이터가 또한 장치(10)가 오브젝트(60)에 근접하여 있는지 여부를 판단하는데 사용될 수 있다. 예를 들어, 만약 주위 광 센서 신호가 근접 센서 데이터가 주위의 오브젝트의 존재를 나타냄과 동시에 약해지면, 장치(10)가 오브젝트(60)에 근접해 있다고 보다 확실하게 결론지을 수 있다. 주위 광 센서 데이터는 단계(116)에서 센서(27, 도 1)와 같은 센서로부터 수신될 수 있다.
가속도계 데이터가 단계(118)에서 제어 회로(72)에 의해 수신될 수 있다. 가속도계로부터의 데이터는 장치(10)가 움직이는지 (따라서 사용자에 의해 쥐어지고 있는지) 또는 움직이지 않는지 (따라서 사용자에 의해 쥐어지고 있지 않는지) 여부를 판단하는데 사용될 수 있다. 가속도계 데이터는 또한 장치(10)가 한쪽 면으로 쥐어지고 있거나 수평 방향을 유지되고 있는 때를 판단하는데 사용될 수 있다. 이 데이터는 근접 센서로부터의 데이터 및 기타 데이터와 결합되어 송신 전력 레벨을 감소시켜야 하는지 여부를 판단하는데 도움을 줄 수 있다.
송신 전력 조정 명령들은 단계(108)에서 셀룰러 기지국과 같은 외부 장비로부터 수신될 수 있다. 장치(10)에 의해 사용되고 있는 현재 통신 대역 및 프로토콜에 관한 정보와 같은 내부 생성 정보가 단계(110)에서 수집될 수 있다.
단계(112) 동안, 제어 회로(72)는 단계들(106, 108, 110, 114, 116 및 118)의 임의의 적합한 조합으로부터 수집된 데이터를 프로세싱하여 장치(10)로부터의 무선 주파수 신호들을 송신할 적절한 송신 전력 레벨을 결정할 수 있다.
하나 보다 많은 대역에서 송신 전력을 조정하는 것이 바람직할 수 있다. 예를 들어, 도 7의 단계들(110 및 112)의 작동 동안, 총 송신 전력을 특정 레벨 밑으로 유지하면서 송신이 둘 이상의 다른 통신 대역에서 이루어지고 있도록 하는 것이 바람직할 수 있다. 이러한 유형의 상황에서, 제1 대역의 송신 전력의 증가는 자동으로 제2 대역의 송신 전력을 감소시켜 오프셋될 수 있다.
이 유형의 조정은 전체 전력 레벨을 일정하게 유지하도록 이루어질 수 있다. 예를 들어, 일 대역에서 전력 감소는 정확히 또 다른 대역에서 발생하는 전력 증가를 오프셋하도록 이루어질 수 있다. 원하는 경우, 전력 조정은 각 대역에 대하여 가중치 인자를 부과하여 불균일하게 이루어질 수 있다. 이러한 유형의 시나리에서, 일 대역의 송신 전력의 증가는 적용가능한 규제에 의해 허용되는 경우 또 다른 대역의 송신 전력의 보다 적은 감소에 의해 적절히 보상될 수 있다. 전력 조정은 임의의 적절한 수의 대역(예컨대, 하나의 대역, 두 대역, 세 개의 대역, 또는 세 개 초과의 대역)에서 이루어질 수 있다. 또한, 임의의 적절한 수(예컨대, 하나, 둘, 셋, 셋 초과의 등)의 대역에서의 송신 전력 레벨들이 바람직한 송신 전력들을 계산하는 경우에 고려될 수 있다.
도 8은 하나 이상의 통신 대역이 사용되는 상황에서의 송신 신호에 대한 적절한 무선 주파수 신호 전력 설정을 결정하는 무선 전자 장치를 작동시키는데 수반될 수 있는 예시적인 단계들을 보여준다. 단계(98) 동안, 장치(10)가 시스템에서 작동될 수 있다. 자동 구동으로 인해, 외부 입력에 응답하거나 사용자 명령에 응답하여 하나 이상의 통신 대역과 연관된 송신 전력이 선(120)에 의해 표시된 바와 같이 변경될 수 있다. 단계(100)에서, 장치(10)는 하나 이상의 통신 대역에서 적절한 송신 전력 조정을 하여 선(120)의 변경을 가져올 수 있다. 장치(10)는 그 다음 선(122)에 의해 표시된 바와 같이 단계(98)의 정상 작동으로 돌아갈 수 있다.
단계(100) 동안, 조정이 하나 이상의 통신 대역에 가해지는 송신 전력 변경에 기초하여 이루어질 수 있다. 예를 들어, 장치(10)의 스케줄링된 작동이 특정 통신 대역이 활성화되도록 요구하거나 그렇지 않으면 해당 대역과 연관된 송신 전력을 증가시키도록 요구할 수 있다(예컨대, 시스템 전력 레벨 조정 요청을 제공하는 등). 대역이 또한 활성화되거나 비활성화될 수 있거나 수동 입력에 기초한 기타 송신 전력 조정에 영향을 받을 수 있다.
예로서, 사용자는 로컬 영역 네트워크(IEEE 802.11) 무선 통신 대역(예컨대, 2.4GHz)을 이용하여 로컬 영역 네트워크로부터 파일을 다운로드하기를 원할 수 있다. 동시에, 장치(10)는 (예컨대) 셀룰러 전화 네트워크를 통해 GSM 2G 또는 3G 통신 대역의 음성 통화를 다루고 있을 수 있다. 이러한 유형의 상황에서 사용자에 의해 개시된 2.4GHz의 무선 송신이 장치(10)로부터의 무선 주파수 전력 방출의 총량에 기여할 수 있기 때문에, 일시적으로 셀룰러 전화 대역의 송신 전력을 감소시켜 사용자의 2.4GHz 대역의 사용을 도모하는 것이 바람직할 수 있다. (예컨대, 파일 다운로드가 완료되거나 사용자가 2.4GHz 대역을 비활성화시켜) 일단 2.4GHz 대역의 사용이 완료되면, 셀룰러 전화 대역의 송신 전력 레벨이 증가될 수 있다.
또 다른 예로서, 장치(10)는 또 다른 대역 또는 대역들(예컨대, 전화 또는 지역 데이터)이 이미 활성화되는 동안 하나 이상의 GSM 대역 또는 기타 적절한 원거리 통신 대역들을 자동으로 활성화할 수 있다. 이 시나리오에서, 조정이 일부 또는 전체 통신 대역들의 총 전력이 원하는 레벨 아래로 유지되도록 이루어질 수 있다. 원하면, 이러한 대역들의 송신 전력을 고려하는 경우 가중치 인자가 잠재적으로 상이한 중요도를 반영하도록 각 대역에 할당될 수 있다. 이러한 가중치들은 각 대역의 송신 신호들이 사용자의 신체에 의해 흡수되는 것으로 추정되는 양에 기초하거나, 각 대역의 신호들을 다루는 장치(10)의 안테나 구조들의 위치에 기초하나(예컨대, 사용자의 신체를 향해 또는 신체로부터 멀어지도록 복사하는지 여부), 각 대역에 대한 규제 한도에 기초하거나, 기타 적절한 인자들에 기초하거나, 이들 인자의 조합에 기초하여 할당될 수 있다.
또한, 기타 데이터가 송신 전력을 조정하는데 고려될 수 있다. 예를 들어, 장치(10)는 GPS(global position system) 데이터, 사용자 공급 위치 데이터, 또는 기타 적절한 데이터를 이용하여 장치(10)의 현재 위치를 결정할 수 있다. 그 다음장치(10)의 위치가 복수의 가능한 지리적 기반 규제 제도 중 어떠한 것이 장치(10)의 작동에 적용되어야 하는지 여부를 판단하는데 사용될 수 있다. 예를 들어, 만약 장치(10)가 허용가능한 송신 전력 레벨이 상대적으로 높은 나라에 위치하는 것으로 판단되면, 장치(10)는 단계(100) 동안 이에 따라 보다 많은 양의 송신 무선 주파수 전력이 장치(10)에 의해 사용되도록 하는 조정을 할 수 있다. 근접 기반 송신 전력 조정 및 기타 인자들에 기초한 조정들이 실시간으로 이루어져 이러한 현재 적용가능한 지리적 규제 제한에 부응할 수 있다.
일 실시예에 따라, 언제 오브젝트가 전자 장치의 주어진 거리 내에 위치하는지를 검출하는 근접 센서, 무선 주파수 신호가 송신 전력으로 송신되는 무선 주파수 안테나, 및 근접 센서로부터의 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 송신 전력을 조정하는 회로를 포함하는 전자 장치가 제공된다.
또 다른 실시예에 따라, 전자 장치가 제공되는데, 회로가 조정가능한 이득을 갖는 전력 증폭기를 포함하고, 오브젝트가 전자 장치의 주어진 거리 내에 위치한다고 이 회로가 판단하는 경우 전력 증폭기의 이득을 감소시키는 전력 증폭기에 대한 제어 신호를 발생시킨다.
또 다른 실시예에 따라, 근접 센서가 광원을 포함하는 전자 장치가 제공된다.
또 다른 실시예에 따라, 근접 센서가 발광 다이오드를 포함하는 전자 장치가 제공된다.
또 다른 실시예에 따라, 근접 센서가 적외선 발광 다이오드 및 광 다이오드를 포함하는 전자 장치가 제공된다.
또 다른 실시예에 따라, 전자 장치가 제공되는데, 회로가 송신 전력으로 무선 주파수 신호들을 발생시키는 조정 가능한 이득 무선 주파수 전력 증폭기, 무선 주파수 전력 증폭기 및 안테나 간에 위치하는 무선 주파수 결합기, 및 결합기로부터의 신호들을 검출하여 송신 전력을 측정하는 검출기를 포함한다.
또 다른 실시예에 따라, 전자 장치가 제공되는데, 회로가 송신 전력으로 무선 주파수 신호들을 발생시키는 조정가능한 이득 무선 주파수 전력 증폭기, 무선 주파수 전력 증폭기 및 안테나 간에 위치하는 무선 주파수 결합기, 및 결합기로부터의 신호들을 검출하고 송신 전력을 측정하는 검출기를 포함하고, 이 회로는 오브젝트가 전자 장치의 주어진 거리 내에 위치한다고 판단되는 경우 무선 주파수 전력 증폭기의 이득을 감소시키는 무선 주파수 전력 증폭기에 대한 제어 신호를 생성한다.
또 다른 실시예에 따라, 근접 센서가 적외선 발광 다이오드 및 광 다이오드를 포함하는 전자 장치가 제공된다.
또 다른 실시예에 따라, 전자 장치가 제공되는데, 이 전자 장치는 주위 광 센서를 갖는 핸드헬드 전자 장치를 포함하고 회로가 주위 광 센서로부터의 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 송신 전력을 조정한다.
또 다른 실시예에 따라, 전자 장치가 제공되는데, 이 전자 장치는 터치 센서를 갖는 핸드헬드 전자 장치를 포함하고 회로가 터치 센서로부터의 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 송신 전력을 조정한다.
또 다른 실시예에 따라, 전자 장치가 제공되는데, 이 전자 장치는 용량성 터치 스크린 장치를 갖는 핸드헬드 전자 장치를 포함하고 회로가 용량성 터치 스크린 디스플레이로부터의 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 송신 전력을 조정한다.
또 다른 실시예에 따라, 전자 장치가 제공되는데, 회로가 적어도 제1 무선 통신 대역 및 제2 무선 통신 대역의 무선 주파수 무선 송신을 다루는 송신기 회로를 포함하고, 이 회로는 제2 무선 통신 대역의 무선 주파수 무선 송신 전력 레벨에서 발생하는 변화에 적어도 부분적으로 기초하여 제1 무선 통신 대역의 무선 주파수 무선 송신 전력을 조정하도록 구성된다.
일 실시예에 따라, 무선 주파수 신호들이 주어진 송신 전력으로 송신되는 안테나, 적어도 사용자의 일부가 핸드헬드 전자 장치로부터의 주어진 거리 내에 있는지 여부를 나타내는 센서 데이터를 생성하는 적어도 하나의 센서, 및 센서 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 송신 전력을 제어하는 제어 회로를 포함하는 사용자에 의해 작동되는 핸드헬드 전자 장치가 제공된다.
또 다른 실시예에 따라, 사용자에 의해 작동되는 핸드헬드 전자 장치가 제공되는데, 센서가 핸드헬드 전자 장치의 터치 스크린 디스플레이와 연관된 터치 센서를 포함한다.
또 다른 실시예에 따라, 사용자에 의해 작동되는 핸드헬드 전자 장치가 제공되는데, 센서가 광원 및 광 검출기를 갖는 근접 센서를 포함하다.
또 다른 실시예에 따라, 사용자에 의해 작동되는 핸드헬드 전자 장치가 제공되는데, 센서가 광원 및 광 검출기를 갖는 근접 센서를 포함하고, 핸드헬드 전자 장치는 용량성 터치 센서를 더 포함하며, 제어 회로가 근접 센서로부터의 센서 데이터 및 용량성 터치 센서로부터의 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 송신 전력을 제어한다.
또 다른 실시예에 따라, 가속도계 데이터를 발생시키는 가속도계를 더 포함하는 사용자에 의해 작동되는 핸드헬드 전자 장치가 제공되는데, 회로가 가속도계 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 송신 전력을 조정한다.
일 실시예에 따라, 머리를 갖는 사용자에 의해 사용되는 핸드헬드 전자 장치의 안테나를 통해 무선 주파수 셀룰러 전화 신호 송신 전력을 제어하기 위한 방법이 제공되는데, 이 핸드헬드 전자 장치는 제어 회로를 포함하고, 이 방법은 핸드헬드 전자 장치의 센서로 사용자의 머리가 핸드헬드 전자 장치의 주어진 거리 내에 위치하는지 여부를 판단하는 단계, 센서를 통해 사용자의 머리가 핸드헬드 전자 장치의 주어진 거리 내에 위치하지 않는다고 판단되는 경우 제어 회로를 통해 송신 전력에 대한 제1 최대 허용가능 레벨을 설정하는 단계, 및 센서를 통해 사용자의 머리가 핸드헬드 전자 장치의 주어진 거리 내에 위치한다고 판단되는 경우 제어 회로를 통해 송신 전력에 대한 제2 최대 허용가능 레벨을 설정하는 단계를 포함하며, 송신 전력에 대한 제2 최대 허용가능 레벨은 송신 전력에 대한 제1 최대 허용가능 레벨보다 작다.
또 다른 실시예에 따라, 방법이 제공되는데, 사용자의 머리가 주어진 거리 내에 위치하는지 여부를 판단하는 단계는 핸드헬드 전자 장치의 광원으로 빛을 방출하면서 핸드헬드 전자 장치의 광 검출기를 이용하여 방출된 빛의 얼마만큼이 핸드헬드 전자 장치로 반사되어 돌아오는지를 모니터링하는 단계를 포함한다.
또 다른 실시예에 따라, 무선 네트워크로부터 명령들을 수신하는 단계, 터치 스크린으로부터 센서 데이터를 수신하는 단계, 및 이 명령들 및 터치 스크린으로부터 수신된 센서 데이터에 응답하여 송신 전력을 조정하는 단계를 더 포함하는 방법이 제공된다.
또 다른 실시예에 따라, 방법이 제공되는데 송신 전력이 코드 분할 다중 액세스 송신과 연관되고 이 방법은 결합기 및 검출기를 이용하여 사용된 무선 주파수 신호를 측정하여 송신 전력을 조정하는 단계를 더 포함한다.
또 다른 실시예에 따라, 방법이 제공되는데 핸드헬드 전자 장치는 적어도 제1 무선 통신 대역 및 제2 무선 통신 대역의 무선 주파수 무선 송신을 다루는 회로를 포함하고, 이 방법은 제2 무선 통신 대역의 무선 주파수 무선 송신 전력 레벨에서 발생하는 변화에 적어도 부분적으로 기초하여 제1 무선 통신 대역의 무선 주파수 무선 송신 전력을 조정하는 단계를 더 포함한다.
위의 내용은 본 발명의 원리를 예시적으로 나타낸 것에 불과하고 본 발명의 범위 및 사상을 넘지 않고도 당업자에 의해 다양한 수정이 가해질 수 있다.

Claims (12)

  1. 전자 장치로서,
    오브젝트들이 언제 상기 전자 장치의 주어진 거리 내에 있는 지를 검출하는 근접 센서;
    무선 주파수(radio frequency) 신호들이 송신 전력으로 송신되는 무선 주파수 안테나; 및
    상기 송신 전력을 상기 근접 센서로부터의 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 조정하는 회로
    를 포함하는 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 회로는 조정가능한 이득(gain)을 갖는 전력 증폭기를 포함하고, 상기 회로는 오브젝트가 상기 전자 장치의 상기 주어진 거리 내에 있다고 판단되는 경우 상기 전력 증폭기의 상기 이득을 감소시키는 상기 전력 증폭기에 대한 제어 신호를 발생시키는, 전자 장치
  3. 제1항에 있어서,
    상기 근접 센서는 광원(light source)을 포함하는, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 근접 센서는 발광(light-emitting) 다이오드를 포함하는, 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 근접 센서는 적외선 발광 다이오드 및 광 다이오드(photodiode)를 포함하는, 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 회로는
    상기 무선 주파수 신호들을 상기 송신 전력으로 발생시키는 조정가능한 이득 무선 주파수 전력 증폭기;
    상기 무선 주파수 전력 증폭기 및 상기 안테나 간에 위치하는 무선 주파수 결합기(coupler); 및
    상기 결합기로부터의 신호들을 검출하여 상기 송신 전력을 측정하는 검출기
    를 포함하는, 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 회로는
    상기 무선 주파수 신호들을 상기 송신 전력으로 생성하는 조정가능한 이득 무선 주파수 전력 증폭기;
    상기 무선 주파수 전력 증폭기 및 상기 안테나 간에 위치하는 무선 주파수 결합기(coupler); 및
    상기 결합기로부터의 신호들을 검출하여 상기 송신 전력을 측정하는 검출기
    를 포함하고,
    상기 회로는 오브젝트가 상기 전자 장치의 상기 주어진 거리 내에 있다고 판단되는 경우 상기 무선 주파수 전력 증폭기의 상기 이득을 감소시키는 상기 무선 주파수 전력 증폭기에 대한 제어 신호를 발생시키는, 전자 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 근접 센서는 적외선 발광 다이오드 및 광 다이오드를 포함하는, 전자 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 전자 장치는 주위 광 센서(ambient light sensor)를 갖는 핸드헬드 전자 장치를 포함하고, 상기 회로는 상기 주위 광 센서로부터의 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 송신 전력을 조정하는, 전자 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 전자 장치는 터치 센서를 갖는 핸드헬드 전자 장치를 포함하고 상기 회로는 상기 터치 센서로부터의 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 송신 전력을 조정하는, 전자 장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 전자 장치는 용량성 터치 스크린 디스플레이를 갖는 핸드헬드 전자 장치를 포함하고 상기 회로는 상기 용량성 터치 스크린 디스플레이로부터의 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 송신 전력을 조정하는, 전자 장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 회로는 적어도 제1 무선 통신 대역 및 제2 무선 통신 대역에서 무선 주파수 무선 송신들을 다루는 송신기 회로를 포함하고 상기 회로는 상기 제2 무선 통신 대역의 무선 주파수 무선 송신 전력 레벨에서 발생하는 변화들에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 제1 무선 통신 대역에서 무선 주파수 무선 송신 전력 조정을 행하도록 구성되는, 전자 장치.
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Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20140119060A (ko) * 2012-01-04 2014-10-08 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 용량 센서를 사용하는 sar 제어 무선 기기에서의 전송 듀티 사이클 제어
WO2014168322A1 (ko) * 2013-04-08 2014-10-16 주식회사 프라센 근접 센서 없이 사용자의 귀가 전자 장치에 근접해 있는지 여부 또는 사용자가 전자 장치의 디스플레이를 보고 있는지 여부를 판단하는 방법 및 장치
KR20150138069A (ko) * 2014-05-30 2015-12-09 애플 인크. 디바이스 본체 정위의 판단
KR20160051546A (ko) * 2014-10-31 2016-05-11 셈테크 코포레이션 모바일 장치에서의 근접성 및 터치 검출의 라디오 주파수 간섭을 감소시키기 위한 방법 및 장치
US9432954B2 (en) 2013-06-07 2016-08-30 Apple Inc. Determination of device body location
US9699739B2 (en) 2013-06-07 2017-07-04 Apple Inc. Determination of device body location
WO2019066615A1 (ko) * 2017-09-29 2019-04-04 삼성전자 주식회사 전자 장치 및 전자 장치의 안테나 제어 방법
US10716073B2 (en) 2013-06-07 2020-07-14 Apple Inc. Determination of device placement using pose angle
WO2021054566A1 (ko) * 2019-09-19 2021-03-25 삼성전자 주식회사 전자 장치 및 상기 전자 장치가 송신 전력을 제어하는 방법
WO2022158829A1 (ko) * 2021-01-25 2022-07-28 삼성전자 주식회사 통신 모듈의 송신 전력을 제어하는 전자 장치 및 방법
WO2022164068A1 (ko) * 2021-02-01 2022-08-04 삼성전자 주식회사 통신 모듈의 송신 전력을 제어하는 전자 장치 및 방법

Families Citing this family (255)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7474298B2 (en) * 2002-05-31 2009-01-06 Palm, Inc. Mobile device having an adjustable length to selectively expose a surface component
JP3791489B2 (ja) * 2002-12-13 2006-06-28 ソニー株式会社 ポータブルサーバ
JP2010539887A (ja) * 2007-09-19 2010-12-16 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線電力磁気共振器から生じた電力を最大化すること
US8233948B2 (en) 2007-12-11 2012-07-31 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Slider assembly for a housing of a mobile computing device
US8150482B2 (en) 2008-01-08 2012-04-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mobile computing device with moveable housing segments
US8200298B2 (en) 2008-01-08 2012-06-12 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Keypad housing configuration for a mobile computing device
US9520743B2 (en) * 2008-03-27 2016-12-13 Echostar Technologies L.L.C. Reduction of power consumption in remote control electronics
USD666567S1 (en) 2008-05-02 2012-09-04 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Housing for a mobile computing device
US8417296B2 (en) 2008-06-05 2013-04-09 Apple Inc. Electronic device with proximity-based radio power control
WO2010022258A2 (en) * 2008-08-21 2010-02-25 Intersil Americas Inc. Noise cancellation for antenna module
CN101715020A (zh) * 2008-10-08 2010-05-26 深圳富泰宏精密工业有限公司 通话防误触方法及使用该方法的触控式手机
KR101554183B1 (ko) * 2008-10-15 2015-09-18 엘지전자 주식회사 이동 단말기 및 그의 출력 제어 방법
US20100317302A1 (en) * 2009-06-12 2010-12-16 Novatel Wireless System and method for controlling rf explosure levels
US8466839B2 (en) 2009-07-17 2013-06-18 Apple Inc. Electronic devices with parasitic antenna resonating elements that reduce near field radiation
US8432322B2 (en) 2009-07-17 2013-04-30 Apple Inc. Electronic devices with capacitive proximity sensors for proximity-based radio-frequency power control
US8533438B2 (en) * 2009-08-12 2013-09-10 Via Technologies, Inc. Store-to-load forwarding based on load/store address computation source information comparisons
US9026062B2 (en) * 2009-10-10 2015-05-05 Blackberry Limited Method and apparatus for managing operations of a communication device
US9191055B2 (en) * 2009-12-28 2015-11-17 Green Swan, Inc. Method and system to minimize radiation exposure from mobile phones and devices
US9078090B1 (en) * 2010-01-11 2015-07-07 Marvell Israel (M.I.S.L) Ltd. Method and apparatus for environment based communication control
US8965441B1 (en) 2010-01-22 2015-02-24 Amazon Technologies, Inc. Reducing wireless interference with transmit power level management
US8989792B1 (en) 2010-01-22 2015-03-24 Amazon Technologies, Inc. Using inertial sensors to trigger transmit power management
US8803631B2 (en) 2010-03-22 2014-08-12 Blackberry Limited Method and apparatus for adapting a variable impedance network
US8781420B2 (en) 2010-04-13 2014-07-15 Apple Inc. Adjustable wireless circuitry with antenna-based proximity detector
KR101678390B1 (ko) * 2010-06-04 2016-11-23 삼성전자 주식회사 통신 단말기의 동작 방법 및 장치
EP2583068A4 (en) * 2010-06-18 2014-10-08 Searete Llc SELF-PROTECTION AGAINST IRRADIATION EMITTING FROM A TELECOMMUNICATIONS USER DEVICE
JP5567914B2 (ja) 2010-06-25 2014-08-06 京セラ株式会社 携帯端末装置
KR101718018B1 (ko) * 2010-06-30 2017-03-20 엘지전자 주식회사 이종 모뎀을 구비하는 단말에서의 송신 전력 검출 장치 및 방법
CN101895977A (zh) 2010-07-19 2010-11-24 华为终端有限公司 控制终端信号发射的方法和终端
TWI449355B (zh) * 2010-08-27 2014-08-11 Compal Electronics Inc 功能控制方法以及應用其之電子裝置
WO2012027605A2 (en) * 2010-08-27 2012-03-01 Intel Corporation Intelligent remote control system
KR101722237B1 (ko) * 2010-09-28 2017-03-31 삼성전자주식회사 휴대단말기의 통신 전력 제어장치 및 방법
US8565205B2 (en) * 2010-11-04 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Specific absorption rate backoff in power headroom report
CN102468863A (zh) * 2010-11-10 2012-05-23 宏碁股份有限公司 便携式电子装置与功率控制方法
KR20120062357A (ko) * 2010-12-06 2012-06-14 삼성전자주식회사 휴대 단말기의 송신 전력 제어 방법 및 장치
WO2012085932A2 (en) * 2010-12-20 2012-06-28 Muthukumar Prasad Smart rf signal quality enhancement system for mobile device with active dynamic radiation pattern achieved by sensing device proximity environment with property, position, orientation, signal quality and operating modes
US8644778B2 (en) 2011-01-21 2014-02-04 Nokia Corporation Usage of measurement antenna transmitting communication signal for power adjustment in wireless device
KR101778528B1 (ko) * 2011-02-16 2017-09-15 삼성전자 주식회사 안테나를 구비하는 통신 단말기의 송신 방법 및 장치
US9026059B2 (en) * 2011-02-17 2015-05-05 Futurewei Technologies, Inc. Adaptive maximum power limiting using capacitive sensing in a wireless device
US8577289B2 (en) 2011-02-17 2013-11-05 Apple Inc. Antenna with integrated proximity sensor for proximity-based radio-frequency power control
US8712340B2 (en) 2011-02-18 2014-04-29 Blackberry Limited Method and apparatus for radio antenna frequency tuning
US8909282B2 (en) * 2011-03-04 2014-12-09 Qualcomm Incorporated Systems and methods for dynamic transmission power limit back-off for specific absorption rate compliance
US8781437B2 (en) * 2011-03-04 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Systems and methods for dynamic transmission power limit back-off for specific absorption rate compliance
US8326385B2 (en) 2011-04-05 2012-12-04 Research In Motion Limited Mobile wireless communications device with proximity based transmitted power control and related methods
EP2509229B1 (en) * 2011-04-05 2015-02-25 BlackBerry Limited Mobile wireless communications device with proximity based transmitted power control and related methods
US8744383B2 (en) * 2011-04-06 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Dynamic electromagnetic radiation emission control in wireless communication devices
TWI470955B (zh) * 2011-05-20 2015-01-21 Wistron Corp 行動裝置、調整無線電發射功率之方法及電腦程式產品
WO2012166912A2 (en) 2011-05-31 2012-12-06 Plum Labs, Llc Switchable antenna elements for a wireless communications device
US9191829B2 (en) 2011-05-31 2015-11-17 Facebook, Inc. Sensing proximity utilizing a wireless radio subsystem
CN103688575B (zh) * 2011-07-18 2017-07-11 诺基亚技术有限公司 智能无线电频率功率控制
KR101801117B1 (ko) 2011-07-27 2017-11-27 삼성전자주식회사 휴대용 무선 단말기에서 안테나와 센서용 부재로 병행하는 금속체 및 이와 연동하는 장치
US8487256B2 (en) 2011-08-31 2013-07-16 Apple Inc. Proximity sensor
KR101832836B1 (ko) * 2011-09-05 2018-02-27 삼성전자주식회사 휴대용 단말기에서 유전체 접근을 파악하기 위한 장치 및 방법
US9366752B2 (en) * 2011-09-23 2016-06-14 Apple Inc. Proximity sensor with asymmetric optical element
US20130090888A1 (en) * 2011-10-07 2013-04-11 Qualcomm Incorporated System and method for proximity based thermal management of mobile device
US8787832B2 (en) 2011-10-11 2014-07-22 Microsoft Corporation Dynamic range wireless communications access point
CN102510295B (zh) 2011-10-12 2016-06-15 中兴通讯股份有限公司 降低sar峰值的无线终端及其降低sar峰值的方法
TW201318452A (zh) * 2011-10-20 2013-05-01 Wistron Corp 可攜式電腦系統與其無線訊號之調整方法
US8699972B2 (en) 2011-11-15 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Transmit power calibration in a communication system
JP5148740B1 (ja) * 2011-11-30 2013-02-20 株式会社東芝 携帯型情報端末
US8886214B2 (en) * 2011-12-19 2014-11-11 Adobe Systems Incorporated Method and apparatus for increasing accuracy of wireless based real-time location system (RTLS) devices
CN103179653B (zh) * 2011-12-22 2019-06-25 中兴通讯股份有限公司 一种调整天线发射功率的方法及装置、移动终端
EP2798887B1 (en) * 2011-12-30 2017-10-04 Robert Bosch GmbH Low cost proximity pairing mechanism in wireless personal area networks
EP2613403A1 (en) * 2012-01-09 2013-07-10 Sony Ericsson Mobile Communications AB Method for antenna lobe optimization
CN102595571B (zh) * 2012-02-01 2015-07-01 惠州Tcl移动通信有限公司 手机及其功率调整方法
CN102595572B (zh) * 2012-02-01 2015-05-13 惠州Tcl移动通信有限公司 手机及其功率调整方法
US9064451B2 (en) 2012-02-01 2015-06-23 Apple Inc. Organic light emitting diode display having photodiodes
CN102590867B (zh) * 2012-02-03 2015-05-27 华为终端有限公司 移动终端
JP5661661B2 (ja) * 2012-02-07 2015-01-28 レノボ・シンガポール・プライベート・リミテッド 携帯型情報処理装置、そのアンテナ制御方法、及びコンピュータが実行可能なプログラム
CN103248747B (zh) * 2012-02-09 2016-12-14 南京中兴新软件有限责任公司 一种基于传感器调整电磁波能量吸收比的方法及移动终端
US9144051B2 (en) 2012-02-15 2015-09-22 Microchip Technology Incorporated Proximity detection using an antenna and directional coupler switch
PL398136A1 (pl) 2012-02-17 2013-08-19 Binartech Spólka Jawna Aksamit Sposób wykrywania kontekstu urzadzenia przenosnego i urzadzenie przenosne z modulem wykrywania kontekstu
CN102665262A (zh) * 2012-03-31 2012-09-12 华为终端有限公司 电子设备的发射功率控制方法、装置及电子设备
US8738093B1 (en) * 2012-04-09 2014-05-27 Amazon Technologies, Inc. Proximity based algorithms to control transmit power of a user device
JP5355741B2 (ja) 2012-04-13 2013-11-27 株式会社東芝 無線端末装置
US9093745B2 (en) 2012-05-10 2015-07-28 Apple Inc. Antenna and proximity sensor structures having printed circuit and dielectric carrier layers
WO2013176658A1 (en) * 2012-05-23 2013-11-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adjusting a duty cycle of wireless transmissions
JP5852510B2 (ja) * 2012-05-29 2016-02-03 京セラ株式会社 携帯型電子機器
US9052197B2 (en) 2012-06-05 2015-06-09 Apple Inc. Providing navigation instructions while device is in locked mode
US9418672B2 (en) 2012-06-05 2016-08-16 Apple Inc. Navigation application with adaptive instruction text
US10176633B2 (en) 2012-06-05 2019-01-08 Apple Inc. Integrated mapping and navigation application
US9997069B2 (en) 2012-06-05 2018-06-12 Apple Inc. Context-aware voice guidance
US9886794B2 (en) 2012-06-05 2018-02-06 Apple Inc. Problem reporting in maps
US9482296B2 (en) 2012-06-05 2016-11-01 Apple Inc. Rendering road signs during navigation
US20130321400A1 (en) 2012-06-05 2013-12-05 Apple Inc. 3D Map Views for 3D Maps
US9230556B2 (en) 2012-06-05 2016-01-05 Apple Inc. Voice instructions during navigation
JP5662380B2 (ja) 2012-06-08 2015-01-28 レノボ・シンガポール・プライベート・リミテッド 無線端末装置のアンテナ出力を制御する方法、コンピュータ・プログラムおよび無線端末装置
US9330606B2 (en) * 2012-06-08 2016-05-03 Apple Inc. Electronic device with display brightness control
US9374655B1 (en) * 2012-06-18 2016-06-21 Amazon Technologies, Inc. Managing a transmission power level
JP2014007699A (ja) * 2012-06-27 2014-01-16 Toshiba Corp 電子機器、通信モジュールおよび通信制御方法
US9363350B2 (en) * 2012-07-05 2016-06-07 Blackberry Limited Methods and devices for detecting a hand
US9648409B2 (en) * 2012-07-12 2017-05-09 Apple Inc. Earphones with ear presence sensors
US9979389B2 (en) 2012-07-13 2018-05-22 Semtech Corporation Capacitive body proximity sensor system
CN103545619B (zh) * 2012-07-13 2016-03-30 联想(北京)有限公司 天线装置和调节天线装置的辐射的方法
US9154189B2 (en) * 2012-08-17 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Wireless power system with capacitive proximity sensing
US9266022B1 (en) 2012-08-21 2016-02-23 David Paul Pasqualone System to pause a game console whenever an object enters an exclusion zone
JP6393021B2 (ja) 2012-08-28 2018-09-19 京セラ株式会社 電子機器、制御方法、及び制御プログラム
US9692875B2 (en) 2012-08-31 2017-06-27 Analog Devices, Inc. Grip detection and capacitive gesture system for mobile devices
JP2014082735A (ja) * 2012-09-26 2014-05-08 Panasonic Corp 通信機器及び電子機器
US9304572B2 (en) 2012-09-28 2016-04-05 Google Inc. System and method for managing a power mode of a designated electronic device
US20140098073A1 (en) * 2012-10-05 2014-04-10 Research In Motion Limited Method and apparatus pertaining to user-sensed transmission power control in a stylus
US9992729B2 (en) 2012-10-22 2018-06-05 The Nielsen Company (Us), Llc Systems and methods for wirelessly modifying detection characteristics of portable devices
US9646610B2 (en) 2012-10-30 2017-05-09 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for activating a particular wireless communication device to accept speech and/or voice commands using identification data consisting of speech, voice, image recognition
US8774855B2 (en) * 2012-11-09 2014-07-08 Futurewei Technologies, Inc. Method to estimate head relative handset location
US9793616B2 (en) 2012-11-19 2017-10-17 Apple Inc. Shared antenna structures for near-field communications and non-near-field communications circuitry
CN103838355A (zh) * 2012-11-20 2014-06-04 联想(北京)有限公司 一种信息处理方法以及一种电子设备
US9031559B2 (en) * 2012-11-20 2015-05-12 At&T Mobility Ii Llc Facilitation of adaptive traffic flow management by a power-limited mobile device
US20140148211A1 (en) * 2012-11-27 2014-05-29 At&T Mobility Ii Llc Adaptive layer selection by power limited device
TW201424334A (zh) * 2012-12-03 2014-06-16 Fih Hong Kong Ltd 功率調整系統及方法
JP5927105B2 (ja) * 2012-12-05 2016-05-25 京セラ株式会社 電子機器
US9066300B2 (en) 2012-12-07 2015-06-23 At&T Mobility Ii Llc Dynamic power class re-registration of mobile devices
US10404295B2 (en) 2012-12-21 2019-09-03 Blackberry Limited Method and apparatus for adjusting the timing of radio antenna tuning
US9144028B2 (en) 2012-12-31 2015-09-22 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for uplink power control in a wireless communication system
CN103078655A (zh) * 2013-01-07 2013-05-01 福兴达科技实业(深圳)有限公司 一种移动终端辐射控制电路及移动终端
US20140191712A1 (en) * 2013-01-10 2014-07-10 Adam D. Rea Power delivery including out-of-band communication
US9529447B2 (en) 2013-01-18 2016-12-27 Microsoft Technology Licensing, Llc Removable input module
US8858335B2 (en) 2013-01-18 2014-10-14 Microsoft Corporation Reconfigurable clip-on modules for mobile computing devices
WO2014120223A1 (en) * 2013-01-31 2014-08-07 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Integrated antenna and proximity sensor element
US9263618B2 (en) 2013-03-05 2016-02-16 Apple Inc. Proximity sensor module with light reflector
US9413411B2 (en) 2013-03-25 2016-08-09 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Controlling transmit power of an antenna based on a touch display input location
US9502750B2 (en) 2013-04-02 2016-11-22 Apple Inc. Electronic device with reduced emitted radiation during loaded antenna operating conditions
US9451076B2 (en) 2013-04-05 2016-09-20 Blackberry Limited Methods and devices for adjusting sensitivity of proximity sensor
MY172364A (en) 2013-04-08 2019-11-21 Ericsson Telefon Ab L M Methods and nodes for controlling uplink power in a radio network
US10222911B2 (en) * 2013-04-12 2019-03-05 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Semiconductor device and driving method of the same
KR102065709B1 (ko) * 2013-04-16 2020-01-13 삼성전자주식회사 모드에 따른 통신 출력 제어 방법
US9300342B2 (en) * 2013-04-18 2016-03-29 Apple Inc. Wireless device with dynamically adjusted maximum transmit powers
US9602919B2 (en) * 2013-05-02 2017-03-21 Apple Inc. Electronic device with wireless power control system
US9871544B2 (en) 2013-05-29 2018-01-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Specific absorption rate mitigation
JP2014239375A (ja) * 2013-06-10 2014-12-18 アルプス電気株式会社 アンテナ付きタッチパッド
US10893488B2 (en) 2013-06-14 2021-01-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Radio frequency (RF) power back-off optimization for specific absorption rate (SAR) compliance
US9125162B2 (en) * 2013-07-11 2015-09-01 Fujitsu Limited Power level adjustment of radio signals in wireless devices
US9912978B2 (en) 2013-07-29 2018-03-06 Apple Inc. Systems, methods, and computer-readable media for transitioning media playback between multiple electronic devices
US9332448B2 (en) * 2013-08-30 2016-05-03 Blackberry Limited Effecting change to transmit duty cycle of WLAN transceiver
WO2015029298A1 (ja) * 2013-09-02 2015-03-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 情報処理装置
JP6399681B2 (ja) * 2013-09-03 2018-10-03 株式会社東芝 通信装置、処理方法及びプログラム
JP2015061296A (ja) * 2013-09-20 2015-03-30 シャープ株式会社 携帯端末、および制御方法
TWI536658B (zh) * 2013-10-03 2016-06-01 緯創資通股份有限公司 行動通訊裝置及其輻射功率調整方法
US10044095B2 (en) 2014-01-10 2018-08-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Radiating structure with integrated proximity sensing
US9813997B2 (en) 2014-01-10 2017-11-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Antenna coupling for sensing and dynamic transmission
US9563316B2 (en) 2014-01-10 2017-02-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Radiofrequency-wave-transparent capacitive sensor pad
US9094921B1 (en) 2014-02-06 2015-07-28 Sprint Communications Company L.P. Dynamic power distribution to reference signals in LTE
US9379445B2 (en) 2014-02-14 2016-06-28 Apple Inc. Electronic device with satellite navigation system slot antennas
US9325080B2 (en) 2014-03-03 2016-04-26 Apple Inc. Electronic device with shared antenna structures and balun
US9621230B2 (en) 2014-03-03 2017-04-11 Apple Inc. Electronic device with near-field antennas
US9398456B2 (en) 2014-03-07 2016-07-19 Apple Inc. Electronic device with accessory-based transmit power control
US9583838B2 (en) 2014-03-20 2017-02-28 Apple Inc. Electronic device with indirectly fed slot antennas
US9559425B2 (en) 2014-03-20 2017-01-31 Apple Inc. Electronic device with slot antenna and proximity sensor
US9865927B2 (en) 2014-04-03 2018-01-09 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Sensor pad to capacitively couple to an antenna module
US9459089B2 (en) * 2014-04-09 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Method, devices and systems for detecting an attachment of an electronic patch
KR102112353B1 (ko) 2014-04-11 2020-05-19 삼성전자주식회사 안테나 방사 전력 제어 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
US10312593B2 (en) 2014-04-16 2019-06-04 Apple Inc. Antennas for near-field and non-near-field communications
JP2015207812A (ja) * 2014-04-17 2015-11-19 シャープ株式会社 携帯端末装置
US9307060B2 (en) * 2014-04-22 2016-04-05 Google Technology Holdings LLC Illuminated integrated speaker port insert and button
US9728858B2 (en) 2014-04-24 2017-08-08 Apple Inc. Electronic devices with hybrid antennas
WO2015163880A1 (en) * 2014-04-24 2015-10-29 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Electronic device with proximity sensor
EP3010271A1 (en) 2014-10-13 2016-04-20 Vodafone IP Licensing limited Telecommunication system
CN104335260B (zh) * 2014-05-14 2017-06-20 华为技术有限公司 一种红外测距防撞方法及终端
US9791490B2 (en) 2014-06-09 2017-10-17 Apple Inc. Electronic device having coupler for tapping antenna signals
AU2014397501B2 (en) 2014-06-11 2018-02-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Sensitive screen, control circuit thereof, control method therefor, and sensitive screen apparatus
CN204119279U (zh) * 2014-06-18 2015-01-21 锤子科技(北京)有限公司 一种移动终端
US9444425B2 (en) 2014-06-20 2016-09-13 Apple Inc. Electronic device with adjustable wireless circuitry
US9769769B2 (en) 2014-06-30 2017-09-19 Microsoft Technology Licensing, Llc Detecting proximity using antenna feedback
KR102209513B1 (ko) * 2014-07-01 2021-01-29 엘지전자 주식회사 근접조도센서 모듈 및 이를 이용한 이동 단말기
US10139869B2 (en) 2014-07-23 2018-11-27 Analog Devices, Inc. Capacitive sensors for grip sensing and finger tracking
JP6365123B2 (ja) * 2014-08-28 2018-08-01 富士通株式会社 無線通信装置
US10555436B1 (en) * 2014-09-02 2020-02-04 Apple Inc. Electronic device with thermal management system
FI125934B (en) 2014-09-10 2016-04-15 Cellraid Ltd Determination and control of radiation absorption
US10255422B1 (en) * 2014-09-15 2019-04-09 Apple Inc. Identity proxy for access control systems
US9594147B2 (en) 2014-10-03 2017-03-14 Apple Inc. Wireless electronic device with calibrated reflectometer
US9785174B2 (en) 2014-10-03 2017-10-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Predictive transmission power control for back-off
EP3207729B1 (en) * 2014-10-13 2024-02-21 Vodafone IP Licensing limited A controller entity, a communication device, a system and corresponding methods
WO2016059064A1 (en) 2014-10-13 2016-04-21 Vodafone Ip Licensing Limited Telecommunication system for relaying cellular coverage
US9711980B2 (en) 2014-11-25 2017-07-18 Microsoft Technology Licensing, Llc Charging device for removable input modules
US9552020B2 (en) * 2014-11-26 2017-01-24 Kabushiki Kaisha Toshiba Electronic apparatus
US9871545B2 (en) * 2014-12-05 2018-01-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Selective specific absorption rate adjustment
WO2016093746A1 (en) * 2014-12-08 2016-06-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Regulating antenna transmit power based on proximity of obstructing objects
GB2533804A (en) * 2014-12-31 2016-07-06 Trust Technology World Dmcc Telephone handset provided with a remedial signal generator
KR102256676B1 (ko) * 2015-02-06 2021-05-26 삼성전자주식회사 전파 기반 센서 모듈을 이용하는 센싱 장치 및 이동 단말을 포함하는 다목적 디바이스
US10496213B2 (en) * 2015-02-27 2019-12-03 Tactual Labs Co. Alterable ground plane for touch surfaces
CN106034351A (zh) * 2015-03-09 2016-10-19 联想(北京)有限公司 一种发射功率调整方法及电子设备
CN106161757A (zh) * 2015-04-22 2016-11-23 中兴通讯股份有限公司 一种终端及防止终端误操作的方法
CN104811563A (zh) * 2015-05-12 2015-07-29 上海卡布奇诺电子科技有限公司 移动终端工作性能的调整方法
US10218052B2 (en) 2015-05-12 2019-02-26 Apple Inc. Electronic device with tunable hybrid antennas
US9560178B1 (en) * 2015-05-28 2017-01-31 Google Inc. Support housing for modular electronic devices
CN105094316B (zh) * 2015-06-29 2018-06-26 联想(北京)有限公司 信息处理方法及电子设备
JP6673656B2 (ja) 2015-08-20 2020-03-25 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 携帯無線装置及び送信方法
JP2017069651A (ja) * 2015-09-28 2017-04-06 京セラ株式会社 電子機器、制御方法、及び制御プログラム
US9980061B2 (en) 2015-11-04 2018-05-22 Starkey Laboratories, Inc. Wireless electronic device with orientation-based power control
CN106900052A (zh) * 2015-12-21 2017-06-27 深圳富泰宏精密工业有限公司 功率调整模组及具有该功率调整模组的穿戴装置
US10554240B2 (en) * 2015-12-28 2020-02-04 Apple, Inc. Wireless electronic device with radio-frequency sensors
KR102489752B1 (ko) 2016-01-05 2023-01-18 삼성전자주식회사 디스플레이장치 및 그 제어방법
US10013038B2 (en) * 2016-01-05 2018-07-03 Microsoft Technology Licensing, Llc Dynamic antenna power control for multi-context device
US10547339B2 (en) 2016-01-29 2020-01-28 Apple Inc. Electronic devices having millimeter wave wireless data transfer capabilities
KR102446708B1 (ko) 2016-02-29 2022-09-26 삼성전자주식회사 전자파 흡수율을 관리하기 위한 전자 장치 및 방법
US9769650B1 (en) * 2016-03-10 2017-09-19 Boaz SHERMAN System and method for reducing phone radiation
US10490881B2 (en) 2016-03-10 2019-11-26 Apple Inc. Tuning circuits for hybrid electronic device antennas
KR102519510B1 (ko) 2016-03-15 2023-04-10 삼성전자주식회사 다중 안테나를 이용하여 전자파 흡수율을 관리하기 위한 전자 장치 및 방법
KR20170108617A (ko) * 2016-03-18 2017-09-27 삼성전자주식회사 무선 통신을 제공하는 전자 장치 및 이의 무선 통신 제공 방법
CN105978635B (zh) * 2016-04-22 2019-02-12 Oppo广东移动通信有限公司 一种控制比吸收率超标的方法、装置及移动设备
US10375346B2 (en) 2016-06-07 2019-08-06 Leon Hand-Crafted Speakers, Inc. Component rack for a display
CN106211298B (zh) * 2016-06-23 2020-08-25 联想(北京)有限公司 一种信息处理方法及移动终端
US10291975B2 (en) 2016-09-06 2019-05-14 Apple Inc. Wireless ear buds
US11076261B1 (en) 2016-09-16 2021-07-27 Apple Inc. Location systems for electronic device communications
US10290946B2 (en) 2016-09-23 2019-05-14 Apple Inc. Hybrid electronic device antennas having parasitic resonating elements
US10231194B2 (en) 2016-10-12 2019-03-12 Qualcomm Incorporated Reception of transmit power related information
CN108206884B (zh) * 2016-12-20 2021-09-21 北京小米移动软件有限公司 终端、终端发射通信信号的调整方法和电子设备
CN108345811B (zh) * 2017-01-23 2021-07-23 杭州爱钥医疗健康科技有限公司 射频干扰抑制方法及装置
US10337886B2 (en) 2017-01-23 2019-07-02 Microsoft Technology Licensing, Llc Active proximity sensor with adaptive electric field control
US10461406B2 (en) 2017-01-23 2019-10-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Loop antenna with integrated proximity sensing
CN106851717A (zh) * 2017-02-27 2017-06-13 联想(北京)有限公司 一种wifi自校验装置、方法和电子设备
CN116545488A (zh) * 2017-03-28 2023-08-04 高通股份有限公司 基于距离的传输参数调节
US10224974B2 (en) 2017-03-31 2019-03-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Proximity-independent SAR mitigation
US11832100B2 (en) 2017-05-16 2023-11-28 Apple Inc. Secure password sharing for wireless networks
CN107222623B (zh) * 2017-05-31 2020-10-27 北京小米移动软件有限公司 持有状态识别装置、方法和电子设备
CN107277199A (zh) * 2017-06-30 2017-10-20 联想(北京)有限公司 一种电子设备的天线组件及电子设备
CN107295141B (zh) * 2017-07-12 2020-12-15 惠州Tcl移动通信有限公司 一种降低手机辐射的方法、调制解调器及手机
US10716072B2 (en) 2017-07-25 2020-07-14 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Controlling radio frequency (RF) output power of antennas
US10218403B2 (en) * 2017-07-30 2019-02-26 Dell Products, Lp System and method for a modular dynamic wireless power control system in a convertible information handling system
US10727888B2 (en) * 2017-08-04 2020-07-28 Qualcomm Incorporated Proximity detection based on an electromagnetic field perturbation
US10776880B2 (en) 2017-08-11 2020-09-15 American International Group, Inc. Systems and methods for dynamic real-time analysis from multi-modal data fusion for contextual risk identification
KR102411282B1 (ko) * 2017-12-28 2022-06-21 삼성전자주식회사 차폐를 탐지하는 방법 및 전자 장치
CN108282857B (zh) * 2018-01-10 2019-09-17 Oppo广东移动通信有限公司 调整发射功率方法及相关产品
US10305611B1 (en) * 2018-03-28 2019-05-28 Qualcomm Incorporated Proximity detection using a hybrid transceiver
CN108521512A (zh) * 2018-03-30 2018-09-11 联想(北京)有限公司 一种天线参数调节方法和电子设备
US20190305597A1 (en) * 2018-04-03 2019-10-03 Apple Inc. Power System With Battery Charging Control
EP3744134A4 (en) * 2018-04-30 2021-08-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. OUTPUT POWER BASED ON COMMUNICATION TAPES
US11073599B2 (en) * 2018-05-07 2021-07-27 Qualcomm Incorporated Radar interference mitigation using a pseudorandom offset
WO2019232464A1 (en) * 2018-06-01 2019-12-05 Apple Inc. Techniques for enabling computing devices to identify when they are in proximity to one another
EP3747132A4 (en) 2018-06-22 2021-08-04 Hewlett-Packard Development Company, L.P. OUTPUT POWER ADJUSTMENT BASED ON SENSORS
CN108989494B (zh) 2018-06-27 2021-02-09 北京小米移动软件有限公司 一种电子设备
CN110763923A (zh) * 2018-07-25 2020-02-07 西安中兴新软件有限责任公司 比吸收率值控制方法及移动终端
JP2020036187A (ja) * 2018-08-30 2020-03-05 レノボ・シンガポール・プライベート・リミテッド アンテナ装置及び電子機器
NO346391B1 (en) * 2018-10-04 2022-07-04 Elliptic Laboratories As Absorption rate detection
WO2020123162A1 (en) * 2018-12-12 2020-06-18 Intel Corporation Dynamic transmit power adjustment
US10893529B2 (en) * 2019-01-25 2021-01-12 Motorola Mobility Llc Uplink power limit aware cell selection
US10652832B1 (en) 2019-05-30 2020-05-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Systems and methods to adjust transmission power in electronic devices
US10812125B1 (en) * 2019-05-31 2020-10-20 Intel Corporation Radiation exposure control for beamforming technologies
US11129116B2 (en) 2019-06-21 2021-09-21 Qualcomm Incorporated System for detecting an object within a transmission path
CN110311877B (zh) * 2019-07-05 2022-03-01 北京神经元网络技术有限公司 多子频带信号传输方法、装置、设备及介质
KR20210017157A (ko) * 2019-08-07 2021-02-17 삼성전자주식회사 다중 연결 환경에서 전송 전력 제어 방법 및 이를 이용하는 전자 장치
US11428780B2 (en) * 2019-10-04 2022-08-30 Qualcomm Incorporated Near field user detection using a radar signal analysis associated with a user equipment
WO2021110103A1 (en) * 2019-12-07 2021-06-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and system for directing radio frequency rays to radio frequency antenna
CN111328132B (zh) * 2020-02-25 2022-12-09 维沃移动通信有限公司 一种发射功率的调整方法及电子设备
TW202139610A (zh) * 2020-03-31 2021-10-16 昇佳電子股份有限公司 天線與近接感測電路之傳輸架構
CN113675622A (zh) * 2020-05-13 2021-11-19 北京小米移动软件有限公司 天线结构和电子设备
CN111614840B (zh) * 2020-05-27 2021-10-26 惠州Tcl移动通信有限公司 天线发射功率调整方法、装置、存储介质及移动终端
CN113992267B (zh) * 2020-07-10 2023-02-28 Oppo广东移动通信有限公司 通信控制方法、装置、电子设备及存储介质
CN112615949B (zh) * 2020-12-14 2022-09-16 Oppo(重庆)智能科技有限公司 接近检测装置、终端及通信方法
CN112770378A (zh) * 2020-12-22 2021-05-07 努比亚技术有限公司 一种功率控制方法、终端及计算机可读存储介质
US20240121729A1 (en) * 2021-03-01 2024-04-11 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Transmit power controls
US11438023B1 (en) 2021-05-12 2022-09-06 Apple Inc. Electronic devices with hierarchical management of radio-frequency exposure
US11782151B2 (en) 2021-05-27 2023-10-10 Apple Inc. Electronic devices with non-static object detection
CN113760128A (zh) * 2021-09-03 2021-12-07 Oppo广东移动通信有限公司 电子设备控制方法、装置、存储介质及电子设备
KR20230042847A (ko) * 2021-09-23 2023-03-30 삼성전자주식회사 통신 전력을 백오프하는 방법 및 장치
TWI806402B (zh) * 2022-02-07 2023-06-21 瑞昱半導體股份有限公司 無線傳輸方法
CN114449635A (zh) * 2022-02-24 2022-05-06 Oppo广东移动通信有限公司 功率调整方法、装置、终端、介质和程序产品

Family Cites Families (80)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US686243A (en) * 1899-02-03 1901-11-12 William Anderson Photographic vignetting apparatus.
US2010212A (en) * 1931-09-11 1935-08-06 Lcl Corp Container car and container therefor
US5337353A (en) * 1992-04-01 1994-08-09 At&T Bell Laboratories Capacitive proximity sensors
US5463406A (en) * 1992-12-22 1995-10-31 Motorola Diversity antenna structure having closely-positioned antennas
GB2294326A (en) * 1994-10-06 1996-04-24 Scapa Group Plc Moisture detection meter
US5650597A (en) * 1995-01-20 1997-07-22 Dynapro Systems, Inc. Capacitive touch sensor
US5854972A (en) * 1996-05-16 1998-12-29 Motorola, Inc. Circuit for adjusting transmit power
US5956626A (en) * 1996-06-03 1999-09-21 Motorola, Inc. Wireless communication device having an electromagnetic wave proximity sensor
US5805067A (en) * 1996-12-30 1998-09-08 At&T Corp Communication terminal having detector method and apparatus for safe wireless communication
US5864316A (en) * 1996-12-30 1999-01-26 At&T Corporation Fixed communication terminal having proximity detector method and apparatus for safe wireless communication
US5905467A (en) * 1997-07-25 1999-05-18 Lucent Technologies Inc. Antenna diversity in wireless communication terminals
JPH11234162A (ja) * 1998-02-09 1999-08-27 Nec Corp 携帯型通信装置
TW412896B (en) 1998-07-28 2000-11-21 Koninkl Philips Electronics Nv Communication apparatus, mobile radio equipment, base station and power control method
US6329958B1 (en) * 1998-09-11 2001-12-11 Tdk Rf Solutions, Inc. Antenna formed within a conductive surface
JP2000151317A (ja) * 1998-11-10 2000-05-30 Hitachi Ltd 送信機および電力増幅器
JP2000216610A (ja) * 1998-11-19 2000-08-04 Nec Corp 携帯電話アンテナの人体接触の検知、報知の装置及び方法
IT1310267B1 (it) * 1999-07-16 2002-02-11 Robopac Sa Apparecchiatura per la presa ed il taglio di film per l' avvolgimentodi gruppi di prodotti .
SE516536C2 (sv) 1999-10-29 2002-01-29 Allgon Ab Antennanordning omkopplingsbar mellan ett flertal konfigurationstillstånd i avhängighet av två driftsparametrar samt därtill hörande metod
US6384681B1 (en) * 2000-01-07 2002-05-07 Spectrian Corporation Swept performance monitor for measuring and correcting RF power amplifier distortion
WO2002005443A2 (en) 2000-07-07 2002-01-17 Ericsson Inc. Portable communication device with rf output power capped when the device operates in very close proximity to a human body
US6380899B1 (en) * 2000-09-20 2002-04-30 3Com Corporation Case with communication module having a passive radiator for a handheld computer system
US6985739B2 (en) * 2000-12-15 2006-01-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Admission and congestion control in a CDMA-based mobile radio communications system
US6529088B2 (en) * 2000-12-26 2003-03-04 Vistar Telecommunications Inc. Closed loop antenna tuning system
JP2002217803A (ja) * 2001-01-15 2002-08-02 Nec Access Technica Ltd 携帯無線端末装置
US6862433B2 (en) 2001-02-06 2005-03-01 Motorola, Inc. Antenna system for a wireless information device
GB0104282D0 (en) * 2001-02-21 2001-04-11 Cambridge Silicon Radio Ltd Communication system
TW504857B (en) 2001-05-31 2002-10-01 Wistron Neweb Corp Radio wave transmitter with omni-directional radiation field and radio communication electronic device using the same
JP2002368853A (ja) * 2001-06-08 2002-12-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 携帯無線装置
US7039435B2 (en) 2001-09-28 2006-05-02 Agere Systems Inc. Proximity regulation system for use with a portable cell phone and a method of operation thereof
US7146139B2 (en) * 2001-09-28 2006-12-05 Siemens Communications, Inc. System and method for reducing SAR values
US7053629B2 (en) * 2001-09-28 2006-05-30 Siemens Communications, Inc. System and method for detecting the proximity of a body
US6458856B1 (en) * 2001-11-07 2002-10-01 Air Products And Chemicals, Inc. Separation process for one-step production of dimethyl ether from synthesis gas
JP2003216318A (ja) 2002-01-23 2003-07-31 Tama Tlo Kk 入力表示装置
US7016705B2 (en) * 2002-04-17 2006-03-21 Microsoft Corporation Reducing power consumption in a networked battery-operated device using sensors
US6657595B1 (en) * 2002-05-09 2003-12-02 Motorola, Inc. Sensor-driven adaptive counterpoise antenna system
JP4074781B2 (ja) * 2002-05-23 2008-04-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、送信電力制御方法、及び移動通信システム
US6611227B1 (en) * 2002-08-08 2003-08-26 Raytheon Company Automotive side object detection sensor blockage detection system and related techniques
US6978121B1 (en) * 2002-11-05 2005-12-20 Rfmd Wpan, Inc Method and apparatus for operating a dual-mode radio in a wireless communication system
JP2004179995A (ja) * 2002-11-27 2004-06-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置
KR20040067906A (ko) * 2003-01-21 2004-07-30 소니 가부시끼 가이샤 평면 안테나, 안테나 유닛 및 방송 수신 단말 장치
US20040176083A1 (en) * 2003-02-25 2004-09-09 Motorola, Inc. Method and system for reducing distractions of mobile device users
US7113087B1 (en) * 2003-04-08 2006-09-26 Microsoft Corporation Proximity sensing based on antenna impedance variation
US6985113B2 (en) * 2003-04-18 2006-01-10 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Radio antenna apparatus provided with controller for controlling SAR and radio communication apparatus using the same radio antenna apparatus
US6822611B1 (en) * 2003-05-08 2004-11-23 Motorola, Inc. Wideband internal antenna for communication device
GB0319518D0 (en) * 2003-08-19 2003-09-17 Plextek Ltd Location monitoring apparatus
US8023984B2 (en) 2003-10-06 2011-09-20 Research In Motion Limited System and method of controlling transmit power for mobile wireless devices with multi-mode operation of antenna
US7181251B2 (en) * 2003-10-22 2007-02-20 Nokia Corporation Mobile communication terminal with multi orientation user interface
EP1533915A1 (en) * 2003-11-20 2005-05-25 Siemens Aktiengesellschaft A method for adjusting the transmission power of a radio transmitter, and a device for the same
US7522846B1 (en) * 2003-12-23 2009-04-21 Nortel Networks Limited Transmission power optimization apparatus and method
US20050157646A1 (en) * 2004-01-16 2005-07-21 Nokia Corporation System and method of network congestion control by UDP source throttling
EP1564896A1 (en) 2004-02-10 2005-08-17 Sony Ericsson Mobile Communications AB Impedance matching for an antenna
US20050245204A1 (en) 2004-05-03 2005-11-03 Vance Scott L Impedance matching circuit for a mobile communication device
JP4358679B2 (ja) * 2004-05-14 2009-11-04 株式会社フジクラ 静電容量式近接センサ
US7653883B2 (en) * 2004-07-30 2010-01-26 Apple Inc. Proximity detector in handheld device
US7826875B2 (en) * 2004-08-13 2010-11-02 Broadcom Corporation Multiple network wake-up
US7834813B2 (en) * 2004-10-15 2010-11-16 Skycross, Inc. Methods and apparatuses for adaptively controlling antenna parameters to enhance efficiency and maintain antenna size compactness
GB0424735D0 (en) * 2004-11-09 2004-12-08 Nokia Corp Power control method
GB2423191B (en) * 2005-02-02 2007-06-20 Toshiba Res Europ Ltd Antenna unit and method of transmission or reception
US20060205368A1 (en) * 2005-03-14 2006-09-14 Motorola, Inc. Selecting an optimal antenna according to an operating state of a device
US20060244663A1 (en) * 2005-04-29 2006-11-02 Vulcan Portals, Inc. Compact, multi-element antenna and method
US7633076B2 (en) * 2005-09-30 2009-12-15 Apple Inc. Automated response to and sensing of user activity in portable devices
JP2008009759A (ja) 2006-06-29 2008-01-17 Toyota Motor Corp タッチパネル装置
JP4822957B2 (ja) 2006-06-30 2011-11-24 富士通株式会社 通信装置
JP2008017432A (ja) * 2006-06-30 2008-01-24 Nissei Giken Kk タッチセンサ
JP4766340B2 (ja) * 2006-10-13 2011-09-07 ソニー株式会社 近接検知型情報表示装置およびこれを使用した情報表示方法
JP2008108534A (ja) * 2006-10-25 2008-05-08 Fujikura Ltd 人体接近検出装置
WO2008078142A1 (en) 2006-12-22 2008-07-03 Nokia Corporation An apparatus comprising a radio antenna element and a grounded conductor
US7595759B2 (en) * 2007-01-04 2009-09-29 Apple Inc. Handheld electronic devices with isolated antennas
US7805171B2 (en) * 2007-03-06 2010-09-28 Motorola Mobility, Inc. Earmounted electronic device and method
US8289248B2 (en) * 2007-04-05 2012-10-16 Sony Mobile Communications Ab Light sensor within display
US7896196B2 (en) * 2007-06-27 2011-03-01 Joseph S. Kanfer Fluid dispenser having infrared user sensor
JP2009032570A (ja) 2007-07-27 2009-02-12 Fujikura Ltd 人体接近検出装置
US8892049B2 (en) * 2007-10-10 2014-11-18 Apple Inc. Handheld electronic devices with antenna power monitoring
JP2008050943A (ja) * 2007-11-07 2008-03-06 Fujitsu Ten Ltd 車両用ワイヤレス制御装置
US7916089B2 (en) * 2008-01-04 2011-03-29 Apple Inc. Antenna isolation for portable electronic devices
US8159399B2 (en) * 2008-06-03 2012-04-17 Apple Inc. Antenna diversity systems for portable electronic devices
US8417296B2 (en) 2008-06-05 2013-04-09 Apple Inc. Electronic device with proximity-based radio power control
KR101513637B1 (ko) * 2008-12-31 2015-04-20 엘지전자 주식회사 다중 안테나를 구비한 이동 단말기 및 그의 안테나 정보 표시방법
US8432322B2 (en) * 2009-07-17 2013-04-30 Apple Inc. Electronic devices with capacitive proximity sensors for proximity-based radio-frequency power control
US8571600B2 (en) * 2010-02-26 2013-10-29 Cisco Technology, Inc. Reducing power consumption of wireless devices

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20140119060A (ko) * 2012-01-04 2014-10-08 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 용량 센서를 사용하는 sar 제어 무선 기기에서의 전송 듀티 사이클 제어
WO2014168322A1 (ko) * 2013-04-08 2014-10-16 주식회사 프라센 근접 센서 없이 사용자의 귀가 전자 장치에 근접해 있는지 여부 또는 사용자가 전자 장치의 디스플레이를 보고 있는지 여부를 판단하는 방법 및 장치
US10506522B2 (en) 2013-06-07 2019-12-10 Apple Inc. Determination of device body location
US9432954B2 (en) 2013-06-07 2016-08-30 Apple Inc. Determination of device body location
US9699739B2 (en) 2013-06-07 2017-07-04 Apple Inc. Determination of device body location
US10716073B2 (en) 2013-06-07 2020-07-14 Apple Inc. Determination of device placement using pose angle
KR20150138069A (ko) * 2014-05-30 2015-12-09 애플 인크. 디바이스 본체 정위의 판단
KR20160051546A (ko) * 2014-10-31 2016-05-11 셈테크 코포레이션 모바일 장치에서의 근접성 및 터치 검출의 라디오 주파수 간섭을 감소시키기 위한 방법 및 장치
KR20200107911A (ko) * 2014-10-31 2020-09-16 셈테크 코포레이션 모바일 장치에서의 근접성 및 터치 검출의 라디오 주파수 간섭을 감소시키기 위한 방법 및 장치
KR20190038172A (ko) * 2017-09-29 2019-04-08 삼성전자주식회사 전자 장치 및 전자 장치의 안테나 제어 방법
WO2019066615A1 (ko) * 2017-09-29 2019-04-04 삼성전자 주식회사 전자 장치 및 전자 장치의 안테나 제어 방법
WO2021054566A1 (ko) * 2019-09-19 2021-03-25 삼성전자 주식회사 전자 장치 및 상기 전자 장치가 송신 전력을 제어하는 방법
WO2022158829A1 (ko) * 2021-01-25 2022-07-28 삼성전자 주식회사 통신 모듈의 송신 전력을 제어하는 전자 장치 및 방법
WO2022164068A1 (ko) * 2021-02-01 2022-08-04 삼성전자 주식회사 통신 모듈의 송신 전력을 제어하는 전자 장치 및 방법

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CA2726447A1 (en) 2009-12-10

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