KR20120129348A - 이동 단말기 및 그의 안테나 매칭 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 이동 단말기 및 그의 안테나 매칭 방법에 관한 것으로, 핸드 효과에 의하여 안테나 부정합이 발생되면 전력 증폭기의 소모 전류를 근거로 안테나 매칭값을 재설정한다. 특히 본 발명은 측정된 전력 증폭기의 소모전류가 교정(calibration)시 예상했던 소모 전류보다 급격히 증가되면 핸드 효과가 발생된 것으로 판단하고 안테나 매칭값을 재설정함으로써 핸드 효과에 의한 수신감도 저하를 에방할 수 있다.
Description
본 발명은 사용자의 핸드 효과(Hand effect)에 의한 무선감도의 저하를 방지할 수 있는 이동통신 단말기 및 그의 안테나 매칭 방법에 관한 것이다.
이동 단말기는 다양한 기능을 수행할 수 있도록 구성될 수 있다. 그러한 다양한 기능들의 예로 데이터 및 음성 통신 기능, 카메라를 통해 사진이나 동영상을 촬영하는 기능, 음성 저장 기능, 스피커 시스템을 통한 음악 파일의 재생 기능, 이미지나 비디오의 디스플레이 기능 등이 있다. 일부 이동 단말기는 게임을 실행할 수 있는 추가적 기능을 포함하고, 다른 일부 이동 단말기는 멀티미디어 기기로서 구현되기도 한다. 더욱이 최근의 이동단말기는 방송이나 멀티캐스트(multicast) 신호를 수신하여 비디오나 텔레비전 프로그램을 시청할 수 있다.
또한, 상기 이동 단말기의 기능 지지 및 증대를 위한 노력들이 계속되고 있다. 상술한 노력은 이동 단말기를 형성하는 구조적인 구성요소의 변화 및 개량뿐만 아니라 소프트웨어나 하드웨어의 개량도 포함한다. 그 중에서 이동 단말기의 터치 기능은 터치 스크린을 이용하여 버튼/키 입력이 익숙하지 않은 사용자도 편리하게 단말기의 동작을 수행할 수 있도록 한 것으로서, 최근에는 단순한 입력뿐만 아니라 사용자 인터페이스(UI)와 함께 단말기의 중요한 기능으로서 자리 잡아가고 있다. 따라서, 상기 터치 기능이 이동단말기에 더욱 다양한 형태로 적용됨에 따라 그에 맞는 사용자 인터페이스(UI)의 개발이 더욱 요구되고 있다.
일반적으로 무선(Radio Frequency:RF)신호를 송수신하는 무선 통신에서 무선신호의 주파수가 올라갈수록 임피던스(Impedance)에 의한 전송의 특성이 크게 변하기 때문에 모든 연결 끝단은 반드시 임피던스가 동일하게 설계되어야 한다.
따라서 이동 통신 단말기에서는 외부로 무선 신호를 송수신하는 안테나와 내부에서 그 수신된 무선 신호를 처리하는 무선 송수신단 사이에 안테나 매칭부를 설치한다. 예를들어, 튜닝 가능한 안테나 (Tunable)의 경우에는 무선 신호를 증폭하는 전력 증폭기(PA)로 입력되는 무선신호의 전력을 감지하여, 그 감지된 전력의 변화값에 따라 상기 안테나 매칭부의 매칭값을 변화시킴으로써 전력 증폭기(PA)에서 증폭된 무선신호가 최대의 전력으로 안테나를 통해 전송되도록 한다.
일반적으로 이동 통신 단말기는 사용자가 손으로 쥐고 사용한다. 그런데, 사용자가 이동통신 단말기를 손으로 잡으면 이동 통신 단말기와 손사이의 정전 용량 때문에 동조가 잘못되거나 발진 주파수가 변화하는 핸드 효과(Hand Effect)가 발생하게 된다. 상기 핸드 효과는 안테나와 송수신부 사이에서 임피던스의 차이를 발생시켜 안테나의 무선감도를 저하시키는 요인으로 작용한다.
하지만 종래의 이동 통신 단말기는 안테나 매칭부의 값이 고정되어 있어 임피던스의 차이를 줄일 수가 없을 뿐만 아니라 전력 증폭기에서 출력되어 안테나로 입력되는 전력레벨의 변화를 감지하여 임피던스 매칭을 수행합니다. 그 결과 전력 증폭기 및 안테나 매칭부를 거치면서 소정의 지연시간(Timming issue)이 발생할 뿐만 아니라 핸드효과가 반영된 결과가 나타나기 때문에 보다 빠르고 효율적으로 핸드 효과에 의한 안테나의 수신감도 저하를 최소화할 수 있는 방법이 없었다.
본 발명의 목적은 핸드 효과에 의한 안테나의 수신감도 저하를 최소화할 수 있는 이동통신 단말기 및 안테나 매칭 방법을 제공하는데 있다.
상기한 과제를 실현하기 위한 본 발명의 일 실시예와 관련된 이동통신 단말기의 안테나 매칭장치는 안테나로 출력될 신호를 증폭하는 전력 증폭기; 전력 증폭기와 안테나사이에서 임피던스 매칭을 수행하는 안테나 매칭부; 전력 증폭기의 출력신호의 전력 레벨을 검출하는 전력 검출부; 및 상기 전력 증폭기의 소모 전류가 급격히 증가하는 안테나 부정합 발생을 감지하여, 상기 안테나 매칭부의 매칭값을 제어하는 안테나 매칭 제어부;를 포함한다.
상기 안테나 매칭부는 캐폐시터로 구성된 캡 어레이와; 안테나 매칭 제어부에서 출력된 매칭 제어신호에 따라 전력 증폭기의 소모전류가 최소가 되는 매칭값을 찾아 상기 캡 어레이에 설정하는 제어 유닛을 포함한다.
상기 안테나 매칭 제어부는 검출된 전력 증폭기의 전력 레벨에 대응되는 전압 및 그 전압에 의해 전력 증폭기가 소모하는 기준 소모 전류값이 저장된 정보 테이블; 및 전력 증폭기의 실제 소모 전류를 측정하여, 그 측정된 소모 전류가 기준 소모 전류보다 소정 임계값이상 증가하면 핸드 효과 발생을 인지하고 매칭 제어신호를 출력하는 부정합 감지부를 포함한다.
상기 안테나 매칭 제어부는 전력 증폭기의 동작모드가 복수일 경우 상기 검출된 전력 증폭기의 전력 레벨을 스위칭하는 제1스위치와; 제1스위치에서 스위칭된 전력레벨을 각각 대응되는 복수의 정보 테이블과; 복수의 정보 테이블에서 출력된 전압 및 전류를 스위칭하는 제2스위치와;
전력 증폭기의 실제 소모 전류를 측정하여, 그 측정된 측정된 소모 전류가 기준 소모 전류보다 소정 임계값이상 증가하면 핸드 효과 발생을 인지하고 매칭 제어신호를 출력하는 부정합 감지부를 포함한다.
상기한 과제를 실현하기 위한 본 발명의 일 실시예와 관련된 이동통신 단말기의 안테나 매칭 방법은, 전력 증폭기의 전력 레벨을 검출하는 단계; 전력 증폭기의 소모 전류를 측정하는 단계; 상기 측정된 소모 전류를 상기 검출된 전력 레벨에 따른 전력 증폭기의 기준 소모 전류와 비교하여 핸드 효과 발생 여부를 체크하는 단계; 및 상기 핸드 효과가 발생되면 안테나 매칭부의 매칭값을 제어하는 단계;를 포함한다.
상기 기준 소모 전류는 교정(calbration)시 설정되어 정보 테이블에 기 저장된 전류이며, 상기 정보 테이블은 복수의 전력 레벨에 따른 전압 및 전류가 순차적으로 저장되어 있다.
상기 실시예에 따른 본 발명은 핸드 효과 및 다른 상황에 의해 안테나 부정합이 발생되면 전력 증폭기의 소모 전류를 측정한 후 그 측정된 소모전류를 교정(calibration)시 예상했던 소모 전류와 비교하여, 상기 측정된 소모 전류가 비정상적으로 증가되면 안테나 매칭값을 재설정해 줌으로써 핸드효과에 의한 수신감도 저하를 효과적으로 예방할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 관련된 이동 단말기의 블록 구성도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 관련된 이동 단말기가 동작할 수 있는 무선 통신 시스템에 대한 블록도.
도 3은 본 발명에 따른 이동통신 단말기의 안테나 매칭장치의 일 실시예.
도 4는 안테나 매칭(정합)상태에서 전력 증폭기의 소모전류와 출력레벨의 특성을 나타낸 도면.
도 5는 안테나 부정합상태에서 전력 증폭기의 소모전류와 출력레벨의 특성을 나타낸 도면.
도 6는 본 발명에 따른 이동통신 단말기의 안테나 매칭장치의 다른 실시예.
도 7는 본 발명의 일 실시예에 따른 이동통신 단말기의 안테나 매칭방법을 나타낸 순서도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 관련된 이동 단말기가 동작할 수 있는 무선 통신 시스템에 대한 블록도.
도 3은 본 발명에 따른 이동통신 단말기의 안테나 매칭장치의 일 실시예.
도 4는 안테나 매칭(정합)상태에서 전력 증폭기의 소모전류와 출력레벨의 특성을 나타낸 도면.
도 5는 안테나 부정합상태에서 전력 증폭기의 소모전류와 출력레벨의 특성을 나타낸 도면.
도 6는 본 발명에 따른 이동통신 단말기의 안테나 매칭장치의 다른 실시예.
도 7는 본 발명의 일 실시예에 따른 이동통신 단말기의 안테나 매칭방법을 나타낸 순서도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 됨을 유의해야 한다.
본 명세서에서 설명되는 이동 단말기에는 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션 등이 포함될 수 있다. 그러나, 본 명세서에 기재된 실시예에 따른 구성은 이동 단말기에만 적용 가능한 경우를 제외하면, 디지털 TV, 데스크탑 컴퓨터 등과 같은 고정 단말기에도 적용될 수도 있음을 본 기술분야의 당업자라면 쉽게 알 수 있을 것이다.
도 1은 본 명세서에 개시된 일 실시예에 따른 이동 단말기를 나타내는 블록도이다.
상기 이동 단말기(100)는 무선 통신부(110), A/V(Audio/Video) 입력부(120), 사용자 입력부(130), 센싱부(140), 출력부(150), 메모리(160), 인터페이스부(170), 제어부(180) 및 전원 공급부(190) 등을 포함할 수 있다. 도 1에 도시된 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 갖는 이동 단말기가 구현될 수도 있다.
이하, 상기 구성요소들에 대해 차례로 살펴본다.
무선 통신부(110)는 이동 단말기(100)와 무선 통신 시스템 사이 또는 이동 단말기(100)와 이동 단말기(100)가 위치한 네트워크 사이의 무선 통신을 가능하게 하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신부(110)는 방송 수신 모듈(111), 이동통신 모듈(112), 무선 인터넷 모듈(113), 근거리 통신 모듈(114) 및 위치정보 모듈(115) 등을 포함할 수 있다.
방송 수신 모듈(111)은 방송 채널을 통하여 외부의 방송 관리 서버로부터 방송 신호 및/또는 방송 관련된 정보를 수신한다. 상기 방송 관련 정보는, 방송 채널, 방송 프로그램 또는 방송 서비스 제공자에 관련한 정보를 의미할 수 있다. 상기 방송 관련 정보는, 이동통신망을 통하여도 제공될 수 있다. 이러한 경우에는 상기 이동통신 모듈(112)에 의해 수신될 수 있다. 방송 수신 모듈(111)을 통해 수신된 방송 신호 및/또는 방송 관련 정보는 메모리(160)에 저장될 수 있다.
이동통신 모듈(112)은, 이동 통신망 상에서 기지국, 외부의 단말, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신한다. 상기 무선 신호는, 음성 호 신호, 화상 통화 호 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 송수신에 따른 다양한 형태의 데이터를 포함할 수 있다.
무선 인터넷 모듈(113)은 무선 인터넷 접속을 위한 모듈을 말하는 것으로, 이동 단말기(100)에 내장되거나 외장될 수 있다. 무선 인터넷 기술로는 WLAN(Wireless LAN)(Wi-Fi), Wibro(Wireless broadband), Wimax(World Interoperability for Microwave Access), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access) 등이 이용될 수 있다.
근거리 통신 모듈(114)은 근거리 통신을 위한 모듈을 말한다. 근거리 통신(short range communication) 기술로 블루투스(Bluetooth), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), UWB(Ultra Wideband), ZigBee 등이 이용될 수 있다.
위치정보 모듈(115)은 이동 단말기의 위치를 획득하기 위한 모듈로서, 그의 대표적인 예로는 GPS(Global Position System) 모듈이 있다.
도 1을 참조하면, A/V(Audio/Video) 입력부(120)는 오디오 신호 또는 비디오 신호 입력을 위한 것으로, 이에는 카메라(121)와 마이크(122) 등이 포함될 수 있다. 카메라(121)는 화상 통화모드 또는 촬영 모드에서 이미지 센서에 의해 얻어지는 정지영상 또는 동영상 등의 화상 프레임을 처리한다. 처리된 화상 프레임은 디스플레이부(151)에 표시될 수 있다.
카메라(121)에서 처리된 화상 프레임은 메모리(160)에 저장되거나 무선 통신부(110)를 통하여 외부로 전송될 수 있다. 카메라(121)는 사용 환경에 따라 2개 이상이 구비될 수도 있다.
마이크(122)는 통화모드 또는 녹음모드, 음성인식 모드 등에서 마이크로폰(Microphone)에 의해 외부의 음향 신호를 입력 받아 전기적인 음성 데이터로 처리한다. 처리된 음성 데이터는 통화 모드인 경우 이동통신 모듈(112)을 통하여 이동통신 기지국으로 송신 가능한 형태로 변환되어 출력될 수 있다. 마이크(122)에는 외부의 음향 신호를 입력 받는 과정에서 발생되는 잡음(noise)을 제거하기 위한 다양한 잡음 제거 알고리즘이 구현될 수 있다.
사용자 입력부(130)는 사용자가 단말기의 동작 제어를 위한 입력 데이터를 발생시킨다. 사용자 입력부(130)는 키 패드(key pad) 돔 스위치 (dome switch), 터치 패드(정압/정전), 조그 휠, 조그 스위치 등으로 구성될 수 있다.
센싱부(140)는 이동 단말기(100)의 개폐 상태, 이동 단말기(100)의 위치, 사용자 접촉 유무, 이동 단말기의 방위, 이동 단말기의 가속/감속 등과 같이 이동 단말기(100)의 현 상태를 감지하여 이동 단말기(100)의 동작을 제어하기 위한 센싱 신호를 발생시킨다. 예를 들어 이동 단말기(100)가 슬라이드 폰 형태인 경우 슬라이드 폰의 개폐 여부를 센싱할 수 있다. 또한, 전원 공급부(190)의 전원 공급 여부, 인터페이스부(170)의 외부 기기 결합 여부 등을 센싱할 수도 있다. 한편, 상기 센싱부(140)는 근접 센서(141)를 포함할 수 있다.
출력부(150)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시키기 위한 것으로, 이에는 디스플레이부(151), 음향 출력 모듈(153), 알람부(154) 및 햅틱 모듈(155) 등이 포함될 수 있다.
디스플레이부(151)는 이동 단말기(100)에서 처리되는 정보를 표시(출력)한다. 예를 들어, 이동 단말기가 통화 모드인 경우 통화와 관련된 UI(User Interface) 또는 GUI(Graphic User Interface)를 표시한다. 이동 단말기(100)가 화상 통화 모드 또는 촬영 모드인 경우에는 촬영 또는/및 수신된 영상 또는 UI, GUI를 표시한다.
디스플레이부(151)는 액정 디스플레이(liquid crystal display, LCD), 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(thin film transistor-liquid crystal display, TFT LCD), 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode, OLED), 플렉시블 디스플레이(flexible display), 3차원 디스플레이(3D display), 전자잉크 디스플레이(e-ink display) 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
이들 중 일부 디스플레이(또는 디스플레이 소자)는 그를 통해 외부를 볼 수 있도록 투명형 또는 광투과형으로 구성될 수 있다. 이는 투명 디스플레이라 호칭될 수 있는데, 상기 투명 디스플레이의 대표적인 예로는 TOLED(Transparant OLED) 등이 있다. 디스플레이부(151)의 후방 구조 또한 광 투과형 구조로 구성될 수 있다. 이러한 구조에 의하여, 사용자는 단말기 바디의 디스플레이부(151)가 차지하는 영역을 통해 단말기 바디의 후방에 위치한 사물을 볼 수 있다.
이동 단말기(100)의 구현 형태에 따라 디스플레이부(151)이 2개 이상 존재할 수 있다. 예를 들어, 이동 단말기(100)에는 복수의 디스플레이부들이 하나의 면에 이격되거나 일체로 배치될 수 있고, 또한 서로 다른 면에 각각 배치될 수도 있다.
디스플레이부(151)와 터치 동작을 감지하는 센서(이하, '터치 센서'라 함)가 상호 레이어 구조를 이루는 경우(이하, '터치스크린'이라 함)에, 디스플레이부(151)는 출력 장치 이외에 입력 장치로도 사용될 수 있다. 터치 센서는, 예를 들어, 터치 필름, 터치 시트, 터치 패드 등의 형태를 가질 수 있다.
터치 센서는 디스플레이부(151)의 특정 부위에 가해진 압력 또는 디스플레이부(151)의 특정 부위에 발생하는 정전 용량 등의 변화를 전기적인 입력신호로 변환하도록 구성될 수 있다. 터치 센서는 터치 되는 위치 및 면적뿐만 아니라, 터치 시의 압력까지도 검출할 수 있도록 구성될 수 있다.
터치 센서에 대한 터치 입력이 있는 경우, 그에 대응하는 신호(들)는 터치 제어 유닛로 보내진다. 터치 제어 유닛는 그 신호(들)를 처리한 다음 대응하는 데이터를 제어부(180)로 전송한다. 이로써, 제어부(180)는 디스플레이부(151)의 어느 영역이 터치 되었는지 여부 등을 알 수 있게 된다.
음향 출력 모듈(153)은 호신호 수신, 통화모드 또는 녹음 모드, 음성인식 모드, 방송수신 모드 등에서 무선 통신부(110)로부터 수신되거나 메모리(160)에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(153)은 이동 단말기(100)에서 수행되는 기능(예를 들어, 호신호 수신음, 메시지 수신음 등)과 관련된 음향 신호를 출력하기도 한다. 이러한 음향 출력 모듈(153)에는 리시버(Receiver), 스피커(speaker), 버저(Buzzer) 등이 포함될 수 있다.
알람부(154)는 이동 단말기(100)의 이벤트 발생을 알리기 위한 신호를 출력한다. 이동 단말기에서 발생 되는 이벤트의 예로는 호 신호 수신, 메시지 수신, 키 신호 입력, 터치 입력 등이 있다. 알람부(154)는 비디오 신호나 오디오 신호 이외에 다른 형태, 예를 들어 진동으로 이벤트 발생을 알리기 위한 신호를 출력할 수도 있다. 상기 비디오 신호나 오디오 신호는 디스플레이부(151)나 음성 출력 모듈(153)을 통해서도 출력될 수 있어서, 그들(151,153)은 알람부(154)의 일부로 분류될 수도 있다.
햅틱 모듈(haptic module)(155)은 사용자가 느낄 수 있는 다양한 촉각 효과를 발생시킨다. 햅틱 모듈(155)이 발생시키는 촉각 효과의 대표적인 예로는 진동이 있다. 햅택 모듈(155)이 발생하는 진동의 세기와 패턴 등은 제어가능하다. 예를 들어, 서로 다른 진동을 합성하여 출력하거나 순차적으로 출력할 수도 있다.
햅틱 모듈(155)은, 진동 외에도, 접촉 피부면에 대해 수직 운동하는 핀 배열, 분사구나 흡입구를 통한 공기의 분사력이나 흡입력, 피부 표면에 대한 스침, 전극(eletrode)의 접촉, 정전기력 등의 자극에 의한 효과와, 흡열이나 발열 가능한 소자를 이용한 냉온감 재현에 의한 효과 등 다양한 촉각 효과를 발생시킬 수 있다.
햅틱 모듈(155)은 직접적인 접촉을 통해 촉각 효과의 전달할 수 있을 뿐만 아니라, 사용자가 손가락이나 팔 등의 근 감각을 통해 촉각 효과를 느낄 수 있도록 구현할 수도 있다. 햅틱 모듈(155)은 이동 단말기(100)의 구성 태양에 따라 2개 이상이 구비될 수 있다.
메모리(160)는 제어부(180)의 동작을 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 데이터들(예를 들어, 폰북, 메시지, 정지영상, 동영상 등)을 임시 저장할 수도 있다. 상기 메모리(160)는 상기 터치스크린 상의 터치 입력시 출력되는 다양한 패턴의 진동 및 음향에 관한 데이터를 저장할 수 있다.
메모리(160)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(random access memory; RAM), SRAM(static random access memory), 롬(read-only memory; ROM), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), PROM(programmable read-only memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 이동 단말기(100)는 인터넷(internet)상에서 상기 메모리(160)의 저장 기능을 수행하는 웹 스토리지(web storage)와 관련되어 동작할 수도 있다.
인터페이스부(170)는 이동 단말기(100)에 연결되는 모든 외부기기와의 통로 역할을 한다. 인터페이스부(170)는 외부 기기로부터 데이터를 전송받거나, 전원을 공급받아 이동 단말기(100) 내부의 각 구성요소에 전달하거나, 이동 단말기(100) 내부의 데이터가 외부 기기로 전송되도록 한다. 예를 들어, 유/무선 헤드셋 포트, 외부 충전기 포트, 유/무선 데이터 포트, 메모리 카드(memory card) 포트, 식별 모듈이 구비된 장치를 연결하는 포트, 오디오 I/O(Input/Output) 포트, 비디오 I/O(Input/Output) 포트, 이어폰 포트 등이 인터페이스부(170)에 포함될 수 있다.
식별 모듈은 이동 단말기(100)의 사용 권한을 인증하기 위한 각종 정보를 저장한 칩으로서, 사용자 인증 모듈(user identify module; UIM), 가입자 인증 모듈(subscriber identify module; SIM), 범용 사용자 인증 모듈(universal subscriber identity module; USIM) 등을 포함할 수 있다. 식별 모듈이 구비된 장치(이하 '식별 장치')는, 스마트 카드(smart card) 형식으로 제작될 수 있다. 따라서 식별 장치는 포트를 통하여 단말기(100)와 연결될 수 있다.
상기 인터페이스부는 이동단말기(100)가 외부 크래들(cradle)과 연결될 때 상기 크래들로부터의 전원이 상기 이동단말기(100)에 공급되는 통로가 되거나, 사용자에 의해 상기 크래들에서 입력되는 각종 명령 신호가 상기 이동단말기로 전달되는 통로가 될 수 있다. 상기 크래들로부터 입력되는 각종 명령 신호 또는 상기 전원은 상기 이동단말기가 상기 크래들에 정확히 장착되었음을 인지하기 위한 신호로 동작될 수도 있다.
제어부(controller, 180)는 통상적으로 이동 단말기의 전반적인 동작을 제어한다. 예를 들어 음성 통화, 데이터 통신, 화상 통화 등을 위한 관련된 제어 및 처리를 수행한다. 제어부(180)는 멀티 미디어 재생을 위한 멀티미디어 모듈(181)을 구비할 수도 있다. 멀티미디어 모듈(181)은 제어부(180) 내에 구현될 수도 있고, 제어부(180)와 별도로 구현될 수도 있다.
전원 공급부(190)는 제어부(180)의 제어에 의해 외부의 전원, 내부의 전원을 인가 받아 각 구성요소들의 동작에 필요한 전원을 공급한다.
여기에 설명되는 다양한 실시예는 예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 조합된 것을 이용하여 컴퓨터 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록매체 내에서 구현될 수 있다.
하드웨어적인 구현에 의하면, 여기에 설명되는 실시예는 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서(processors), 제어 유닛(controllers), 마이크로 컨트롤러(micro-controllers), 마이크로 프로세서(microprocessors), 기타 기능 수행을 위한 전기적인 유닛 중 적어도 하나를 이용하여 구현될 수 있다. 일부의 경우에 본 명세서에서 설명되는 실시예들이 제어부(180) 자체로 구현될 수 있다.
소프트웨어적인 구현에 의하면, 본 명세서에서 설명되는 절차 및 기능과 같은 실시예들은 별도의 소프트웨어 모듈들로 구현될 수 있다. 상기 소프트웨어 모듈들 각각은 본 명세서에서 설명되는 하나 이상의 기능 및 작동을 수행할 수 있다. 적절한 프로그램 언어로 쓰여진 소프트웨어 어플리케이션으로 소프트웨어 코드가 구현될 수 있다. 상기 소프트웨어 코드는 메모리(160)에 저장되고, 제어부(180)에 의해 실행될 수 있다.
도 2는 본 발명에 관련된 단말기가 동작 가능한 통신 시스템을 나타낸다.
통신 시스템은, 서로 다른 무선 인터페이스 및/또는 물리 계층을 이용할 수도 있다. 예를 들어, 통신 시스템에 의해 이용 가능한 무선 인터페이스에는, 주파수 분할 다중 접속(Frequency Division Multiple Access; 'FDMA'), 시분할 다중 접속(Time Division Multiple Access; 'TDMA'), 코드 분할 다중 접속(Code Division Multiple Access; 'CDMA'), 범용 이동통신 시스템(Universal Mobile Telecommunications Systems; 'UMTS')(특히, LTE(Long Term Evolution)), 이동통신 글로벌 시스템(Global System for Mobile Communications; 'GSM') 등이 포함될 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위하여, CDMA에 한정하여 설명하도록 한다. 그러나, 본 발명은, CDMA 무선 통신 시스템을 포함한 모든 통신 시스템 적용될 있음은 당연하다.
도 2에 도시된 바와 같이, CDMA 무선 통신 시스템은, 복수의 단말기들(100), 복수의 기지국(Base Station; 'BS')(270), 기지국 제어부(Base Station Controllers; 'BSCs')(275), 이동 스위칭 센터(Mobile Switching Center; 'MSC')(280)를 포함할 수 있다. MSC(280)는, 일반 전화 교환망(Public Switched Telephone Network; 'PSTN')(290)과 연결되도록 구성되고, BSCs(275)와도 연결되도록 구성된다. BSCs(275)는, 백홀 라인(backhaul line)을 통하여, BS(270)과 짝을 이루어 연결될 수 있다. 백홀 라인은, E1/T1, ATM, IP, PPP, Frame Relay, HDSL, ADSL 또는 xDSL 중 적어도 하나에 따라서 구비될 수 있다. 따라서, 복수의 BSCs(275)가 도 2에 도시된 시스템에 포함될 수 있다.
각각의 BS(270)는, 적어도 하나의 섹터를 포함할 수 있고, 각각의 섹터는, 전방향성 안테나 또는 BS(270)으로부터 방사상의 특정 방향을 가리키는 안테나를 포함할 수 있다. 또한, 각각의 섹터는, 다양한 형태의 안테나를 두 개 이상 포함할 수도 있다. 각각의 BS(270)는, 복수의 주파수 할당을 지원하도록 구성될 수 있고, 복수의 주파수 할당 각각은, 특정 스펙트럼(예를 들어, 1.25MHz, 5MHz 등)을 갖는다.
섹터와 주파수 할당의 교차는, CDMA 채널이라고 불릴 수 있다. BS(270)은, 기지국 송수신 하부 시스템(Base Station Transceiver Subsystem; 'BTSs')이라고 불릴수 있다. 이러한 경우, "기지국"이라는 단어는, 하나의 BSC(275) 및 적어도 하나의 BS(270)을 합하여 불릴 수도 있다. 기지국은, 또한 "셀 사이트"를 나타낼 수도 있다. 또는, 특정 BS(270)에 대한 복수의 섹터들 각각은, 복수의 셀 사이트로 불릴 수도 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 방송 송신부(Broadcasting Transmitter; 'BT')(295)는, 시스템 내에서 동작하는 단말기들(100)에게 방송 신호를 송신한다. 도 1에 도시된 방송수신 모듈(111)은, BT(295)에 의해 전송되는 방송 신호를 수신하기 위해 단말기(100) 내에 구비된다.
뿐만 아니라, 도 2에서는, 여러 개의 위성 위치 확인 시스템(Global Positioning System; 'GPS') 위성(300)을 도시한다. 상기 위성들(300)은, 복수의 단말기(100) 중 적어도 하나의 단말기의 위치를 파악하는 것을 돕는다. 도 2에서는 두 개의 위성이 도시되어 있지만, 유용한 위치 정보는, 두 개 이하 또는 이상의 위성들에 의해 획득될 수도 있다. 도 1에 도시된 위치정보 모듈(115)은, 원하는 위치 정보를 획득하기 위하여 위성들(300)과 협력한다. 여기에서는, GPS 추적 기술뿐만 아니라 위치를 추적할 수 있는 모든 기술들을 이용하여 위치를 추적할 수 있다. 또한, GPS 위성들(300) 중 적어도 하나는, 선택적으로 또는 추가로 위성 DMB 전송을 담당할 수도 있다.
무선 통신 시스템의 전형적인 동작 중, BS(270)은, 다양한 단말기들(100)로부터 역 링크 신호를 수신한다. 이때, 단말기들(100)은, 호를 연결 중이거나, 메시지를 송수신 중이거나 또는 다른 통신 동작을 수행하고 있다. 특정 기지국(270)에 의해 수신된 역 링크 신호들 각각은, 특정 기지국(270)에 의해 내에서 처리된다. 상기 처리 결과 생성된 데이터는, 연결된 BSC(275)로 송신된다. BSC(275)는, 기지국들(270) 간의 소프트 핸드오프(soft handoff)들의 조직화를 포함하여, 호 자원 할당 및 이동성 관리 기능을 제공한다. 또한, BSC(275)는, 상기 수신된 데이터를 MSC(280)으로 송신하고, MSC(280)은, PSTN(290)과의 연결을 위하여 추가적인 전송 서비스를 제공한다. 유사하게, PSTN(290)은 MSC(280)과 연결하고, MSC(280)은 BSCs(275)와 연결하고, BSCs(275)는 단말기들(100)로 순 링크 신호를 전송하도록 BS들(270)을 제어한다.
일반적으로 사용자가 이동통신 단말기를 손에 쥐면 핸드 효과(Hand Effect에 의해 안테나 매칭이 틀어져 전력 증폭기의 전류소모가 증가한다. 이러한 전력 증폭기의 소모 전류 증가는 안테나의 무선신호의 감도를 저하시켜 이동통신 단말기의 성능을 떨어뜨리게 된다.
따라서 본 발명은 이동통신 단말기에서 핸드 효과(Hand Effect)에 의한 무선 감도의 저하를 최소화할 수 있는 방안을 제공한다.
이를 위하여 본 발명은 전력 증폭기의 비정상적인 소모전류 증가를 감지하여 안테나 매칭부의 매칭소자(e.g.,어레이 캡)를 제어하기 위한 최적의 매칭값을 찾은 후 해당 매칭값으로 안테나 매칭부의 매칭소자(어레이 캡)의 전류를 제어한다. 이와 같은 방법은 핸드 효과로 인한 이동 통신 단말기의 통화 품질의 저하를 방지할 수 있는 이점을 제공한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 이동통신 단말기의 안테나 매칭장치의 구성도이다. 도 3은 전력 증폭기가 단일 동작모드에서 동작되는 경우를 나타낸다.
도 3에 도시된 바와같이, 본 발명에 따른 이동통신 단말기의 안테나 매칭장치는 제어부(180), 전력 증폭기(202), 전력 검출부(202), 안테나 매칭 제어부(206) 및 안테나 매칭부(202)를 포함한다.
상기 제어부(180)는 모뎀(Modem)으로서, 송수신부(미도시)에서 출력되어 안테나를 통해 전송될 신호(이하 송신신호)를 전력 증폭기(200)로 출력함과 함께 상기 전력 증폭기(200)의 인에이블신호(EN)(1비트)를 출력한다. 특히 상기 제어부(180)는 도 1에 도시된 제어부와 다르게 안테나 매칭을 수행하기 위한 별도의 제어부일 수도 있다.
상기 전력 증폭기(200)는 제어부(180)의 인에이블신호(EN)에 의해 동작되어, 상기 제어부(180)에서 출력된 송신신호를 소정 레벨로 증폭한다.
상기 전력 검출부(202)는 전력 증폭기(200)에서 증폭된 송신신호의 전력을 검출한다.
상기 안테나 매칭 제어부(204)는 전력 증폭기(200)의 송신 전력(dB)에 대응되는 전압(G-V) 및 그 전압(G-V)에 의한 전력 증폭기의 소모 전류(G-C) 및/또는 기준 소모전류가 저장된 정보 테이블(21)과, 전력 증폭기(200)의 실제 소모 전류를 상기 정보 테이블에 저장된 기준 소모전류와 비교하여, 핸드 효과(Hand effect) 또는 다른 상황에 의해 안테나 매칭이 틀어졌음(부정합)을 감지하는 부정합(mismatching) 감지부(22)로 구성된다.
상기 부정합 감지부(22)는 배터리 단자(Vcc)(a)와 전력 증폭기 측 단자(b)사이에 전류 감지용 저항을 연결하여 간단하게 측정한다. 즉 소모 전류는 (a단자 전압-b단자 전압)/저항식으로 구할 수 있다.
상기 정보 테이블(21)에 저장된 데이타(전압 및 전류)는 사전에 교정(calibration)을 통해 생성되어 저장된 데이타이며, 특히 각 전압(G-V)에 대응되는 전류(G-C)는 기준 소모전류로서 이용된다.
특히 정보 테이블(21)은 송신 전력 검출부(204)에서 검출된 송신전력 즉, 게인(G)에 따른(대응되는) 전압(G-V)을 전력 증폭기(200)의 기준전압으로 출력하고, 상기 전압(G-V)에 대응되는 전류(G-C)는 기준 소모전류로서 부정합 감지부(22)로 출력한다.
상기 안테나 매칭부(202)는 캐페시터 어레이(Capacitor Array, 이하 캡 어레이로 약칭함)와 제어 유닛(23)로 구성되어, 상기 안테나 매칭 제어부(206)에서 출력된 매칭 제어신호에 따라 상기 캡 어레이를 제어하여 전력 증폭기(200)와 안테나간의 임피던스 매칭을 수행한다. 상기 갭 어레이는 적어도 하나의 캐폐시터를 포함한다.
이와같이 구성된 이동통신 단말기의 안테나 매칭장치의 동작을 첨부된 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
제어부(180)에서 출력된 신호(이하 송신신호)는 전력 증폭기(200)에서 증폭된 후 안테나를 통해 방사된다. 이때 안테나 매칭부(202)는 상기 증폭된 송신신호가 최대 전력으로 방사될 수 있도록 전력 증폭기(200)와 안테나 사이의 임피던스 매칭을 수행한다.
하지만 상기와 같은 일련의 동작에 의해 전송신호가 안테나를 통해 방사될 때 사용자가 이동통신 단말기를 잡는 핸드 효과(hand effect) 또는 기타 다른 상황에 의해 전력 증폭기(200)와 안테나 사이의 임피던스 매칭이 깨지는 안테나 미스매칭(missmatching)(부정합)이 발생한다.
상기 안테나 부정합이 발생되면 전력 증폭기(200) 출력의 매칭도 함께 틀어지게 되어 교정(calibration)시 예상했던 소모전류보다 많은 전류를 소모하게 된다. 즉, 전력레벨은 감소해도 소모 전류는 오히려 증가하여 송신신호가 최대의 전력으로 방사되지 못하는 결과를 초래한다. 또한, 상기 안테나 부정합이 발생되면 안테나를 통해 신호를 수신할 때 수신신호의 전력의 일부가 반사하는 반사손실을 발생되며, 상기 반사손실이 클 수록 수신성능이 저하된다.
따라서 본 발명은 안테나 부정합이 발생되어 전력 증폭기(200)의 소모전류를 측정한 후 그 측정된 소모전류를 교정(calibration)시 예상했던 기준 소모전류와 비교하여, 그 비교 결과를 안테나 부정합을 해소하기 위한 기초 자료로 활용한다. 이하 안테나 부정합을 해소하기 위한 동작을 보다 상세히 설명하면 다음과 같다.
안테나 매칭시
송신전력 검출부(202)는 전력 증폭기(200)에서 증폭된 송신신호의 전력을 검출하고, 상기 검출된 송신신호의 전력은 안테나 매칭 제어부(204)의 정보 테이블(21)로 입력된다. 상기 정보 테이블(21)에는 교정시 복수의 전력에 대응되는 전압(G-V)과 상기 전압(G-V)을 전력 증폭기(200)에 인가했을 때 전력 증폭기(200)가 소모할 것으로 예상되는 소모전류(G-C)가 순차적으로 저장되어 있다.
따라서, 안테나 정합시에는 상기 검출된 전력에 대응되어 상기 정보 테이블(21)로부터 전압(G-V)과 전류가 출력(G-C)되어, 상기 전압(G-V)은 전력 증폭기(200)의 기준전압으로 인가되고, 상기 전류(G-C)는 기준 소모전류로서 부정합 감지부(22)로 입력된다.
상기 부정합 감지부(22)는 정보 테이블(21)에서 출력된 기준 소모 전류와 현재 전류 증폭기에서 소모되는 소모전류를 비교한다.
도 4는 안테나 매칭상태에서 전력 증폭기의 소모전류와 출력레벨의 특성이다. 도 4에 도시된 바와같이, 전력 증폭기의 출력 레벨이 증가하면 소모 전류도 점진적으로 증가된다.
따라서, 부정합 감지부(22)에서 현재 전력 증폭기의 소모전류를 정보 테이블(21)에서 출력된 기준 소모 전류와 비교하더라도 그 차이는 소정의 임계값을 초과하지는 않을 것이다. 그 결과 부정합 감지부(22)는 안테나 부정합이 발생되지 않은 것으로 판단하고 안테나 매칭부(206)로 매칭 제어신호를 출력하지 않는다.
안테나 미스매칭(부정합)시
하지만 핸드 효과 및 기타 요인에 의하여 안테나 매칭이 틀어지면 상기 전력 증폭기(200) 출력의 매칭도 함께 틀어지게 되어 전력증폭기(200)은 교정시 예상했던 소모전류보다 많은 전류가 흐르게 된다. 즉, 전력 레벨은 떨어지더라도 오히려 소모전류는 증가한다.
도 5는 안테나 부정합상태에서 전력 증폭기의 소모전류와 출력레벨의 특성이다.
도 5에 도시된 바와같이, 안테나 부정합시에는 출력레벨이 예를들어, 22dBm에서 10dBm로 감소하더라도 소모 전류는 오히려 330mA에서 500mA로 증가한다.
상기 부정합 감지부(22)는 상기 증가된 소모 전류를 감지한 후 해당 전력레벨에 대응되는 기준 소모전류를 정보 테이블(21)로부터 제공받아, 두 소모 전류를 비교한다. 비교결과 두 소모전류의 차이는 임계값보다 크게 나타나기 때문에 부정합 감지부(22)는 안테나 부정합이 발생된 것으로 인지하고 안테나 매칭부(206)로 매칭 제어신호를 출력한다.
안테나 매칭부(206)의 제어 유닛(23)는 매칭 제어신호에 따라 반복적으로(iterately) 최소의 소모 전류를 나타내는 최적의 매칭값을 찾은 후 상기 캡 어레이의 캐페시터 값으로 재설정한다.
따라서, 상기 안테나 매칭이 핸드 효과 또는 기타 다른 상황에 의해 일시적으로 틀어지면 본 발명은 전력 증폭기의 소모 전류의 이상적인 증가를 감지하여 안테나 매칭부를 제어함으로서 빠르게 안테나 정합을 유지할 수 있을 분만 아니라 수신 감도 저하를 방지할 수 있게 된다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 이동통신 단말기의 안테나 매칭장치의 구성도이다. 도 6은 전력 증폭기가 3개의 동작모드에서 동작되는 경우를 나타낸다. 도 6에 도시된 안테나 매칭장치의 구성도는 전력 증폭기(200)를 3개의 모드(Low모드, Middle모드 High모드)에서 동작시키 위하여 2비트의 모드신호를 출력하는 점과 상기 전력 증폭기(200)의 3개의 모드에 대응되도록 정보 테이블의 정보를 설정한 점만 제외하면 실질적으로 도 3의 구성도와 동일하다.
즉, 안테나 매칭 제어부(204)는 전력 증폭기(200)의 동작 모드에 따라 상기 송신 전력 검출부(204)에서 검출된 송신전력을 스위칭하는 제1스위치(SW1)와, 상기 전력 증폭기(200)의 각 동작모드에 해당하는 전력과 그 전력에 해당하는 전압 및 전류값을 테이블 형태로 저장하고 있는 정보 테이블(21-1)과, 상기 정보 테이블(21-1)에서 출력된 전압(G-V) 및 전류(G-C)를 스위칭하는 제2스위치(SW2)와 상기 각 동작모드에서 전력 증폭기(200)의 소모전류가 핸드 효과 또는 다른 상황에 의해 비정상적으로 증가하면 안테나 부정합이 발생된 것으로 인지하고 매칭 제어신호를 부정합 감지부(22-1)로 구성된다.
그리고, 전력 증폭기(200)는 제어부9180)에서 출력된 모드 제어신호(mode 0, mode 1)에 따라 3개의 동작모드(Low mode, Middle mode 및 High mode)중에서 하나의 동작모드에서 동작된다. 따라서, 각 동작모드에서의 전력 증폭기(200)의 동작 및 안테나 매칭 제어부(204)의 동작 역시 도 3의 안테나 매칭장치와 동일하기 때문에 그 상세한 설명은 생략한다.
도 7는 본 발명의 실시예에 따른 이동통신 단말기의 안테나 매칭동작을 나타낸 순서도이다.
도 7에 도시된 바와같이, 사용자가 이동통신 단말기를 이용하여 소정의 신호를 전송할 때 전력 증폭기(200)는 송신신호를 증폭하여 안테나로 출력한다. 이때, 핸드 효과에 의해 안테나 정합이 틀어지게 되고 이로 인하여 전력 증폭기(200)의 출력도 정합이 함께 틀어진다.
이때 전력 검출부(202)는 전력 증폭기(200)에서 증폭된 송신신호의 전력을 검출하고(S10), 안테나 매칭 제어부(204)는 전력 증폭기의 실제 소모 전류를 측정한다.
이어서 안테나 매칭 제어부(204)는 상기 측정된 소모 전류와 상기 검출된 전력레벨에 대응되는 기준 소모 전류를 정보 테이블(21)로부터 제공받아 비교한다(S30). 비교결과 상기 두 전류값의 차이가 소정의 임계값보다 크면(S40), 즉, 전력 증폭기(200)에서 핸드효과에 의해 비정상적인 소모전류가 발생되면, 안테나 매칭 제어부(204)는 핸드 효과가 발생된 것으로 판단하고 매칭 제어신호를 출력한다(S50).
따라서, 안테나 매칭부(206)는 매칭 제어신호에 따라 전력 증폭기(200)의 소모 전류가 최적이 될 때 까지 반복적으로(iterately) 제어하여 최적의 매칭값을 찾은 후 해당 매칭값으로 캡 어레이의 캐페시터 값을 재설정한다(S60).
반면에 상기 단계(S40)에서 두 전류값의 차이가 소정의 임계값보다 크지 않으면(S40), 즉, 전력 증폭기(200)에서 정상적인 소모전류가 발생되면 안테나 매칭 제어부(204)는 핸드 효과가 발생하지 않은 것으로 판단하고 별도의 매칭 제어신호를 출력하지 않는(S70).
상술한 바와같이 본 발명은 안테나 부정합이 발생되어 전력 증폭기의 소모전류를 측정한 후 그 측정된 소모전류를 교정(calibration)시 예상했던 소모전류와 비교하여, 그 비교 결과에 따라 안테나 매칭값을 재설정해 줌으로써 보다 빠르고 정확하게 안테나 매칭동작을 수행하여 핸드효과에 의한 수신감도 저하를 효과적으로 예방할 수 있다.
특히 본 발명은 제어부가 전력 증폭기의 출력에 따라 안테나 매칭값을 조절하는 종래의 기술에 비하여 제어부와 독립적으로 안테나 매칭을 제어할 수 있으며, 전력 증폭기의 입출력을 감지하여 안테나 매칭을 수행하는 종래의 방법에 비하여 입출력간의 시간 지연을 방지하며, 하드웨어적인 제어를 통하여 핸드 효과를 최소화할 수 있다.
그리고, 본 발명에서 안테나 매칭 제어부는 모뎀내에 포함되어 구성될 수 있으며, 전력 증폭기의 모드 구성에 따라 적절히 변경 가능하다.
또한, 본 발명은 별도로 전력 증폭기의 소모전류를 측정하지 않고, 정보 테이블(21)에 상기 송신신호의 전력에 대응하는 전류(전류값)와 기준 소모 전류(전류값)을 저장하여, 안테나 매칭 제어부(204)에서 상기 송신신호 전력에 따라 변화되는 전류와 원래의 기준 전류를 비교하여 매칭 제어신호를 출력할 수도 있다. 이러한 방법은 정보 테이블의 구성만 바꾸면 간단하게 구현할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의하면, 전술한 방법은, 프로그램이 기록된 매체에 프로세서가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 프로세서가 읽을 수 있는 매체의 예로는, ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있으며, 캐리어 웨이브(예를 들어, 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다.
그리고 상술한 같이 설명된 이동 단말기는 상기 설명된 실시예들의 구성과 방법이 한정되게 적용될 수 있는 것이 아니라, 상기 실시예들은 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수도 있다.
따라서 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고, 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
180 : 제어부 200 : 전력증폭기
202 : 송신전력 검출부 204 : 안테나 매칭 제어부
206 : 안테나 매칭부 150 : 출력부
151 : 디스플레이부 160 : 메모리
180 : 제어부
202 : 송신전력 검출부 204 : 안테나 매칭 제어부
206 : 안테나 매칭부 150 : 출력부
151 : 디스플레이부 160 : 메모리
180 : 제어부
Claims (10)
- 안테나로 출력될 신호를 증폭하는 전력 증폭기;
전력 증폭기와 안테나사이에서 임피던스 매칭을 수행하는 안테나 매칭부;
전력 증폭기의 출력신호의 전력 레벨을 검출하는 전력 검출부; 및
상기 전력 증폭기의 소모 전류가 급격히 증가하는 안테나 부정합 발생을 감지하여, 상기 안테나 매칭부의 매칭값을 제어하는 안테나 매칭 제어부;를 포함하는 이동통신 단말기의 안테나 매칭장치. - 제1항에 있어서, 상기 안테나 매칭부는
캐폐시터로 구성된 캡 어레이와;
안테나 매칭 제어부에서 출력된 매칭 제어신호에 따라 전력 증폭기의 소모전류가 최소가 되는 매칭값을 찾아 상기 캡 어레이에 설정하는 제어 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신 단말기의 안테나 매칭장치. - 제1항에 있어서, 상기 안테나 매칭 제어부는
검출된 전력 증폭기의 전력 레벨에 대응되는 전압 및 그 전압에 의해 전력 증폭기가 소모하는 기준 소모 전류값이 저장된 정보 테이블; 및
상기 전력 증폭기의 실제 소모 전류를 측정하여, 그 측정된 소모 전류가 기준 소모 전류보다 소정 임계값이상 증가하면 핸드 효과 발생을 인지하고 매칭 제어신호를 출력하는 부정합 감지부를 포함하는 이동통신 단말기의 안테나 매칭장치. - 제3항에 있어서, 상기 실제 소모 전류는
배터리 단자와 전력 증폭기사이에 전류 감지 저항을 연결한 후 배터리 단자와 전류감지 저항에 걸리는 전압에서 상기 전류감지 저항과 전력증폭기사이에 걸리는 전압을 감산하여 이를 해당 전류감지 저장으로 나누어 계산하는 것을 특징으로 하는 이동통신 단말기의 안테나 매칭장치. - 제3항에 있어서, 상기 정보 테이블에 데이타는
교정시 생성되어 저장된 데이타인 것을 특징으로 하는 이동통신 단말기의 안테나 매칭장치. - 제3항에 있어서, 상기 안테나 매칭 제어부는
전력 증폭기의 동작모드가 복수일 경우 상기 검출된 전력 증폭기의 전력 레벨을 스위칭하는 제1스위치;
제1스위치에서 스위칭된 전력레벨을 각각 대응되는 복수의 정보 테이블;
복수의 정보 테이블에서 출력된 전압 및 전류를 스위칭하는 제2스위치; 및
전력 증폭기의 실제 소모 전류를 측정하여, 그 측정된 소모 전류가 기준 소모 전류보다 소정 임계값이상 증가하면 핸드 효과 발생을 인지하고 매칭 제어신호를 출력하는 부정합 감지부;를 포함하는 이동통신 단말기의 안테나 매칭장치. - 전력 증폭기의 전력 레벨을 검출하는 단계;
전력 증폭기의 소모 전류를 측정하는 단계;
상기 측정된 소모 전류를 상기 검출된 전력 레벨에 따른 전력 증폭기의 기준 소모 전류와 비교하여 핸드 효과 발생 여부를 체크하는 단계; 및
상기 핸드 효과가 발생되면 안테나 매칭부의 매칭값을 제어하는 단계;를 포함하는 이동통신 단말기의 안테나 매칭방법. - 제7항에 있어서, 상기 기준 소모 전류는
교정(calbration)시 설정되어 정보 테이블에 기 저장된 전류인 것을 특징으로 하는 이동통신 단말기의 안테나 매칭방법. - 제7항에 있어서, 상기 정보 테이블은
복수의 전력 레벨에 따른 전압 및 전류가 순차적으로 저장되어 있는 것을 특징으로 하는 이동통신 단말기의 안테나 매칭방법. - 제7항에 있어서, 상기 매칭값은
기준 소모 전력대비 최적의 소모 전류의 매칭값인 것을 특징으로 하는 이동통신 단말기의 안테나 매칭방법.
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- 2011-05-19 KR KR1020110047543A patent/KR101785457B1/ko active IP Right Grant
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