KR20200129853A - 무선 통신에 대한 간섭을 방지하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신에 대한 간섭을 방지하기 위한 장치 및 방법 Download PDF

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Abstract

다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 제1 안테나를 포함하고, 상기 제1 안테나를 이용하여 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하도록 구성되는 무선 통신 회로, 제2 안테나를 포함하고, 상기 제2 안테나를 이용하여 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하도록 구성되는 무선 충전 회로, 명령어들을 저장하도록 구성된 메모리 및 상기 무선 통신 회로, 상기 무선 충전 회로, 및 상기 메모리와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, 상기 무선 통신 회로를 이용하여 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동안, 상기 외부 전자 장치로부터 무선 충전 요청을 수신하고, 상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 무선 통신 회로가 상기 무선 통신에 이용 중인 제1 주파수에 기반하여 제2 주파수를 식별하고, 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동안, 상기 무선 충전 회로를 통해 상기 식별된 제2 주파수에 기반하여 상기 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하도록 구성될 수 있다.

Description

무선 통신에 대한 간섭을 방지하기 위한 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR PREVENTING INTERFERENCE TO WIRELESS COMMUNICATION}
후술되는 다양한 실시예들은 무선 통신에 대한 간섭을 방지하기 위한 장치 및 이의 방법에 관한 것이다.
무선 전력 수신 장치는 무선 인터페이스를 이용하여 무선 전력 송신 장치로부터 전원을 무선으로 공급받을 수 있다. 이러한 무선 전력 수신 장치는, 무선 인터페이스를 이용하여 다른 전자 장치(예: 액세스 포인트(AP: access point))와 무선 통신을 수행할 수 있다.
전자 장치는, 무선 인터페이스를 이용하여 무선 전력 송신 장치로부터 전원을 무선으로 공급받으면서, 동시에 다른 전자 장치(예: 액세스 포인트(AP: access point))와 무선 통신을 수행할 수 있다. 무선 전력 송신 장치로부터 무선으로 공급받는 전원의 주파수 대역이 다른 전자 장치(예: 액세스 포인트(AP: access point))와 무선 통신을 수행하기 위한 무선 통신 신호의 주파수 대역과 동일하거나 또는 인근 대역인 경우, 무선 전력 수신 장치가 수신하는 무선 통신 신호에 대한 감도는 열화될 수 있다. 따라서, 무선 전력 수신 장치가 무선 전력 송신 장치로부터 전원을 무선으로 공급받는 동안 수신하는 무선 통신 신호에 대한 감도가 열화되지 않는 기법이 필요하다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(electronic device)는 제1 안테나를 포함하고, 상기 제1 안테나를 이용하여 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하도록 구성되는 무선 통신 회로, 제2 안테나를 포함하고, 상기 제2 안테나를 이용하여 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하도록 구성되는 무선 충전 회로, 명령어들을 저장하도록 구성된 메모리 및 상기 무선 통신 회로, 상기 무선 충전 회로, 및 상기 메모리와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, 상기 무선 통신 회로를 이용하여 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동안, 상기 외부 전자 장치로부터 무선 충전 요청을 수신하고, 상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 무선 통신 회로가 상기 무선 통신에 이용 중인 제1 주파수에 기반하여 제2 주파수를 식별하고, 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동안, 상기 무선 충전 회로를 통해 상기 식별된 제2 주파수에 기반하여 상기 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(electronic device)의 동작 방법은, 상기 전자 장치의 통신 회로를 이용하여 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동안, 상기 외부 전자 장치로부터 무선 충전 요청을 수신하는 동작, 상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 무선 통신 회로가 상기 무선 통신에 이용 중인 제1 주파수에 기반하여 제2 주파수를 식별하는 동작 및 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동안, 상기 전자 장치의 무선 충전 회로를 통해 상기 식별된 제2 주파수에 기반하여 상기 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(electronic device)는 무선 전력 수신 장치와 무선 통신 신호를 송수신하기 위한 주파수 대역을 변경하여 서로 다른 주파수 대역을 이용하여 무선 전력 수신 장치에게 전원을 무선으로 공급하면서, 무선 전력 수신 장치와 무선 통신 신호를 송수신함으로써, 무선 전력 수신 장치가 수신하는 무선 통신 신호에 대한 감도의 열화를 방지할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(electronic device)는 무선 전력 수신 장치와의 무선 통신의 아이들 시간에, 무선 전력 수신 장치에게 전원을 무선으로 공급함으로써, 무선 전력 수신 장치가 수신하는 무선 통신 신호에 대한 감도의 열화를 방지할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2는, 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 3은, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 어레이 안테나의 블록도이다.
도 4는, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 무선 신호들을 예시한 도면이다.
도 5는, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 무선 충전 영역을 예시한 도면이다.
도 6은, 다양한 실시예들에 따른 무선 전력 송신 장치의 무선 통신 신호 송수신 절차를 도시한다.
도 7은, 다양한 실시예들에 따른 무선 전력 송신 장치의 무선 충전 신호 송신 절차를 도시한다.
도 8a는, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 무선 충전 신호 송신 절차를 도시한다.
도 8b는, 다양한 실시예들에 따른 무선 전력 송신 장치의 무선 충전 신호 송신 절차를 도시한다.
도 9는, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 무선 충전 신호 송신 절차를 도시한다.
도 10은, 다양한 실시예들에 따른 무선 전력 송신 장치의 무선 충전 영역 설정 절차를 도시한다.
도 11은, 다양한 실시예들에 따른 무선 전력 송신 장치가 무선 충전 영역을 설정하는 예를 도시한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)는, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)는, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있고, 이로부터, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104) 간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", “또는 B 중 적어도 하나,”"A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나” 및 “B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는, 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치(201)의 블록도(200)이다. 도 3은, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(201))의 어레이 안테나(250)의 블록도(300)이다. 도 4는, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(201)의 무선 신호들(410, 420)을 예시한 도면(400)이다. 도 5는, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(201)의 무선 충전 영역(520)을 예시한 도면(500)이다. 다양한 실시 예들에서, 도 2의 전자 장치(201)는 도 1의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 전자 장치(201)는 안테나(230), 다수의 증폭기들(231, 233, 243, 244, 253), 디먹스(Demux: Demultiplexer, 235), 스위치(237), 다수의 필터들(241, 242, 251), 먹스(Mux: Multiplexer, 245), 어레이 안테나(250), 프로세서(270) 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(201)는 안테나(230)를 이용하여 외부 전자 장치(202)와 설정된 무선 통신 방식(예: Wi-Fi)에 기초하여 무선 통신을 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(201)는 어레이 안테나(250)를 이용하여 설정된 무선 충전 방식(예: 전자기파 기법)에 따른 무선 충전 신호를 외부 전자 장치(202)로 송신할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 안테나(230)는 외부 전자 장치(202)로부터의 무선 통신 신호를 수신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 안테나(230)는 외부 전자 장치(202)로부터 수신된 무선 통신 신호를 통신 신호로 변환할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 안테나(230)는 수신된 통신 신호를 스위치(237)를 통해 디먹스(235)에 전달할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 디먹스(235)는 수신된 통신 신호의 주파수에 기초하여, 두 개의 증폭기들(231, 233) 중 하나를 통해 수신된 통신 신호를 프로세서(270)에 전달할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 통신 신호는 무지향성(non-direction)의 신호일 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 디먹스(235)는 수신된 통신 신호의 주파수가 제1 주파수 대역(예: 2.4기가 헤르츠(GHz))에 포함되는 경우, 두 개의 증폭기들(231, 233) 중 증폭기(231)를 통해 수신된 통신 신호를 프로세서(270)에 전달할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 디먹스(235)는 수신된 통신 신호의 주파수가 제2 주파수 대역(예: 5.8기가 헤르츠(GHz))에 포함되는 경우, 두 개의 증폭기들(231, 233) 중 증폭기(233)를 통해 수신된 통신 신호를 프로세서(270)에 전달할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 두 개의 증폭기들(231, 233) 각각은 디먹스(235)로부터 수신되는 통신 신호를 증폭하여 프로세서(270)에 전달할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 안테나(230)는 외부 전자 장치(202)로 무선 통신 신호를 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 안테나(230)는 스위치(237)를 통해 먹스(245)로부터 수신되는 통신 신호를 무선 통신 신호로 변환하고, 변환된 무선 통신 신호를 외부 전자 장치(202)로 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 통신 신호는 무지향성(non-direction)의 신호일 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 먹스(245)는 두 개의 증폭기들(243, 244) 중 하나를 선택하고, 선택된 증폭기를 통해 수신된 통신 신호를 스위치(237)를 통해 안테나(230)로 전달할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 증폭기(243)는 필터(241)를 통해 프로세서(270)로부터 수신되는 제1 주파수(예: 제1 주파수 대역(예: 2.4기가 헤르츠(GHz))에 포함된 주파수)의 통신 신호를 증폭하여 먹스(245)로 전달할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 증폭기(244)는 필터(242)를 통해 프로세서(270)로부터 수신되는 제2 주파수(예: 제2 주파수 대역(예: 5.8기가 헤르츠(GHz))에 포함된 주파수)의 통신 신호를 증폭하여 먹스(245)로 전달할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 필터(241)는 제1 주파수 대역(예: 2.4기가 헤르츠(GHz))의 신호를 통과시키고, 그 외의 주파수 대역의 신호를 필터링할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 필터(242)는 제2 주파수 대역(예: 5.8기가 헤르츠(GHz))의 신호를 통과시키고, 그 외의 주파수 대역의 신호를 필터링할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 어레이 안테나(250)는 사전 설정된 구조로 배열된 다수의 안테나들(351 내지 359)을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 다수의 안테나들(351 내지 359)은 패치 안테나, 루프 안테나 또는 다이폴 안테나 중 적어도 하나일 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 상기 사전 설정된 구조는 선형 배열 구조, 평면 배열 구조(예: 원형 배열 구조, 직사각형 배열 구조), 비평면 배열 구조(예: 곡선형 배열 구조, 삼차원 배열 구조), 또는 이들의 조합일 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 어레이 안테나(250)는 필터(251), 증폭기(253)를 통해 프로세서(270)로부터 수신되는 충전 신호에 기초하여 무선 충전 신호를 생성할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 어레이 안테나(250)는 다수의 안테나들(351 내지 359) 각각에 전달되는 충전 신호의 위상을 조절함으로써, 설정된 방사 패턴을 가지는 무선 충전 신호를 생성할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 어레이 안테나(250) 설정된 방사 패턴을 가지는 무선 충전 신호를 외부 전자 장치(202)로 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 어레이 안테나(250)는 설정된 위치에서 무선 충전 신호의 전계 강도가 최대이도록, 설정된 방사 패턴을 가지는 무선 충전 신호를 생성할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 설정된 방사 패턴은 외부 전자 장치(202)의 위치, 또는 설정된 무선 충전 영역 중 적어도 하나에 기반하여 변경될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 무선 통신 방식(예: Wi-Fi)에 기초하여 통신 신호를 생성하고, 생성된 통신 신호를 안테나(230)를 이용하여 외부로 출력할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 안테나(230)를 이용하여 출력되는 무선 통신 신호는 무지향성의 방사패턴(410)을 가질 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 통신 가능 범위 이내에 위치하는 외부 전자 장치들(202, 203)은 안테나(230)를 이용하여 출력되는 무선 통신 신호를 수신할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 인 밴드(in-band) 방식, 또는 아웃 오브 밴드(out-of-band) 방식 중 적어도 하나에 기초하여, 전자 장치(201)와 외부 전자 장치들(202, 203) 간의 연결을 수립할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 안테나(230), 어레이 안테나(250), 또는 이들의 조합을 이용하여 전자 장치(201)와 외부 전자 장치들(202, 203) 간의 연결을 수립할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 전자 장치(201)의 SSID(service set identifier)를 포함하는 비콘 프레임을 생성하고, 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190))을 통해 생성된 비콘 프레임을 방송할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치들(202, 203)은 비콘 프레임을 수신함으로써, 전자 장치(201)를 AP(Access Point)로서 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(201)는 사전 설정된 주파수 대역들 중 제1 주파수 대역(예: 2.4 기가 헤르츠(GHz)의 주파수 대역)에 기초한 연결을 수립하기 위한 비콘 프레임과, 사전 설정된 주파수 대역들 중 제2 주파수 대역(예: 5.8 기가 헤르츠(GHz)의 주파수 대역)에 기초한 연결을 수립하기 위한 비콘 프레임을 각각 생성할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치들(202, 203)은 각 주파수 대역들에 대한 비콘 프레임들 중 적어도 하나의 비콘 프레임에 기초하여, 전자 장치(201)를 AP(Access Point)로서 식별할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치들(202, 203) 각각으로부터의 인증 요청에 응답하여 외부 전자 장치들(202, 203) 각각과 인증을 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치들(202, 203) 각각으로부터의 결합 요청에 응답하여 외부 전자 장치들(202, 203) 각각과 결합을 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치들(202, 203) 각각과 동일한 주파수 대역(예: 5.8 기가 헤르츠(GHz))에 기초한 연결을 수립할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치들(202, 203) 각각과 동일한 주파수 대역(예: 5.8 기가 헤르츠(GHz))에 기초한 연결들은 서로 다른 채널에 기초한 연결일 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치들(202, 203) 각각과 서로 다른 주파수 대역(예: 2.4 기가 헤르츠(GHz), 5.8 기가 헤르츠(GHz))에 기초한 연결을 수립할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 안테나(230)를 이용하여 외부 전자 장치들(202, 203) 각각과 무선 통신 신호를 송수신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 통신 신호는 전자 장치(201)와 외부 전자 장치들(202, 203) 각각 간에 수립된 연결을 통해 송수신될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 전자 장치(201)와 외부 전자 장치들(202, 203) 각각 간의 연결을 수립하는 동안, 외부 전자 장치들(202, 203) 각각으로부터 수신 가능 무선 신호의 주파수 대역에 대한 정보를 획득할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 획득된 수신 가능 무선 신호의 주파수 대역에 대한 정보를 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 저장할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 무선 충전 방식(예: 전자기파 송신 방식)에 기초하여 충전 신호를 생성하고, 생성된 충전 신호를 어레이 안테나(250)를 이용하여 외부로 출력할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 안테나(250)를 이용하여 출력되는 무선 충전 신호는 지향성의 방사패턴(420)을 가질 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 안테나(250)를 이용하여 출력되는 무선 충전 신호의 세기는 40 dBm(즉, 10 와트(W))일 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치들(202, 203) 중 지향성의 방사패턴(420)에 따른 방향에 위치하는 외부 전자 장치(202)는 안테나(250)를 이용하여 출력되는 무선 충전 신호를 수신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치(202)가 수신하는 무선 충전 신호의 세기는 전자 장치(201)와 외부 전자 장치(202) 간의 거리가 증가할수록 감소될 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치들(202, 203) 중 지향성의 방사패턴(420)에 따른 방향 이외의 방향에 위치하는 외부 전자 장치(203)는 안테나(250)를 이용하여 출력되는 무선 충전 신호를 수신하지 못할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치들(202, 203) 중 지향성의 방사패턴(420)에 따른 방향 이외의 방향에 위치하는 외부 전자 장치(203)는 안테나(250)를 이용하여 출력되는 무선 충전 신호를 수신하더라도 수신된 무선 충전 신호의 세기가 외부 전자 장치(203)의 배터리를 충전할 만큼 충분하지 않을 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 안테나(250)를 이용하여 출력되는 무선 충전 신호의 세기가 40 dBm(즉, 10 와트(W))인 것으로 예시하였으나, 이는 예시일 뿐이다. 다양한 실시 예들에서, 안테나(250)의 다수의 안테나들(351 내지 359) 각각의 배열 구조에 따라 무선 충전 신호의 세기가 변경될 수 있으며, 전자 장치(201)와 외부 전자 장치(202) 간의 거리에 따라 무선 충전 신호의 세기가 변경될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 무선 충전 방식에 기초하여 생성된 충전 신호가 무선 충전 가능 영역(510) 중 무선 충전 영역(520)에 출력되도록 어레이 안테나(250)의 다수의 안테나들(351 내지 359) 각각에 전달되는 충전 신호의 위상을 조절할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 무선 충전 영역(520)에 대한 위치 정보에 기초하여, 위상 정보를 생성하고, 상기 생성된 위상 정보를 어레이 안테나(250)에 제공함으로써, 어레이 안테나(250)가 상기 위상 정보에 기초하여, 다수의 안테나들(351 내지 359) 각각에 전달되는 충전 신호의 위상을 조절하도록 할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 무선 충전 방식에 기초하여 생성된 충전 신호가 무선 충전 영역(520)에 출력되도록 다수의 안테나들(351 내지 359) 중 충전 신호가 입력되는 안테나의 개수를 조절(예: 증가하도록 조절)하거나, 다수의 안테나들(351 내지 359) 각각에 입력되는 충전 신호의 세기를 증가시킬 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치들(202, 203) 중 무선 충전을 요청한 전자 장치(예: 외부 전자 장치(202))의 위치 정보에 기초하여, 무선 충전 영역(520)을 설정할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)의 위치 정보에 상응하는 기준 위상 정보에 기초하여 어레이 안테나(250)가, 다수의 안테나들(351 내지 359) 각각에 전달되는 충전 신호의 위상을 조절하도록 할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치(202)는 상기 어레이 안테나(250)에 의해 충전 신호에서 변환된 무선 충전 신호를 수신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치(202)는 수신된 무선 충전 신호의 세기 정보를 전자 장치(201)로 송신할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 전자 장치(201)와 외부 전자 장치(202) 간의 거리에 따른 무선 충전 신호의 기준 세기와 외부 전자 장치(202)로부터의 세기 정보에 따른 세기를 비교하여, 위상 정보의 수정 여부를 결정할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 세기 정보에 따른 세기가 기준 세기보다 낮은 경우, 위상 정보의 수정이 필요한 것으로 결정할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 세기 정보에 따른 세기가 기준 세기 이상인 경우, 위상 정보의 수정이 필요하지 않은 것으로 결정할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 전자 장치(201)와 외부 전자 장치(202) 간의 거리에 따른 무선 충전 신호의 기준 세기와 외부 전자 장치(202)로부터의 세기 정보에 따른 세기를 비교하여, 다수의 안테나들(351 내지 359) 중 충전 신호가 입력되는 안테나의 개수를 조절(예: 증가하도록 조절)하거나, 다수의 안테나들(351 내지 359) 각각에 입력되는 충전 신호의 세기를 증가시킬 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)의 위치에 기초하여 다수의 스캔 영역들을 설정하고, 다수의 스캔 영역들 각각에 따른 기준 위상 정보에 기초하여 어레이 안테나(250)가 다수의 안테나들(351 내지 359) 각각에 전달되는 충전 신호의 위상을 조절하도록 할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치(202)는 상기 어레이 안테나(250)에 의해 다수의 스캔 영역들 각각에 따른 기준 위상 정보에 기초하여 충전 신호에서 변환된 무선 충전 신호를 수신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치(202)는 수신된 무선 충전 신호의 세기 정보를 전자 장치(201)로 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)로부터 수신되는 다수의 세기 정보들에 기초하여 다수의 스캔 영역들 중 세기가 가장 큰 세기 정보를 나타내는 스캔 영역을 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 식별된 스캔 영역을 무선 충전 영역(520)으로 설정할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)의 무선 충전 요청에 기초하여, 전자 장치(201)와 외부 전자 장치(202) 간의 무선 통신에서 이용되는 주파수의 주파수 대역에 기반하여 무선 충전 신호의 주파수를 결정할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)의 무선 충전 요청에 기초하여, 전자 장치(201)와 외부 전자 장치(202) 간의 무선 통신에서 이용되는 주파수의 주파수 대역이 무선 충전 신호의 주파수 대역과 동일한 지를 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)의 무선 충전 요청을 안테나(230), 어레이 안테나(250), 또는 이들의 조합을 이용하여 수신할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)의 수신 가능 무선 신호의 주파수 대역에 대한 정보에 기초하여, 무선 충전 신호의 주파수를 결정할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)의 수신 가능 무선 신호의 주파수 대역에 대한 정보에 기초하여, 무선 충전 신호의 주파수의 주파수 대역과 무선 통신 신호의 주파수의 주파수 대역이 서로 구분되도록 무선 충전 신호의 주파수를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)와의 무선 통신에서 이용되는 주파수의 주파수 대역이 무선 충전 신호의 주파수 대역과 동일하면, 외부 전자 장치(202)의 수신 가능 무선 신호의 주파수 대역에 대한 정보에 기초하여, 외부 전자 장치(202)와의 무선 통신에서 이용되는 주파수의 주파수 대역의 변경이 가능한 지를 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치(202)와의 무선 통신에 이용 중인 무선 통신 신호의 주파수의 주파수 대역의 변경이 가능하면, 무선 충전 신호의 주파수의 주파수 무선 통신 신호의 주파수의 주파수 대역이 서로 구분되도록 무선 통신 신호의 주파수의 주파수 대역을 변경할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)와의 무선 통신에서 이용되는 주파수의 주파수 대역의 변경이 가능한 것으로 식별되면, 외부 전자 장치(202)와의 무선 통신에서 이용되는 주파수의 주파수 대역을 제1 주파수 대역(예: 2.4 기가 헤르츠(GHz))으로 변경할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 제1 주파수 대역(예: 2.4 기가 헤르츠(GHz))에 기초하여 무선 통신 신호를 외부 전자 장치(202)와 송수신하면서, 제2 주파수 대역(예: 5.8 기가 헤르츠(GHz))에 기초하여, 무선 충전 신호를 외부 전자 장치(202)로 송신할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)와의 무선 통신에서 이용되는 주파수의 주파수 대역의 변경이 가능하지 않은 것으로 식별되면, 무선 통신의 아이들(idle) 시간을 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 식별된 아이들 시간에 제2 주파수 대역(예: 5.8 기가 헤르츠(GHz))에 기초하여, 무선 충전 신호를 외부 전자 장치(202)로 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 아이들 시간은 연결을 통해 무선 통신 신호가 송수신되지 않은 시간일 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 통신 신호의 주파수의 주파수 대역의 변경이 가능하지 않은 것으로 식별된 경우, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)와의 무선 통신에서 이용되는 주파수의 주파수 대역과 동일한 주파수 대역에 포함된 주파수를 이용하여 무선 충전 신호를 외부 전자 장치(202)로 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 통신 신호의 주파수의 주파수 대역의 변경이 가능하지 않은 경우, 무선 충전 신호의 주파수와 무선 통신 신호의 주파수는 동일한 주파수 대역의 서로 다른 채널에 대한 주파수일 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)와의 무선 통신에서 이용되는 주파수의 주파수 대역의 변경이 가능하지 않은 것으로 식별되면, 무선 충전 신호의 주파수의 주파수 대역이 변경 가능한지 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 기초한 연결을 통해 무선 통신 신호를 제2 주파수 대역(예: 5.8 기가 헤르츠(GHz))에 기초하여 외부 전자 장치(202)와 송수신하면서, 제1주파수 대역(예: 2.4 기가 헤르츠(GHz))에 기초하여, 무선 충전 신호를 외부 전자 장치(202)로 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)와의 무선 통신에서 이용되는 주파수의 주파수 대역의 변경이 가능하지 않은 것으로 식별되면, 외부 전자 장치(202)와의 무선 통신에서 이용되는 주파수를 주파수 대역(예: 5.8 기가 헤르츠(GHz))에 포함된 다수의 채널들 중 제1 채널에 따른 주파수로 변경할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 제1 채널에 따른 주파수에 기초하여 무선 통신 신호를 외부 전자 장치(202)와 송수신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 주파수 대역(예: 5.8 기가 헤르츠(GHz))에 포함된 다수의 채널들 중 제2 채널에 따른 주파수에 기초하여, 무선 충전 신호를 외부 전자 장치(202)로 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 제1 채널 및 제2 채널은 주파수 대역(예: 5.8 기가 헤르츠(GHz))에 포함된 다수의 채널들 중 중심 주파수의 차이가 가장 큰 두 개의 채널일 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 제1 채널은 다수의 채널들 중 가장 낮은 중심 주파수를 가지는 채널일 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 제2 채널은 다수의 채널들 중 가장 높은 중심 주파수를 가지는 채널일 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)의 무선 충전 요청에 기초하여, 외부 전자 장치(202)가 무선 충전 가능 영역에 위치하는 지를 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)의 위치 정보에 기초하여, 외부 전자 장치(202)가 무선 충전 가능 영역에 위치하는 지를 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 무선 충전 가능 영역을 스캔함으로써, 무선 충전 가능 영역에 외부 전자 장치(202)가 위치하는 지를 식별할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)가 무선 충전 가능 영역에 위치하지 않은 것으로 식별되면, 외부 전자 장치(202)에게 무선 충전 가능 영역으로 위치시킬 것을 요청하는 신호를 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치(202)는 상기 요청에 기초하여 무선 충전 가능 영역으로 위치시킬 것을 요청하는 사용자 인터페이스를 외부 전자 장치(202)의 표시 장치에 표시할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)의 무선 충전 요청에 기초하여, 사전 설정된 무선 충전 영역이 존재하는 지를 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)가 사전 설정된 무선 충전 영역에 위치하는 지를 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)의 위치 정보에 기초하여, 외부 전자 장치(202)가 사전 설정된 무선 충전 영역에 위치하는 지를 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 사전 설정된 무선 충전 영역에 상응하는 기준 위상 정보에 기초하여 무선 충전 신호를 사전 설정된 무선 충전 영역에 출력하고, 외부 전자 장치(202)로부터의 무선 충전 신호의 세기 정보에 따른 세기에 기초하여, 외부 전자 장치(202)가 사전 설정된 무선 충전 영역에 위치하는 지를 식별할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)가 사전 설정된 무선 충전 영역에 위치하지 않은 것으로 식별되면, 외부 전자 장치(202)에게 설정된 무선 충전 영역으로 위치시킬 것을 요청하는 신호를 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치(202)는 상기 요청에 기초하여 설정된 무선 충전 영역으로 위치시킬 것을 요청하는 사용자 인터페이스를 외부 전자 장치(202)의 표시 장치에 표시할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)가 사전 설정된 무선 충전 영역에 위치한 것으로 식별되면, 사전 설정된 무선 충전 영역에 상응하는 기준 위상 정보에 기초하여 어레이 안테나(250)가, 다수의 안테나들(351 내지 359) 각각에 전달되는 충전 신호의 위상을 조절하도록 할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)의 무선 충전 영역 설정 요청에 기초하여 무선 충전 영역을 설정할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 프로세서(270)는 외부 전자 장치(202)로부터 위치 정보를 수신하고, 수신된 위치 정보에 따른 위치로부터 설정된 크기의 영역을 무선 충전 영역으로 설정할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치(202)로부터 수신되는 위치 정보는 상기 외부 전자 장치(202)의 위치, 상기 외부 전자 장치(202)의 카메라가 획득하는 프리뷰 이미지에 포함된 객체의 위치, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 상기 외부 전자 장치(202)의 카메라는 뎁스 카메라로 구현될 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 상기 외부 전자 장치(202)는, 뎁스 카메라를 통해 획득되는 프리뷰 이미지에 포함된 객체들의 실제 공간 상의 위치를 식별할 수 있다.
도 6은, 다양한 실시예들에 따른 무선 전력 송신 장치(601)의 무선 통신 신호 송수신 절차(600)를 도시한다. 다양한 실시 예들에서, 도 6의 무선 전력 송신 장치(601)는 도 1의 전자 장치(101), 또는 도 2의 전자 장치(201)에 대응할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 도 6의 무선 전력 수신 장치(602)는 도 1의 전자 장치(102), 또는 도 2의 전자 장치(202)에 대응할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(610)에서, 장치들(601, 602)은 AP(Access Point) 탐색을 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, AP 탐색은 수동 AP 탐색, 또는 능동 AP 탐색 중 적어도 하나에 의해 수행될 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 수동 AP 탐색은 무선 전력 송신 장치(601)가 무선 전력 송신 장치(601)의 SSID(service set identifier)를 포함하는 비콘 프레임을 방송하는 과정, 무선 전력 수신 장치(602)가 무선 전력 송신 장치(601)의 SSID를 포함하는 비콘 프레임을 수신하는 과정을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 능동 AP 탐색은 무선 전력 수신 장치(602)가 프로브 요청 메시지를 방송하는 과정, 무선 전력 송신 장치(601)가 무선 전력 수신 장치(602)의 프로브 요청 메시지에 응답하여, 프로브 응답 메시지를 방송하는 과정, 및 무선 전력 수신 장치(602)가 무선 전력 송신 장치(601)의 프로브 응답 메시지를 수신하는 과정을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(602)는 동작(610)을 통해 무선 전력 송신 장치(601)가 제공하는 둘 이상의 무선 네트워크들(예: 2.4 기가 헤르츠(GHz)의 주파수 대역을 이용하는 무선 네트워크, 5.8 기가 헤르츠(GHz)의 대역을 이용하는 무선 네트워크)을 식별할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(620)에서, 장치들(601, 602)은 AP 연결을 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, AP 연결은 인증 절차 및 결합 절차를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 인증 절차는, 오픈 방식의 경우, 무선 전력 수신 장치(602)가 인증 요청 메시지를 방송하는 과정, 무선 전력 송신 장치(601)가 무선 전력 수신 장치(602)의 인증 요청 메시지에 응답하여, 인증 응답 메시지를 방송하는 과정, 및 무선 전력 수신 장치(602)가 무선 전력 송신 장치(601)의 인증 응답 메시지를 수신하는 과정을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 인증 절차는, 공유 키 암호화 방식의 경우, 무선 전력 수신 장치(602)가 인증 요청 메시지를 방송하는 과정, 무선 전력 송신 장치(601)가 무선 전력 수신 장치(602)의 인증 요청 메시지에 응답하여, 챌린지 텍스트(challenge text)를 포함하는 인증 응답 메시지를 방송하는 과정, 무선 전력 수신 장치(602)가 무선 전력 송신 장치(601)의 인증 응답 메시지를 수신하고, 챌린지 텍스트를 암호화하여 방송하는 과정, 및 암호화된 챌린지 텍스트에 대한 인증을 수행하고, 인증 결과를 방송하는 과정을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 결합 절차는 무선 전력 수신 장치(602)가 인증 결과를 수신한 후 결합 요청 메시지를 방송하는 과정, 및 무선 전력 송신 장치(601)가 무선 전력 수신 장치(602)의 결합 요청 메시지에 응답하여, 결합 응답 메시지를 방송하는 과정을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(602)는 동작(620)을 통해 무선 전력 송신 장치(601)가 제공하는 둘 이상의 무선 네트워크들 중 적어도 하나의 무선 네트워크에 연결할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(630)에서, 무선 전력 송신 장치(601)는 무선 전력 수신 장치(602)의 수신 가능 무선 신호의 주파수 대역을 등록할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(602)는 수신 가능 무선 신호의 주파수 대역에 대한 정보를 동작들(610, 620)에서 무선 전력 수신 장치(602)가 무선 전력 송신 장치(601)에 송신하는 메시지(예: 인증 요청 메시지)에 포함시켜 무선 전력 송신 장치(601)에 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 송신 장치(601)는 수신 가능 무선 신호의 주파수 대역에 대한 정보를 수신하고, 수신된 수신 가능 무선 신호의 주파수 대역에 대한 정보를 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 저장할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(602)의 수신 가능 무선 신호의 주파수 대역은 설정된 무선 통신 방식에 기초하여 무선 전력 수신 장치(602)가 수신 가능한 무선 신호의 주파수 대역, 설정된 무선 충전 방식에 기초하여 무선 전력 수신 장치(602)가 수신 가능한 무선 신호의 주파수 대역, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(602)의 수신 가능 무선 신호의 주파수 대역은 2.4 기가 헤르츠(GHz) 대역, 5.8 기가 헤르츠(GHz) 대역, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(640)에서, 장치들(601, 602)은 무선 통신 신호를 송수신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(602)는 동작(620)에서 연결된 적어도 하나의 무선 네트워크를 통해 무선 전력 송신 장치(601)와 무선 통신 신호를 송수신할 수 있다.
도 7은, 다양한 실시예들에 따른 무선 전력 송신 장치(701)의 무선 충전 신호 송신 절차(700)를 도시한다. 다양한 실시 예들에서, 도 7의 무선 전력 송신 장치(701)는 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(201), 또는 도 6의 무선 전력 송신 장치(601)에 대응할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 도 7의 무선 전력 수신 장치(702)는 도 1의 전자 장치(102), 도 2의 전자 장치(202) 또는 도 6의 무선 전력 수신 장치(602)에 대응할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(710)에서, 무선 전력 수신 장치(702)는 무선 충전이 필요한지를 판단할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(702)는 무선 전력 수신 장치(702)의 배터리의 전력이 설정된 전력 이하인 경우 무선 충전이 필요한 것으로 판단할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(702)는 사용자 입력에 기초하여 무선 충전이 필요한지를 판단할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(702)는 무선 전력 수신 장치(702)가 무선 전력 송신 장치(701)의 무선 충전을 위한 신호를 수신할 수 있는 영역 이내에 위치하면, 사용자 입력을 수신하기 위한 사용자 인터페이스를 표시 장치에 표시할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(702)는, 사용자 인터페이스 상에서의 사용자 입력이 무선 충전 실행을 나타내면, 무선 충전이 필요한 것으로 판단할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(702)는 자동 충전 모드로 설정되어 있는 경우 무선 충전이 필요한 것으로 판단할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(702)는 자동 충전 모드로 설정되어 있는 경우 무선 전력 수신 장치(702)가 무선 전력 송신 장치(701)의 무선 충전을 위한 신호를 수신할 수 있는 영역 이내에 위치하면, 무선 충전이 필요한 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(702)는 무선 충전이 필요한 것으로 판단되면('예'), 동작(720)을 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(702)는 무선 충전이 필요하지 않은 것으로 판단되면('아니오'), 동작(710)을 다시 수행할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(720)에서, 무선 전력 수신 장치(702)는 무선 충전 신호를 요청하는 메시지를 무선 전력 송신 장치(701)에 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 충전 신호를 요청하는 메시지는 무선 전력 수신 장치(702)의 현재 위치를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(730)에서, 무선 전력 송신 장치(701)는 무선 충전 신호를 요청하는 메시지를 수신하면, 무선 충전 신호를 무선 전력 수신 장치(702)에 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 송신 장치(701)는 무선 충전 신호를 요청하는 메시지에 포함된 현재 위치를 나타내는 정보에 기초하여, 무선 충전 신호를 무선 전력 수신 장치(702)에 송신할 수 있다.
도 8a는, 다양한 실시예들에 따른 무선 전력 송신 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 무선 충전 신호 송신 절차(800)를 도시한다. 다양한 실시 예들에서, 도 8a의 무선 충전 신호 송신 절차(800)는 도 7의 동작(730)에 포함될 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 도 8a의 무선 충전 신호 송신 절차(800)는 도 1의 전자 장치(101), 또는 도 2의 전자 장치(201)의 구성을 참조하여 설명한다.
다양한 실시 예들에서, 동작(810)에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102))의 수신 가능 무선 신호 주파수 대역을 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 동작(630)에서 등록된 수신 가능 무선 신호 주파수 대역에 기초하여 외부 전자 장치(102)의 수신 가능 무선 신호 주파수 대역을 식별할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 동작(810)에서, 제2 주파수 대역으로 무선 통신 할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(820)에서, 전자 장치(101)는 무선 통신 신호의 주파수의 변경이 필요한 지를 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(102) 간의 연결에 따른 무선 통신의 주파수 대역과 전자 장치(101)의 무선 충전 주파수의 주파수 대역에 기초하여, 무선 통신 신호의 주파수의 변경이 필요한 지를 식별할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(102) 간의 연결에 따른 무선 통신의 주파수 대역이 전자 장치(101)의 무선 충전 주파수의 주파수 대역과 동일하면, 무선 통신 신호의 주파수의 변경이 필요한 것으로 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(102) 간의 연결에 따른 무선 통신의 주파수 대역이 전자 장치(101)의 무선 충전 주파수의 주파수 대역과 상이하면, 무선 통신 신호의 주파수의 변경이 필요하지 않은 것으로 식별할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 무선 통신 신호의 주파수의 변경이 필요한 것으로 식별되면('예'), 전자 장치(101)는 동작(830)을 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 통신 신호의 주파수의 변경이 필요하지 않은 것으로 식별되면('아니오'), 전자 장치(101)는 동작(845)을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(830)에서, 전자 장치(101)는 무선 통신 신호의 주파수의 변경이 가능한 지를 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(102)의 수신 가능 무선 신호 주파수에 기초하여, 무선 통신 신호의 주파수의 변경이 가능한 지를 식별할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 무선 충전 주파수의 주파수 대역과 상이한 주파수 대역이 외부 전자 장치(102)의 수신 가능 무선 신호 주파수로 등록되어 있는 경우, 무선 통신 신호의 주파수의 변경이 가능한 것으로 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 무선 충전 주파수의 주파수 대역과 상이한 주파수 대역이 외부 전자 장치(102)의 수신 가능 무선 신호 주파수로 등록되어 있지 않은 경우, 무선 통신 신호의 주파수의 변경이 가능하지 않은 것으로 식별할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 무선 통신 신호의 주파수의 변경이 가능한 것으로 식별되면('예'), 전자 장치(101)는 동작(841)을 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 통신 신호의 주파수의 변경이 가능하지 않은 것으로 식별되면('아니오'), 전자 장치(101)는 동작(851)을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(841)에서, 전자 장치(101)는 무선 통신 신호의 주파수를 제1 주파수로 변경할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(102)와 제1 주파수에 따른 연결을 수립하고, 외부 전자 장치(102)와 기존 주파수에 따른 연결을 해제함으로써, 전자 장치들(101, 102) 간의 무선 통신 신호의 주파수를 제1 주파수로 변경할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)가 무선 통신 신호의 주파수를 제1 주파수로 변경하는 동작은 기존 주파수에 기초한 연결을 제1 주파수에 기초한 연결로 변경하는 핸드오버에 기초한 동작일 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 제1 주파수는 무선 충전 주파수의 주파수 대역(예: 5.8기가 헤르츠(GHz))과 상이한 주파수 대역(예: 2.4기가 헤르츠(GHz))에 포함되는 주파수일 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 무선 통신 신호의 주파수를 제1 주파수로 변경하기 위한 사용자 인터페이스를 표시 장치(예: 도 1의 표시 장치(160))에 표시할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 사용자 인터페이스 상의 제1 주파수로 변경하라는 사용자 입력에 응답하여, 무선 통신 신호의 주파수를 제1 주파수로 변경할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(845)에서, 전자 장치(101)는 제2 주파수의 무선 충전 신호를 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(102)의 위치에 무선 충전 신호의 세기가 최대가 되도록 제2 주파수의 무선 충전 신호를 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 제2 주파수는 제1 주파수의 주파수 대역(예: 2.4기가 헤르츠(GHz))과 상이한 주파수 대역(예: 5.8기가 헤르츠(GHz))에 포함되는 주파수일 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(851)에서, 전자 장치(101)는 무선 통신의 아이들(idle) 시간을 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 통신의 아이들(idle) 시간은 기존 주파수에 따른 연결을 통해 데이터가 송신되거나 수신되지 않는 시간일 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(855)에서, 전자 장치(101)는 아이들 시간에 제2 주파수의 무선 충전 신호를 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(102)의 위치에 무선 충전 신호의 세기가 최대가 되도록 제2 주파수의 무선 충전 신호를 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 제2 주파수는 기존 주파수의 주파수 대역(예: 5.8기가 헤르츠(GHz))과 동일한 주파수 대역(예: 5.8기가 헤르츠(GHz))에 포함되는 주파수일 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 아이들 시간에 무선 충전 신호를 송신하는 경우, 무선 통신 신호를 주파수 대역(예: 5.8 기가 헤르츠(GHz))에 포함된 다수의 채널들 중 제1 채널을 통해 송수신하고, 무선 충전 신호를 주파수 대역(예: 5.8 기가 헤르츠(GHz))에 포함된 다수의 채널들 중 제2 채널에 따른 주파수에 기초하여 외부 전자 장치(202)로 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 제1 채널 및 제2 채널은 주파수 대역(예: 5.8 기가 헤르츠(GHz))에 포함된 다수의 채널들 중 중심 주파수의 차이가 가장 큰 두 개의 채널일 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 제1 채널은 다수의 채널들 중 가장 낮은 중심 주파수를 가지는 채널일 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 제2 채널은 다수의 채널들 중 가장 높은 중심 주파수를 가지는 채널일 수 있다.
도 8b는, 다양한 실시예들에 따른 무선 전력 송신 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 무선 충전 신호 송신 절차(860)를 도시한다. 다양한 실시 예들에서, 도 8b의 무선 충전 신호 송신 절차(860)는 도 8의 동작들(851, 855)에 포함될 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 도 8b의 무선 충전 신호 송신 절차(860)는 도 1의 전자 장치(101), 또는 도 2의 전자 장치(201)의 구성을 참조하여 설명한다. 다양한 실시 예들에서, 도 8b의 동작들(861, 865)은, 도 8a의 동작들(851, 855)과 동시에 수행될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 도 8a의 동작(830)에서, 무선 통신 신호의 주파수의 변경이 가능하지 않은 것으로 식별되면('아니오'), 전자 장치(101)는 도 8b의 동작(861)을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(861)에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102))와의 무선 통신에서 이용 중인 무선 통신 신호의 주파수가 포함된 주파수 대역의 채널을 확인할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(865)에서, 전자 장치(101)는 확인된 채널들 중 외부 전자 장치(102)와의 무선 통신에서 이용 중인 무선 통신 신호의 주파수의 채널로부터 이격된 채널을 이용하여 무선 충전 신호를 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 확인된 채널들 중 무선 통신 신호의 주파수의 채널로부터 가장 멀리 이격된 채널을 이용하여 무선 충전 신호를 송신할 수 있다.
도 9는, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 무선 충전 신호 송신 절차(900)를 도시한다. 다양한 실시 예들에서, 도 9의 무선 충전 신호 송신 절차(800)는 도 7의 동작(730)에 포함될 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 도 9의 무선 충전 신호 송신 절차(900)는 도 8의 동작들(851, 855)에 각각 포함될 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 도 9의 무선 충전 신호 송신 절차(900)는 도 1의 전자 장치(101), 또는 도 2의 전자 장치(201)의 구성을 참조하여 설명한다.
다양한 실시 예들에서, 동작(910)에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102))가 설정된 무선 충전 영역에 위치하는 지를 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 사전 설정된 무선 충전 영역에 상응하는 기준 위상 정보에 기초하여 무선 충전 신호를 사전 설정된 무선 충전 영역에 출력하고, 외부 전자 장치(102)로부터의 무선 충전 신호의 세기 정보에 따른 세기에 기초하여, 외부 전자 장치(102)가 사전 설정된 무선 충전 영역에 위치하는 지를 식별할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치(102)가 설정된 무선 충전 영역에 위치한 것으로 식별되면('예'), 전자 장치(101)는 동작(920)을 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치(102)가 설정된 무선 충전 영역에 위치하지 않은 것으로 식별되면('아니오'), 전자 장치(101)는 동작(915)을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(915)에서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(102)가 사전 설정된 무선 충전 영역에 위치하지 않은 것으로 식별되면, 외부 전자 장치(102)에게 설정된 무선 충전 영역으로 위치시킬 것을 요청하는 신호를 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 외부 전자 장치(102)는 상기 요청에 기초하여 설정된 무선 충전 영역으로 위치시킬 것을 요청하는 사용자 인터페이스를 외부 전자 장치(102)의 표시 장치에 표시할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(920)에서, 전자 장치(101)는 설정된 충전 영역으로 무선 충전 신호를 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)는 사전 설정된 무선 충전 영역에 상응하는 기준 위상 정보에 기초하여 설정된 충전 영역으로 무선 충전 신호를 송신할 수 있다.
도 10은, 다양한 실시예들에 따른 무선 전력 송신 장치(1001)의 무선 충전 영역 설정 절차(1000)를 도시한다. 도 11은, 다양한 실시예들에 따른 무선 전력 송신 장치(1001)가 무선 충전 영역(1121)을 설정하는 예(1100)를 도시한다. 다양한 실시 예들에서, 도 10 및 도 11은 도 1의 전자 장치(101), 또는 도 2의 전자 장치(201)의 구성을 참조하여 설명한다.
다양한 실시 예들에서, 동작(1010)에서, 무선 전력 수신 장치(1002)는 충전 영역 설정 요청을 무선 전력 송신 장치(1001)에게 송신할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(1002)는 표시 장치(예: 도 1의 표시 장치(160))에서 표시 중인 사용자 인터페이스 상의 사용자 입력에 기초하여, 충전 영역 설정 요청을 무선 전력 송신 장치(1001)에 송신할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(1020)에서, 장치들(1001, 1002)은 위치 탐색을 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 위치 탐색은 무선 전력 수신 장치(1002)가 위치 정보를 무선 전력 송신 장치(1001)에게 송신하는 과정, 및 무선 전력 송신 장치(1001)가 위치 정보에 따른 위치를 포함하는 영역을 식별하는 과정을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 위치 정보는 상기 무선 전력 수신 장치(1002)의 위치, 상기 무선 전력 수신 장치(1002)의 카메라(예: 도 1의 카메라 모듈(180))가 획득하는 프리뷰 이미지에 포함된 객체의 위치, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 무선 전력 수신 장치(1002)의 카메라(예: 도 1의 카메라 모듈(180))는 뎁스 카메라로 구현될 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 상기 무선 전력 수신 장치(1002)는, 뎁스 카메라를 통해 획득되는 프리뷰 이미지에 포함된 객체들의 실제 공간 상의 위치를 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(1002)는 카메라를 통해 임의 개체(1120)를 포함하는 프리뷰 이미지를 획득할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(1002)는 카메라를 통해 획득되는 프리뷰 이미지에서 사용자 입력에 기초하여 위치(1110)를 선택할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 수신 장치(1002)는 사용자 입력에 기초하여 선택된 위치(1110)에 상응하는 임의 개체(1120) 상의 위치(1121)에 대한 위치 정보를 무선 전력 송신 장치(1001)에게 송신할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 동작(1030)에서, 무선 전력 송신 장치(1001)는 탐색된 위치를 포함하는 영역을 충전 영역으로 설정할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 송신 장치(1001)는 무선 전력 수신 장치(1002)의 위치 정보에 기초하여, 무선 전력 수신 장치(1002)의 위치를 포함하는 설정된 크기의 영역을 충전 영역으로 설정할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 무선 전력 송신 장치(1001)는 무선 전력 수신 장치(1002)의 위치 정보 및 임의 개체(1120) 상의 위치(1121)에 대한 위치 정보에 기초하여, 위치(1121)를 포함하는 설정된 크기의 영역을 충전 영역으로 설정할 수 있다.
상술한 바와 같은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 무선 전력 수신 장치와 무선 통신 신호를 송수신하기 위한 주파수 대역을 변경하여 서로 다른 주파수 대역을 이용하여 무선 전력 수신 장치에게 전원을 무선으로 공급하면서, 무선 전력 수신 장치와 무선 통신 신호를 송수신함으로써, 무선 전력 수신 장치가 수신하는 무선 통신 신호에 대한 감도의 열화를 방지할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 제1 안테나를 포함하고, 상기 제1 안테나를 이용하여 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하도록 구성되는 무선 통신 회로, 제2 안테나를 포함하고, 상기 제2 안테나를 이용하여 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하도록 구성되는 무선 충전 회로, 명령어들을 저장하도록 구성된 메모리 및 상기 무선 통신 회로, 상기 무선 충전 회로, 및 상기 메모리와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, 상기 무선 통신 회로를 이용하여 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동안, 상기 외부 전자 장치로부터 무선 충전 요청을 수신하고, 상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 무선 통신 회로가 상기 무선 통신에 이용 중인 제1 주파수에 기반하여 제2 주파수를 식별하고, 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동안, 상기 무선 충전 회로를 통해 상기 식별된 제2 주파수에 기반하여 상기 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 프로세서는, 상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 수신 가능한 무선 전력의 주파수 대역을 식별하고, 상기 식별된 무선 전력의 주파수 대역이 상기 제1 주파수에 대응함에 응답하여, 상기 제1 주파수가 포함된 주파수 대역에서 상기 제2 주파수를 식별하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 프로세서는, 상기 제2 주파수를 식별함에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 수신 가능한 다수의 무선 통신의 주파수 대역들을 식별하고, 상기 식별된 다수의 무선 통신의 주파수 대역들 중 상기 식별된 제2 주파수가 포함된 주파수 대역과 구분되는 주파수 대역에서 제3 주파수를 식별하고, 상기 무선 통신 회로를 이용하여 상기 식별된 제3 주파수에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 프로세서는, 상기 무선 통신 회로의 아이들(idle) 시간을 식별하고, 상기 무선 통신의 식별된 아이들 시간에 상기 식별된 제2 주파수에 기반하여 상기 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 제2 안테나는 다수의 안테나들을 포함하는 지향성(directional)의 무선 신호를 송신 가능한 어레이 안테나이고, 상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치의 위치 정보를 수신하고, 상기 수신된 위치 정보에 기초하여, 상기 외부 전자 장치가 위치하는 영역에서 상기 제2 주파수에 기반한 무선 전력이 최대로 수신되도록 대역의 상기 무선 충전 신호의 세기가 최대가 되도록, 상기 다수의 안테나들 중 신호가 입력되는 안테나의 개수, 상기 안테나에 입력되는 신호의 크기, 상기 어레이 안테나에 입력되는 신호의 위상, 또는 이들의 조합을 의 상기 제2 안테나들에 입력되는 충전 신호의 위상을 조절하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 무선 전력의 수신 세기에 대한 정보를 수신하고, 상기 수신된 정보에 기반하여, 상기 다수의 안테나들 중 신호가 입력되는 안테나의 개수, 상기 안테나에 입력되는 신호의 크기, 상기 안테나에 입력되는 신호의 위상, 또는 이들의 조합을 조절 하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치의 위치 정보를 수신하고, 상기 수신된 위치 정보에 기초하여, 상기 외부 전자 장치가 설정된 무선 충전 가능 영역에 위치하는 지를 식별하고, 상기 외부 전자 장치가 사전 설정된 무선 충전 가능 영역에 위치하지 않으면, 상기 외부 전자 장치에게 위치 변경을 요청하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치로부터 위치 정보 수신하고, 상기 외부 전자 장치의 위치 정보에 기반하여 무선 충전 영역을 설정하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 프로세서는, 상기 제1 안테나, 상기 제2 안테나, 또는 이들의 조합을 이용하여 상기 외부 전자 장치로부터 무선 충전 요청을 수신하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 프로세서는, 상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 수신 가능한 무선 전력의 주파수들을 식별하고, 상기 식별된 무선 전력의 주파수들 중 상기 제1 주파수의 대역에 포함되는 주파수들과 구분되는 주파수를 상기 제2 주파수로 식별하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 동작 방법은, 상기 전자 장치의 통신 회로를 이용하여 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동안, 상기 외부 전자 장치로부터 무선 충전 요청을 수신하는 동작, 상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 무선 통신 회로가 상기 무선 통신에 이용 중인 제1 주파수에 기반하여 제2 주파수를 식별하는 동작 및 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동안, 상기 전자 장치의 무선 충전 회로를 통해 상기 식별된 제2 주파수에 기반하여 상기 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 제2 주파수를 식별하는 동작은, 상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 외부 전자 장치의 수신 가능한 무선 전력의 주파수를 식별하는 동작 및 상기 식별된 무선 전력의 주파수가 상기 제1 주파수의 대역에 대응함에 응답하여, 상기 제1 주파수의 대역에 포함되는 주파수를 상기 제2 주파수로 식별하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하는 동작은, 상기 제2 주파수를 식별함에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 수신 가능한 다수의 무선 통신의 주파수 대역들을 식별하는 동작, 상기 식별된 다수의 무선 통신의 주파수 대역들 중 상기 식별된 제2 주파수가 포함된 주파수 대역과 구분되는 주파수 대역에서 제3 주파수를 식별하는 동작 및 상기 무선 통신 회로를 이용하여 상기 식별된 제3 주파수에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하는 동작은, 상기 무선 통신 회로의 아이들(idle) 시간을 식별하는 동작 및 상기 무선 통신의 식별된 아이들 시간에 상기 식별된 제2 주파수에 기반하여 상기 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 무선 충전 회로의 안테나는 다수의 안테나들을 포함하는 지향성(directional)의 무선 신호를 송신 가능한 어레이 안테나이고, 상기 외부 전자 장치의 위치 정보를 수신하는 동작 및 상기 수신된 위치 정보에 기초하여, 상기 외부 전자 장치가 위치하는 영역에서 상기 제2 주파수에 기반한 무선 전력이 최대로 수신되도록, 상기 다수의 안테나들 중 신호가 입력되는 안테나의 개수, 상기 안테나에 입력되는 신호의 크기, 상기 안테나에 입력되는 신호의 위상, 또는 이들의 조합을 조절하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 무선 전력의 수신 세기에 대한 정보를 수신하는 동작 및 상기 수신된 정보에 기반하여, 상기 다수의 안테나들 중 신호가 입력되는 안테나의 개수, 상기 안테나에 입력되는 신호의 크기, 상기 안테나에 입력되는 신호의 위상, 또는 이들의 조합을 조절하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 외부 전자 장치의 위치 정보를 수신하는 동작, 상기 수신된 위치 정보에 기초하여, 상기 외부 전자 장치가 설정된 무선 충전 가능 영역에 위치하는 지를 식별하는 동작 및 상기 외부 전자 장치가 사전 설정된 무선 충전 가능 영역에 위치하지 않으면, 상기 외부 전자 장치에게 위치 변경을 요청하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 외부 전자 장치로부터 위치 정보 수신하는 동작 및 상기 외부 전자 장치의 위치 정보에 기반하여 무선 충전 영역을 설정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 외부 전자 장치로부터 무선 충전 요청을 수신하는 동작은, 무선 통신 회로의 제1 안테나, 무선 충전 회로의 제2 안테나, 또는 이들의 조합을 이용하여 상기 외부 전자 장치로부터 무선 충전 요청을 수신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 제2 주파수를 식별하는 동작은, 상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 수신 가능한 무선 전력의 주파수들을 식별하는 동작 및 상기 식별된 무선 전력의 주파수들 중 상기 제1 주파수의 대역에 포함되는 주파수들과 구분되는 주파수를 상기 제2 주파수로 식별하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 무지향성(non-directional)의 무선 통신 신호를 이용하여, 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하도록 구성된 제1 안테나, 설정된 구조로 배열되어 있는 다수의 제2 안테나들을 포함하고, 상기 다수의 제2 안테나들을 이용하여 지향성(directional)의 무선 충전 신호를 상기 외부 전자 장치에 송신하도록 구성된 어레이 안테나, 명령어들을 저장하도록 구성된 메모리 및 상기 제1 안테나, 및 상기 어레이 안테나와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여, 상기 무지향성의 무선 통신 신호를 이용하여 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동안, 상기 외부 전자 장치로부터 무선 충전 요청을 수신하고, 상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 무선 통신 신호의 주파수가 상기 무선 충전 신호의 주파수 대역에 포함되는지를 식별하고, 상기 무선 통신 신호의 주파수가 상기 주파수 대역에 포함되면, 상기 외부 전자 장치의 수신 가능 무선 통신 주파수 대역에 기초하여, 상기 무선 통신 신호의 주파수를 상기 주파수 대역과 다른 주파수 대역의 주파수로 변경하고, 상기 주파수 대역의 상기 무선 충전 신호를 상기 외부 전자 장치에 송신하고, 상기 무선 통신 신호의 주파수가 상기 주파수 대역에 포함되지 않으면, 상기 주파수 대역의 상기 무선 충전 신호를 상기 외부 전자 장치에 송신하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 프로세서는, 상기 무선 통신 신호의 주파수가 상기 주파수 대역에 포함되면, 상기 외부 전자 장치의 수신 가능 무선 통신 주파수 대역에 기초하여, 상기 무선 통신 신호의 주파수 대역의 변경이 가능한 지를 식별하고, 상기 무선 통신 신호의 주파수 대역의 변경이 가능한 것으로 식별되면, 상기 외부 전자 장치의 상기 수신 가능 무선 통신 주파수 대역에 기초하여, 상기 무선 통신 신호의 주파수를 상기 주파수 대역과 다른 주파수 대역의 주파수로 변경하고, 상기 주파수 대역의 상기 무선 충전 신호를 상기 외부 전자 장치에 송신하고, 상기 무선 통신 신호의 주파수 대역의 변경이 가능하지 않은 것으로 식별되면, 상기 무선 통신의 아이들 시간을 식별하고, 상기 무선 통신의 식별된 아이들 시간에 상기 주파수 대역의 상기 무선 충전 신호를 상기 외부 전자 장치에 송신하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 프로세서는, 상기 무선 통신 신호의 주파수 대역의 변경이 가능하지 않은 것으로 식별되면, 상기 주파수 대역의 다수의 사용 가능한 채널들 중 중심 주파수들 간의 차이가 가장 큰 두 개의 채널들을 식별하고, 상기 식별된 두 개의 채널들 중 하나의 채널을 상기 무선 충전 신호를 상기 외부 전자 장치에 송신하고, 상기 식별된 두 개의 채널들 중 다른 하나의 채널을 이용하여 상기 외부 전자 장치와 상기 무선 통신을 수행하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 하나의 채널은 상기 주파수 대역의 다수의 사용 가능한 채널들 중 가장 높은 중심 주파수를 가지는 채널이고, 상기 다른 하나의 채널은 상기 주파수 대역의 다수의 사용 가능한 채널들 중 가장 낮은 중심 주파수를 가지는 채널일 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치의 위치 정보를 수신하고, 상기 수신된 위치 정보에 기초하여, 상기 외부 전자 장치가 위치하는 영역에서 상기 주파수 대역의 상기 무선 충전 신호의 세기가 최대가 되도록, 상기 어레이 안테나의 상기 제2 안테나들에 입력되는 충전 신호의 위상을 조절하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 프로세서는, 상기 수신된 위치 정보에 상응하는 기준 위상에 기초하여, 상기 제2 안테나들에 입력되는 충전 신호의 위상을 조절함으로써, 상기 무선 충전 신호를 상기 외부 전자 장치에 송신하고, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 무선 충전 신호의 수신 세기에 대한 정보를 수신하고, 상기 수신된 수신 세기가 기준 수신 세기 이하이면, 상기 기준 위상에 대응하는 다른 위상들에 기초하여, 상기 제2 안테나들에 입력되는 충전 신호의 위상을 조절함으로써, 상기 무선 충전 신호를 상기 외부 전자 장치에 송신하고, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 기준 위상에 대응하는 상기 다른 위상들에 기초한 상기 무선 충전 신호의 수신 세기에 대한 정보를 수신하고, 상기 수신된 수신 세기에 기초하여, 상기 다른 위상들 중 하나의 위상을 새로운 기준 위상으로 식별하고, 상기 새로운 기준 위상에 기초하여, 상기 제2 안테나들에 입력되는 충전 신호의 위상을 조절함으로써, 상기 무선 충전 신호를 상기 외부 전자 장치에 송신하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치의 위치 정보를 수신하고, 상기 수신된 위치 정보에 기초하여, 상기 외부 전자 장치가 사전 설정된 무선 충전 영역에 위치하는 지를 식별하고, 상기 외부 전자 장치가 사전 설정된 무선 충전 영역에 위치하면, 상기 사전 설정된 무선 충전 영역에서 상기 주파수 대역의 상기 무선 충전 신호의 세기가 최대가 되도록, 상기 어레이 안테나의 상기 제2 안테나들에 입력되는 충전 신호의 위상을 조절하고, 상기 외부 전자 장치가 사전 설정된 무선 충전 영역에 위치하지 않으면, 상기 외부 전자 장치에게 위치 변경을 요청하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치로부터 위치 정보를 수신하고, 상기 위치 정보에 응답하여, 상기 외부 전자 장치의 위치 정보에 따른 위치로부터 설정된 크기의 영역을 무선 충전 영역으로 설정하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 무선 충전 영역 설정 요청에 포함된 위치 정보는, 상기 외부 전자 장치의 위치, 상기 외부 전자 장치의 카메라가 획득하는 프리뷰 이미지에 포함된 객체의 위치, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 주파수 대역은 상기 다른 주파수 대역보다 높은 중심 주파수를 가질 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: read only memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: electrically erasable programmable read only memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: compact disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: digital versatile discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 상기 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WLAN(wide LAN), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (20)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제1 안테나를 포함하고, 상기 제1 안테나를 이용하여 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하도록 구성되는 무선 통신 회로;
    제2 안테나를 포함하고, 상기 제2 안테나를 이용하여 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하도록 구성되는 무선 충전 회로;
    명령어들을 저장하도록 구성된 메모리; 및
    상기 무선 통신 회로, 상기 무선 충전 회로, 및 상기 메모리와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 명령어들을 실행하여,
    상기 무선 통신 회로를 이용하여 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동안, 상기 외부 전자 장치로부터 무선 충전 요청을 수신하고;
    상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 무선 통신 회로가 상기 무선 통신에 이용 중인 제1 주파수에 기반하여 제2 주파수를 식별하고;
    상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동안, 상기 무선 충전 회로를 통해 상기 식별된 제2 주파수에 기반하여 상기 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하도록 구성되는 전자 장치.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 수신 가능한 무선 전력의 주파수 대역을 식별하고,
    상기 식별된 무선 전력의 주파수 대역이 상기 제1 주파수에 대응함에 응답하여, 상기 제1 주파수가 포함된 주파수 대역에서 상기 제2 주파수를 식별하도록 구성되는 전자 장치.
  3. 제1 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제2 주파수를 식별함에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 수신 가능한 다수의 무선 통신의 주파수 대역들을 식별하고,
    상기 식별된 다수의 무선 통신의 주파수 대역들 중 상기 식별된 제2 주파수가 포함된 주파수 대역과 구분되는 주파수 대역에서 제3 주파수를 식별하고,
    상기 무선 통신 회로를 이용하여 상기 식별된 제3 주파수에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하도록 구성되는 전자 장치.
  4. 제1 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 무선 통신 회로의 아이들(idle) 시간을 식별하고;
    상기 무선 통신의 식별된 아이들 시간에 상기 식별된 제2 주파수에 기반하여 상기 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하도록 구성되는 전자 장치.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 안테나는 다수의 안테나들을 포함하는 지향성(directional)의 무선 신호를 송신 가능한 어레이 안테나이고,
    상기 프로세서는,
    상기 외부 전자 장치의 위치 정보를 수신하고;
    상기 수신된 위치 정보에 기초하여, 상기 외부 전자 장치가 위치하는 영역에서 상기 제2 주파수에 기반한 무선 전력이 최대로 수신되도록, 상기 다수의 안테나들 중 신호가 입력되는 안테나의 개수, 상기 안테나에 입력되는 신호의 크기, 상기 안테나에 입력되는 신호의 위상, 또는 이들의 조합을 조절하도록 구성되는 전자 장치.
  6. 제5 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 외부 전자 장치로부터 상기 무선 전력의 수신 세기에 대한 정보를 수신하고;
    상기 수신된 정보에 기반하여, 상기 다수의 안테나들 중 신호가 입력되는 안테나의 개수, 상기 안테나에 입력되는 신호의 크기, 상기 안테나에 입력되는 신호의 위상, 또는 이들의 조합을 조절하도록 구성되는 전자 장치.
  7. 제1 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 외부 전자 장치의 위치 정보를 수신하고;
    상기 수신된 위치 정보에 기초하여, 상기 외부 전자 장치가 설정된 무선 충전 가능 영역에 위치하는 지를 식별하고;
    상기 외부 전자 장치가 사전 설정된 무선 충전 가능 영역에 위치하지 않으면, 상기 외부 전자 장치에게 위치 변경을 요청하도록 구성되는 전자 장치.
  8. 제1 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 외부 전자 장치로부터 위치 정보 수신하고;
    상기 외부 전자 장치의 위치 정보에 기반하여 무선 충전 영역을 설정하도록 구성되는 전자 장치.
  9. 제1 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제1 안테나, 상기 제2 안테나, 또는 이들의 조합을 이용하여 상기 외부 전자 장치로부터 무선 충전 요청을 수신하도록 구성되는 전자 장치.
  10. 제1 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 수신 가능한 무선 전력의 주파수 대역들을 식별하고,
    상기 식별된 무선 전력의 주파수들 중 상기 제1 주파수를 포함하는 주파수 대역에 포함되는 주파수들과 구분되는 주파수를 상기 제2 주파수로 식별하도록 구성되는 전자 장치.
  11. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 전자 장치의 통신 회로를 이용하여 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동안, 상기 외부 전자 장치로부터 무선 충전 요청을 수신하는 동작;
    상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 무선 통신 회로가 상기 무선 통신에 이용 중인 제1 주파수에 기반하여 제2 주파수를 식별하는 동작; 및
    상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동안, 상기 전자 장치의 무선 충전 회로를 통해 상기 식별된 제2 주파수에 기반하여 상기 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제11 항에 있어서, 상기 제2 주파수를 식별하는 동작은,
    상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 외부 전자 장치의 수신 가능한 무선 전력의 주파수 대역을 식별하는 동작; 및
    상기 식별된 무선 전력의 주파수 대역이 상기 제1 주파수에 대응함에 응답하여, 상기 제1 주파수가 포함된 주파수 대역에서 상기 제2 주파수를 식별하는 동작을 더 포함하는 방법.
  13. 제12 항에 있어서, 상기 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하는 동작은,
    상기 제2 주파수를 식별함에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 수신 가능한 다수의 무선 통신의 주파수 대역들을 식별하는 동작;
    상기 식별된 다수의 무선 통신의 주파수 대역들 중 상기 식별된 제2 주파수가 포함된 주파수 대역과 구분되는 주파수 대역에서 제3 주파수를 식별하는 동작; 및
    상기 무선 통신 회로를 이용하여 상기 식별된 제3 주파수에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동작을 더 포함하는 방법.
  14. 제12 항에 있어서, 상기 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하는 동작은,
    상기 무선 통신 회로의 아이들(idle) 시간을 식별하는 동작; 및
    상기 무선 통신의 식별된 아이들 시간에 상기 식별된 제2 주파수에 기반하여 상기 외부 전자 장치에게 무선 전력을 송신하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 제11 항에 있어서,
    상기 무선 충전 회로의 안테나는 다수의 안테나들을 포함하는 지향성(directional)의 무선 신호를 송신 가능한 어레이 안테나이고,
    상기 외부 전자 장치의 위치 정보를 수신하는 동작; 및
    상기 수신된 위치 정보에 기초하여, 상기 외부 전자 장치가 위치하는 영역에서 상기 제2 주파수에 기반한 무선 전력이 최대로 수신되도록, 상기 다수의 안테나들 중 신호가 입력되는 안테나의 개수, 상기 안테나에 입력되는 신호의 크기, 상기 안테나에 입력되는 신호의 위상, 또는 이들의 조합을 조절하는 동작을 더 포함하는 방법.
  16. 제15 항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치로부터 상기 무선 전력의 수신 세기에 대한 정보를 수신하는 동작; 및
    상기 수신된 정보에 기반하여, 상기 다수의 안테나들 중 신호가 입력되는 안테나의 개수, 상기 안테나에 입력되는 신호의 크기, 상기 안테나에 입력되는 신호의 위상, 또는 이들의 조합을 조절하는 동작을 더 포함하는 방법.
  17. 제11 항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치의 위치 정보를 수신하는 동작;
    상기 수신된 위치 정보에 기초하여, 상기 외부 전자 장치가 설정된 무선 충전 가능 영역에 위치하는 지를 식별하는 동작; 및
    상기 외부 전자 장치가 사전 설정된 무선 충전 가능 영역에 위치하지 않으면, 상기 외부 전자 장치에게 위치 변경을 요청하는 동작을 더 포함하는 방법.
  18. 제11 항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치로부터 위치 정보 수신하는 동작; 및
    상기 외부 전자 장치의 위치 정보에 기반하여 무선 충전 영역을 설정하는 동작을 더 포함하는 방법.
  19. 제11 항에 있어서, 상기 외부 전자 장치로부터 무선 충전 요청을 수신하는 동작은,
    무선 통신 회로의 제1 안테나, 무선 충전 회로의 제2 안테나, 또는 이들의 조합을 이용하여 상기 외부 전자 장치로부터 무선 충전 요청을 수신하는 동작을 더 포함하는 방법.
  20. 제11 항에 있어서, 상기 제2 주파수를 식별하는 동작은,
    상기 무선 충전 요청에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 수신 가능한 무선 전력의 주파수들을 식별하는 동작; 및
    상기 식별된 무선 전력의 주파수들 중 상기 제1 주파수의 대역에 포함되는 주파수들과 구분되는 주파수를 상기 제2 주파수로 식별하는 동작을 더 포함하는 방법.
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