WO2019022557A1 - 안테나 스위칭을 지원하기 위한 무선 통신 회로 및 그를 포함하는 장치 - Google Patents

안테나 스위칭을 지원하기 위한 무선 통신 회로 및 그를 포함하는 장치 Download PDF

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WO2019022557A1
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signal
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성기혁
양동일
나효석
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삼성전자 주식회사
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Definitions

  • the embodiments disclosed herein relate to a wireless communication circuit for supporting antenna switching and techniques for controlling the same.
  • An electronic device such as a terminal, that performs wireless communication may include a plurality of antennas.
  • the performance of at least one of the plurality of antennas may be degraded by the user's hand if the user of the electronic device only sees a portion (e.g., the bottom of the electronic device) corresponding to at least a portion of the plurality of antennas. Therefore, it is necessary to switch the antenna used according to the antenna state of the electronic device.
  • the electronic device can determine whether to switch antennas based on the received signal strength (e.g., signal to noise ratio (SNR) or received signal strength indicator (RSSI)) obtained via each of the plurality of antennas have.
  • received signal strength e.g., signal to noise ratio (SNR) or received signal strength indicator (RSSI)
  • the electronic device determines whether to switch the antenna based on the received signal strength obtained through each of the plurality of antennas, there is a problem that a transmission signal having a frequency different from that of the received signal can not be considered. In this case, transmission performance deterioration may occur rather than antenna switching.
  • Various embodiments of the present invention are directed to an electronic device and method for supporting antenna switching using information about a transmitted signal.
  • An electronic device includes a first antenna and a second antenna, a first antenna and a second antenna electrically connected to the first antenna and the second antenna, A wireless communication circuit configured to transmit and / or receive data, a switch electrically connected to the wireless communication circuit, the switch selectively connected to one of the first antenna and the second antenna, And a sensing circuit configured to measure a magnitude of the first signal and at least a portion of the first signal transmitted through the first antenna measures the magnitude of the second signal acquired through the second antenna.
  • An electronic device includes a first antenna and a second antenna, a first antenna and a second antenna electrically connected to the first antenna and the second antenna, A switch electrically connected to the wireless communication circuit, the switch selectively connected to one of the first antenna and the second antenna, and a processor electrically connected to the switch, And wherein the processor is further configured to determine a magnitude of a first signal transmitted via the first antenna and a magnitude of a second signal transmitted through the first antenna, Determining one antenna from among the first antenna and the second antenna based at least on the size of the first antenna and the second antenna, It may be set so as to connect the specified antenna and the radio communication circuit.
  • the method of an electronic device includes the steps of transmitting a signal through a first antenna, acquiring at least a portion of the signal through a second antenna, measuring the magnitude of the acquired signal Determining an antenna of the first antenna and the second antenna based on at least an amount of the acquired signal; and coupling the determined antenna to the wireless communication circuit.
  • an electronic device can provide optimized antenna performance according to antenna conditions by determining whether to switch antennas using information about transmitted signals.
  • an electronic device can provide transmission performance optimization, radiation performance optimization, and consumption current improvement effect by determining whether to switch the antenna using information about the transmission impedance of the antenna.
  • FIG. 1 shows a block diagram of an electronic device for supporting antenna switching in accordance with various embodiments.
  • FIG. 2 shows another block diagram of an electronic device for supporting antenna switching in accordance with various embodiments.
  • FIG. 3 shows another block diagram of an electronic device for supporting antenna switching in accordance with various embodiments.
  • FIG. 4 shows a block diagram of an electronic device for switching a first antenna to a second antenna in accordance with various embodiments.
  • FIG. 5 shows a block diagram of an electronic device for switching a second antenna to a first antenna in accordance with various embodiments.
  • FIG. 6 illustrates an operational flow diagram of an electronic device for operating antenna switching based on transmit signal magnitude in accordance with various embodiments.
  • Figure 7 illustrates a flow diagram of operation of an electronic device for operating antenna switching based on at least one of transmit signal size, antenna impedance, and receive signal magnitude in accordance with various embodiments.
  • Figure 8 illustrates a flow diagram of an electronic device for switching a first antenna to a second antenna based on a first impedance in accordance with various embodiments.
  • Figure 9 illustrates a flow diagram of an electronic device for switching a first antenna to a second antenna based on a first impedance and a second impedance in accordance with various embodiments.
  • FIG. 10 illustrates an operational flow diagram of an electronic device for switching a first antenna to a second antenna based on a first impedance and a received signal magnitude in accordance with various embodiments.
  • FIG. 11 illustrates an operational flow diagram of an electronic device for switching a second antenna to a first antenna in accordance with various embodiments.
  • FIG. 12 shows a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments.
  • FIG. 1 shows a block diagram of an electronic device for supporting antenna switching in accordance with various embodiments.
  • an electronic device 100 includes a wireless communication circuit 105, switches 131 to 134, couplers 141 to 142, antennas 151 to 152, a processor 180, (Not shown).
  • the configuration of the electronic device 100 may be variously modified.
  • FIG. 1 illustrates two antennas capable of transmitting and receiving signals, the electronic device 100 may include more than two antennas capable of transmitting and receiving signals.
  • the wireless communication circuitry 105 may comprise components for processing signals transmitted and / or received via at least one antenna (e.g., an antenna 151 to 152).
  • the wireless communication circuit 105 may include a transceiver 110, transmission / reception modules 121 to 122, and sensing circuits 171 to 172.
  • transceiver 110 may be a radio frequency (RF) transceiver or an RF integrated circuit (IC).
  • the transceiver 110 may process signals in the RF band.
  • the transceiver 110 may modulate the digital signal output from the modem into an RF state.
  • the transceiver 110 may demodulate the received signal in the RF state in a digital state.
  • each of the transmission / reception modules 121 to 122 may be a front end module (FEM) or a front end module including a duplexer (FEMID).
  • FEM front end module
  • FEMID duplexer
  • Each of the transmission / reception modules 121 to 122 is disposed between the transceiver 110 and the antennas 151 to 152, and can amplify and / or filter a signal in a radio frequency band.
  • Each of the transceiver modules 121 to 122 may include at least one of a power amplifier (PA), a filter circuit, a duplexer, and a switch.
  • PA power amplifier
  • each of the sensing circuits 171 to 172 may be set to measure the magnitude of a signal transmitted and received via the antennas 151 to 152.
  • the sensing circuit 171 is set to measure the magnitude of the signal transmitted and / or received via the antenna 151
  • the sensing circuit 172 is configured to measure the magnitude of the signal transmitted and / As shown in FIG.
  • each of the sensing circuits 171-172 can measure the magnitude of the signal reflected from each of the antennas 151-152, or determine the impedance for each of the antennas 151-152.
  • the wireless communication circuit 105 is configured to determine the size of a signal transmitted and / or received from the antennas 151 through 152, the magnitude of a signal reflected from the antennas 151 through 152, (E.g., sensing circuit 171 or sensing circuit 172) that are configured to determine the impedance for each of the sensing elements 171-193.
  • each of the sensing circuits 171-172 may be included in the transceiver 110.
  • each of the antennas 151-152 may be a dipole antenna, a monopole antenna, a patch antenna, a horn antenna, a parabolic antenna, a helical antenna, An antenna, a slot antenna, a loop antenna, an inverted-F antenna, a planar inverted-F antenna, and combinations thereof.
  • Each of the antennas 151 to 152 can transmit and / or receive a signal in a radio frequency band.
  • antenna 151 may be configured to transmit and receive signals
  • antenna 152 may be configured to receive signals.
  • each of the couplers 141-142 may include a directional coupler or a bidirectional coupler.
  • Each of the couplers 141-142 includes at least a portion of a signal disposed between the wireless communication circuit 105 and the antennas 151-152 and transmitted and / or received via the antennas 151-152, At least some of the signals reflected from each of the sensing circuits 171-172 may be transmitted to the sensing circuits 171-172.
  • the coupler 141 may transmit at least a portion of the transmission signal from the wireless communication circuit 105 to the antenna 151 to the sensing circuit 171, and at least a portion of the signal reflected from the antenna 151 To the sensing circuit 171.
  • the coupler 142 may communicate at least a portion of the received signal from the antenna 152 to the wireless communication circuit 105 to the sensing circuit 172 and from the wireless communication circuit 105 to the antenna 152 May transmit at least a portion of the signal to the sensing circuit 172.
  • the couplers 141 to 142 may transmit at least some of the signals transmitted and / or received via the antennas 151 to 152, or at least some of the signals reflected from the antennas 151 to 152
  • To one sense circuit (e.g., sense circuit 171 or sense circuit 172).
  • 1 illustrates an electronic device 100 that includes couplers 141 to 142, but according to various embodiments in accordance with the present document, electronic device 100 includes couplers 141 to 142 for reduced mounting space, May not include at least one of them.
  • each of the switches 133-134 may be a single pole single throw (SPST) switch, a single pole double throw (SPDT) switch, a double pole single throw (DPST) Switch, or a combination thereof.
  • the switch 133 may transmit one of at least two signals transmitted from the coupler 141 to the sensing circuit 171.
  • At least two or more signals may include at least a portion of the signal transmitted from the wireless communication circuit 105 to the antenna 151 and at least a portion of the signal reflected from the antenna 151, for example.
  • the switch 134 may deliver one of the at least two signals transmitted from the coupler 142 to the sensing circuit 172.
  • At least two or more signals may include, for example, at least a portion of the signal received via the antenna 152 and at least a portion of the signal transmitted from the wireless communication circuit 105 to the antenna 152.
  • each of the switches 131-132 may be an SPST switch, an SPDT switch, a DPST switch, or a DPDT switch, or a combination thereof.
  • the switches 131 to 132 may constitute one DPST switch or one DPDT switch.
  • Each of the switches 131 to 132 is electrically connected to the wireless communication circuit 105 and may be connected to one of the antennas 151 to 152.
  • Each of the switches 131-132 may be disposed between the wireless communication circuit 105 and the couplers 141-142.
  • the processor 180 may be electrically coupled to the sensing circuits 171-172 and the switches 131-134.
  • the processor 180 selects one antenna based on the magnitude of the signal transmitted and / or received via the antenna 151 or 152 and uses the switches 131 to 134 to select the wireless communication circuit 105 and the selected It can be set to connect the antenna.
  • the processor 180 may measure the magnitude of the signal transmitted through the antenna 151 using the sensing circuit 171, and transmit the signal received via the antenna 152 after being transmitted through the antenna 151 Can be measured using a sensing circuit 172.
  • the processor 180 may select one of the antennas 151-152.
  • the processor 180 may store data in the memory 185 or may load data stored in the memory 185.
  • the memory 185 may store instructions or data for the processor 185 to control the switches 131-132.
  • the memory 185 may also store information (e.g., size of the transmit / receive signal, impedance, impedance critical region, and / or signal size threshold) used by the processor 185 to select the antenna.
  • the signal output from the wireless communication circuit 105 may be transmitted to the antenna 151 through the transmission path 161.
  • signals received via antenna 152 may be communicated to wireless communication circuitry 105 via transmission path 162.
  • At least a portion of the signal output from the wireless communication circuit 105 may be transmitted to the sensing circuit 171 via the transmission path 163 and at least a portion of the signal reflected from the antenna 151 may be transmitted And may be transmitted to the sensing circuit 171 via the path 165.
  • Each of the transmission paths (e.g., transmission paths 161 to 166) of the electronic device 100 includes a coaxial cable path, a microstrip transmission path, a stripline transmission path, an edge- , An edge-coupled strip line transmission path, and combinations thereof.
  • FIG. 2 shows another block diagram of an electronic device for supporting antenna switching in accordance with various embodiments.
  • Each of the components shown in FIG. 2 may perform the same or similar functions as the respective components, including similar reference numerals, shown in FIG.
  • electronic device 200 (e.g., electronic device 100) includes a wireless communication circuit 205 (e.g., wireless communication circuit 105), switches 131-134, couplers 141 To 142, antennas 151 to 152, a processor 180, and a memory 185.
  • wireless communication circuit 205 e.g., wireless communication circuit 105
  • switches 131-134 e.g., couplers 141 To 142
  • antennas 151 to 152 e.g., a processor 180
  • memory 185 e.g., a memory 185.
  • the wireless communication circuitry 205 may include a sensing circuit 270 configured to measure the magnitude of signals transmitted and received via the antenna 151 and the magnitude of signals transmitted and received via the antenna 152 .
  • sense circuit 270 may be included in transceiver 210 (e.g., transceiver 110).
  • the electronic device 200 may further include a switch 233.
  • the switch 233 may be an SPST switch, an SPDT switch, a DPST switch, or a DPDT switch, or a combination thereof.
  • the switch 233 may be located between the sensing circuit 270 and the couplers 141-142 (or between the switches 133-134).
  • the coupler 141 may be coupled to one of the couplers 141 to 142. For example, when the switch 233 is connected to the coupler 141 (or the switch 133) Or at least a portion of the signal reflected from the antenna 151 to the sensing circuit 270 via the switch 133.
  • Coupler 142 may be coupled to at least a portion of the signal received via antenna 152 and / or to at least a portion of wireless communication circuit 205 from antenna 152, if coupler 142 is connected to coupler 142 (or switch 134) At least a portion of the transmitted signal may be communicated to the sensing circuit 270 via the switch 134.
  • Reumyeon may be disposed between the electronic device 200 does not include at least one of the coupler (141 to 142), the switch 233 is the antenna (151 to 152) and the sense circuit 270.
  • FIG. 3 shows another block diagram of an electronic device for supporting antenna switching in accordance with various embodiments.
  • Each of the components shown in FIG. 3 may perform the same or similar functions as the respective components, including like reference numerals, shown in FIGS. 1 and 2.
  • electronic device 300 (e.g., electronic device 100 or electronic device 200) includes a wireless communication circuit 305 (e.g., wireless communication circuit 205), antennas 151 to 152 ), A processor 180, and a memory 185.
  • wireless communication circuit 305 e.g., wireless communication circuit 205
  • antennas 151 to 152 e.g., antennas 151 to 152
  • a processor 180 e.g., central processing unit 180
  • memory 185 e.g., a memory 185.
  • the wireless communication circuitry 305 may include a sensing circuitry 370 configured to measure the magnitude of the signals transmitted and received via the antenna 151 or 152.
  • sense circuit 370 may be included in transceiver 310 (e.g., transceiver 210).
  • the coupler 340 may include a directional coupler or a bidirectional coupler.
  • the coupler 340 is disposed between the wireless communication circuit 305 and the switches 331 to 332 to provide at least a portion of the signal transmitted and / or received via the antennas 151 to 152, 152 to at least a portion of the sensing circuit 370.
  • 3 illustrates only the coupler 340 disposed between the wireless communication circuit 305 and the switch 331, the coupler 340 may be coupled to the wireless communication circuit 305 and the switch 331, according to various embodiments in accordance with this document. 332, respectively.
  • switch 333, and transmission paths 363 through 365 may also be disposed between the differently positioned coupler 340 and sense circuit 370.
  • the switch 333 may be an SPST switch, an SPDT switch, a DPST switch, or a DPDT switch, or a combination thereof.
  • the switch 333 may transmit at least one signal transmitted from the coupler 340 to the sensing circuit 370.
  • At least one of the signals may be at least a portion of the signal transmitted from the wireless communication circuit 305 to the antenna 151, or at least a portion of the signal reflected from the antenna 151, for example.
  • Coupler 340 may be coupled to at least a portion of the signal received via antenna 152 or to at least a portion of antenna 302 from wireless communication circuitry 305, 152 to at least a portion of the sensing circuit (370).
  • each of the switches 331 to 332 may be an SPST switch, an SPDT switch, a DPST switch, or a DPDT switch, or a combination thereof.
  • the switches 331 to 332 can constitute one DPST switch or one DPDT switch.
  • Each of the switches 131 to 132 may be disposed between the antennas 151 to 152 and the coupler 340.
  • the processor 180 may measure the signal to be transmitted through the coupler 340 so that the magnitude of the signal transmitted or received via the antenna 151 or the transmit and receive impedance to the antenna 151 (The magnitude of the signal transmitted / received via the antenna 152 or the transmission / reception impedance with respect to the antenna 152) when it is disposed between the antenna 332 and the wireless communication circuit 305.
  • each of the wireless communication circuit 305, the switches 331 to 333, the coupler 340, the antennas 151 to 152, the processor 180, and the memory 185, Can be connected.
  • the signal output from the wireless communication circuit 305 may be transmitted to the antenna 151 via the transmission path 361.
  • signals received via antenna 152 may be transmitted to wireless communication circuitry 305 via transmission path 362.
  • at least a portion of the signal output from wireless communication circuitry 305 may be communicated to sensing circuitry 370 via transmission path 363.
  • at least a portion of the signal reflected from the antenna 151 may be transmitted to the sensing circuit 370 via a transmission path 365.
  • Each of the transmission paths (e.g., transmission paths 361 through 365) of the electronic device 300 includes a coaxial cable path, a microstrip transmission path, a stripline transmission path, an edge-coupled microstrip transmission path, Line transmission paths, and combinations thereof.
  • an electronic device e.g., electronic device 100, 200, or 300
  • a first antenna e.g., antenna 151) (E.g., an antenna 152)
  • a wireless communication circuit e.g., a wireless communication circuit
  • the wireless communication circuit configured to be electrically coupled to the first antenna and the second antenna and configured to transmit and / or receive signals via the first antenna and the second antenna (E.g., switches 131 to 132, or 331) that are electrically connected to the wireless communication circuit and selectively connected to one of the first antenna and the second antenna, To 332)
  • a magnitude of a first signal transmitted through the first antenna and a magnitude of a second signal acquired through the second antenna by at least a portion of the first signal transmitted through the first antenna Sensing circuits set to measure (eg sense It may include a circuit (171 to 172, 270, or 370)).
  • the electronic device further comprises: at least a portion of the signal output from the wireless communication circuit and at least a portion of the signal reflected from the first antenna, disposed between the first antenna and the wireless communication circuit, A first coupler (e.g., coupler 141 or 340) configured to transmit to the sensing circuit, and a second coupler disposed between the second antenna and the wireless communication circuit and configured to transmit at least a portion of the second signal to the sensing circuit And a second coupler (e.g., coupler 142).
  • a first coupler e.g., coupler 141 or 340
  • a second coupler disposed between the second antenna and the wireless communication circuit and configured to transmit at least a portion of the second signal to the sensing circuit
  • a second coupler e.g., coupler 142
  • the sensing circuit may further include a second coupler electrically connected to the first coupler and configured to adjust a size of the first signal based on a difference between a magnitude of a signal output from the wireless communication circuit and a magnitude of a signal reflected from the first antenna,
  • a second sensing circuit e. G., Sensing circuit 172
  • the switch may be disposed between the first coupler and the second coupler and the wireless communication circuit.
  • the electronic device may further include another switch (e.g., a switch 233) disposed between the first coupler and the second coupler and the sensing circuit, the other switch being connected to one coupler of the first coupler and the second coupler Or 333).
  • the first sensing circuit may be configured to measure a first impedance corresponding to the first antenna.
  • the second sensing circuit may be configured to measure a second impedance corresponding to the second antenna.
  • the wireless communication circuit may include the sensing circuit.
  • an electronic device e.g., electronic device 100, 200, or 300
  • a first antenna e.g., antenna 151) (E.g., an antenna 152)
  • a wireless communication circuit e.g., a wireless communication device
  • a switch 131, 132, or 305
  • a processor e.g., processor (180)
  • the processor comprising: a processor operative to determine a magnitude of a first signal transmitted via the first antenna, At least a portion of the first signal Determining one of the first antenna and the second antenna based on at least the size of a second signal received through the second antenna and connecting the determined antenna to the wireless communication circuit using the switch.
  • the electronic device further comprises a sensing circuit configured to measure a magnitude of the first signal and a magnitude of the second signal, wherein the processor is further configured to determine a magnitude of the first signal and a magnitude And may be configured to determine one of the first antenna and the second antenna based on the size difference.
  • the processor is configured to determine a first impedance corresponding to the first antenna and to determine one of the first antenna and the second antenna based on the first impedance .
  • the processor is further configured to connect the second antenna and the wireless communication circuit using the switch when the first impedance is outside the critical region, and when the first impedance is inside the critical region, And may be configured to connect the first antenna and the wireless communication circuit using the switch.
  • the processor is further configured to determine a second impedance corresponding to the second antenna and to determine one of the first antenna and the second antenna based on the first impedance and the second impedance, .
  • the processor determines the size of the received signal of the first antenna and the size of the received signal of the second antenna, and determines the size of the received signal of the first antenna and the size of the received signal of the second antenna, And determine one of the first antenna and the second antenna.
  • the processor may determine a first impedance corresponding to the first antenna, and if the first impedance is outside the critical region, the magnitude of the received signal of the first antenna and the magnitude of the received signal of the second antenna And determine one of the first antenna and the second antenna based on the received signal size of the first antenna and the received signal size of the second antenna.
  • FIG. 4 shows a block diagram of an electronic device for switching a first antenna to a second antenna in accordance with various embodiments.
  • Each of the components shown in Fig. 4 can perform the same or similar functions as the respective components including the similar reference numerals shown in Fig. 4 also illustrates an antenna switching operation by way of an example of a block diagram of the electronic device 100, the same principles of operation may be implemented in the electronic devices 200 and 300.
  • the wireless communication circuit 105 is connected to the antenna 151 to transmit a signal.
  • path 491 at least a portion of the signal output from wireless communication circuit 105 may be communicated to sensing circuit 171 via coupler 141, transmission path 163, and switch 133.
  • the processor 180 may determine whether a signal transmitted via the antenna 151 from the electronic device 100 (hereinafter, referred to as a 'first signal'), based on the magnitude of the signal transmitted via path 491, The size can be measured.
  • the processor 180 may determine the magnitude of the signal transmitted via path 491 and the magnitude of the signal reflected from the antenna 151 via the transmission path 161, coupler 141, and transmission path 165, The size of the first signal can be determined based on the difference in magnitude of the signal transmitted to the first antenna 171.
  • the processor 180 may be referred to as a second signal transmitted via the antenna 151 and received via the antenna 152 based on the magnitude of the signal transmitted over the path 492 ) Can be measured.
  • the processor 180 may determine the size of the second signal based on the magnitude of the signal obtained via the transmission path 162 and the transmission path 164.
  • the magnitude of the first signal and the magnitude of the second signal may vary depending on the ambient conditions of the electronic device 100. For example, if a user of the electronic device 100 only sees a portion corresponding to the antenna 152, the magnitude of the first signal transmitted via the antenna 151 is maintained, The size of the second signal to be received can be reduced.
  • the processor 180 may determine whether to switch the antenna from the antenna 151 to the antenna 152 based on the magnitude of the measured first signal and the magnitude of the second signal.
  • FIG. 5 shows a block diagram of an electronic device for switching a second antenna to a first antenna in accordance with various embodiments.
  • Each of the components shown in Fig. 5 may perform the same or similar functions as the respective components including the similar reference numerals shown in Fig. 5 also illustrates an antenna switching operation by way of example of a block diagram of the electronic device 100, the same principles of operation may be implemented in the electronic devices 200 and 300.
  • the wireless communication circuit 105 is connected to the antenna 152 to transmit a signal.
  • path 591 at least a portion of the signal output from wireless communication circuit 105 may be communicated to sensing circuit 172 via coupler 142, transmission path 166, and switch 133.
  • the processor 180 determines the size of a signal transmitted from the electronic device 100 via the antenna 152 (hereinafter, referred to as a third signal), based on the magnitude of the signal transmitted over the path 591 Can be measured.
  • the processor 180 may determine the magnitude of the signal transmitted via path 591 and the magnitude of the signal reflected from the antenna 152 via the transmission path 162, coupler 142, and transmission path 164, The size of the third signal can be determined based on the difference in the magnitude of the signal transmitted to the mobile station 172.
  • the processor 180 may be referred to as a fourth signal transmitted via the antenna 152 and received via the antenna 151 based on the magnitude of the signal transmitted over the path 592 ) Can be measured.
  • the processor 180 may measure the magnitude of the fourth signal based on the magnitude of the signal obtained through the transmission path 161 and the transmission path 165.
  • the processor 180 may determine the magnitude of the third signal and the magnitude of the fourth signal, It may be determined whether to switch from the antenna 152 to the antenna 151.
  • 6 illustrates an operational flow diagram of an electronic device for operating antenna switching based on transmit signal magnitude in accordance with various embodiments. 6 may be performed by an electronic device (e.g., electronic device 100, 200, or 300) or a processor (e.g., processor 180) included in an electronic device.
  • an electronic device e.g., electronic device 100, 200, or 300
  • a processor e.g., processor 180
  • an electronic device may select an antenna based on the magnitude of the signal acquired via the antenna, and may connect the selected antenna to the wireless communication circuit using a switch.
  • an electronic device receives a signal (e. G., A first signal) transmitted via a first antenna Measure the size and measure the magnitude of the signal transmitted via the first antenna and received via the second antenna (e.g., antenna 152) (i.e., the second signal).
  • a signal e. G., A first signal
  • the second antenna e.g., antenna 152
  • electronic device 100 determines the size of a first signal based on a difference between the magnitude of a signal transmitted over path 491 and the magnitude of a signal reflected from antenna 151. For example, And may determine the magnitude of the second signal based on the magnitude of the signal transmitted over path 492.
  • the magnitude of the first signal and the magnitude of the second signal may each be expressed by power (in dBm) of the signal or expressed in magnitude and phase in a Smith chart.
  • the electronic device may use the sensing circuits (e.g., sensing circuits 171-172) to measure the magnitude of the first signal and the magnitude of the second signal.
  • the electronic device may select one of the plurality of antennas based on the magnitude of the measured first signal and the magnitude of the second signal.
  • the electronic device can select an antenna based on the magnitude of the first signal and the magnitude of the second signal.
  • the electronic device may select the antenna based on the magnitude of the first signal and whether the magnitude difference of the second signal meets a predetermined threshold. For example, if the magnitude of the measured first signal and the magnitude difference of the second signal are smaller than a predetermined threshold (i.e., the magnitude of the first signal - the magnitude of the second signal ⁇ threshold value) 2 antennas can be selected.
  • a predetermined threshold i.e., the magnitude of the first signal - the magnitude of the second signal ⁇ threshold value
  • a predetermined threshold i.e., the magnitude of the first signal - the magnitude of the second signal ⁇ threshold
  • the threshold value may be determined based on the magnitude of the first signal and the magnitude of the second signal, in the absence of an external object (e.g., a user's hand) around the electronic device.
  • the threshold can be expressed as the power of the signal (in dBm), or expressed in magnitude and phase in a Smith chart.
  • the threshold may be stored in an electronic device (e.g., memory 185) in the form of a lookup table.
  • the electronic device may couple the selected antenna to a wireless communication circuit (e.g., wireless communication circuit 105) using a switch (e.g., switches 131-132).
  • a switch e.g., switches 131-132
  • the antenna 151 is connected to the wireless communication circuit 105, so that when the antenna 151 is selected, the electronic device 100 maintains the corresponding state, and the antenna 152
  • the electronic device 100 may connect the antenna 152 to the wireless communication circuit 105 using switches 131-132.
  • the antenna 152 is connected to the wireless communication circuit 105, so that when the antenna 151 is selected, the electronic device 100 uses the switches 131 to 132 to switch the antennas 152,
  • the electronic device 100 can maintain its state when the antenna 151 is connected to the wireless communication circuit 105 and the antenna 152 is selected.
  • FIG. 6 may be modified according to various embodiments disclosed in this document, and the order of operations may be changed. Further, the operations are not necessarily performed consecutively, and each of the operations can be performed simultaneously.
  • Figure 7 illustrates a flow diagram of operation of an electronic device for operating antenna switching based on at least one of transmit signal size, antenna impedance, and receive signal magnitude in accordance with various embodiments.
  • the operations shown in FIG. 7 are more specific to the operations of operations 610 and 620 of FIG. 7 may be performed by an electronic device (e.g., electronic device 100, 200, or 300) or a processor (e.g., processor 180) included in the electronic device.
  • an electronic device may be configured to receive other parameters (e.g., a first impedance, a second impedance, or a plurality of antennas), if the magnitude of the first signal and the magnitude difference of the second signal are not less than a threshold The received signal strength).
  • other parameters e.g., a first impedance, a second impedance, or a plurality of antennas
  • an electronic device determines the magnitude of a first signal transmitted via a first antenna (e.g., antenna 151) (E.g., antenna 152). ≪ / RTI >
  • the electronic device may determine, based on the magnitude of the first signal and the magnitude of the second signal, whether the antenna connected to the wireless communication circuit (e.g., wireless communication circuit 105) needs to be switched . If the antenna needs to be switched, the electronic device may terminate the algorithm of FIG. 7 without further determining the antenna performance. Even if the antenna does not need to be switched, the electronic device can proceed to operation 730 to measure more accurate antenna performance using different parameter values. For example, referring to FIG.
  • the electronic device since the antenna 151 is connected to the wireless communication circuit 105, if the size of the first signal and the size difference of the second signal are smaller than the threshold value, 151 to the antenna 152 while the electronic device can proceed to operation 730 if the magnitude of the first signal and the magnitude difference of the second signal are greater than or equal to a threshold value. 5, since the antenna 152 is connected to the wireless communication circuit 105, if the size of the first signal and the size difference of the second signal are smaller than the threshold value, 730, the electronic device may switch the antenna 152 to the antenna 151 if the magnitude of the first signal and the magnitude difference of the second signal are greater than or equal to a threshold value.
  • the electronic device may select an antenna based on at least one of a first impedance corresponding to the first antenna, a second impedance corresponding to the second antenna, or a received signal strength of each of the antennas.
  • the electronic device can select an antenna based on whether the first impedance is within a predetermined critical region in a Smith chart.
  • the first impedance may comprise a transmit impedance or a receive impedance of the first antenna.
  • the critical region can be used to determine the transmit and receive performance of the antenna in a Smith chart.
  • the critical region may be stored in an electronic device (e.g., memory 185) in a look-up table format.
  • the electronic device can select the antenna by comparing the first impedance and the second impedance.
  • the second impedance may include a transmit impedance or a receive impedance of the second antenna.
  • the electronic device can select the antenna by comparing the received signal strengths of the first antenna and the second antenna, respectively.
  • the received signal strength may include a signal to noise ratio (SNR), a reference signal received power (RSRP), a received signal code power (RSCP), or a received signal strength indicator (RSSI).
  • the electronic device can select the antenna by comparing the first impedance and the second impedance after determining whether the first impedance is within the critical region.
  • the electronic device can select the antenna by comparing the received signal strength of each of the antennas after determining whether the first impedance is within the critical region.
  • the electronic device can determine the antenna performance of the electronic device more precisely by using the first impedance, the second impedance, or the received signal strength of each of the antennas in addition to the magnitude of the first signal and the magnitude of the second signal.
  • the operations shown in FIG. 7 may be modified according to various embodiments disclosed in this document, and the order of operations may be changed. Further, the operations are not necessarily performed consecutively, and each of the operations can be performed simultaneously.
  • Figure 8 illustrates a flow diagram of an electronic device for switching a first antenna to a second antenna based on a first impedance in accordance with various embodiments. 8 may be performed by an electronic device (e.g., electronic device 100, 200, or 300) or a processor (e.g., processor 180) included in an electronic device.
  • an electronic device e.g., electronic device 100, 200, or 300
  • a processor e.g., processor 180
  • an electronic device may measure a first impedance corresponding to a first antenna (e.g., antenna 151).
  • the first impedance may comprise a transmit impedance or a receive impedance of the first antenna.
  • the electronic device may measure the first impedance using a sensing circuit (e.g., sensing circuit 171, 270, or 370).
  • the electronic device can measure the first impedance according to a predetermined period.
  • the electronic device may determine whether the measured first impedance is outside the critical region. If the first impedance is located within the critical region, then the electronic device may not perform antenna switching and may repeat operation 810. If the first impedance is outside the critical region, at operation 830, the electronic device may switch the first antenna to the second antenna.
  • the electronic device may periodically measure the first impedance.
  • the electronic device may determine whether the measured first impedance is within the critical region. If the first impedance is within the critical region, the electronic device may repeat operation 840 without operating antenna switching. If the first impedance is located within the critical region, then at operation 860, the electronic device may switch the second antenna to the first antenna.
  • the electronic device may consider the transmission performance of the antenna by determining whether to switch the antenna based on the transmission (or reception) impedance of the first antenna.
  • the operations shown in Fig. 8 may be modified according to various embodiments disclosed in this document, and the order of operations may be changed. Further, the operations are not necessarily performed consecutively, and each of the operations can be performed simultaneously.
  • Figure 9 illustrates a flow diagram of an electronic device for switching a first antenna to a second antenna based on a first impedance and a second impedance in accordance with various embodiments. 9 may be performed by an electronic device (e.g., electronic device 100, 200, or 300) or a processor (e.g., processor 180) included in an electronic device.
  • an electronic device e.g., electronic device 100, 200, or 300
  • a processor e.g., processor 180
  • an electronic device e.g., processor 180 measures a first impedance corresponding to a first antenna (e.g., antenna 151), and at operation 920, It can be determined whether the applied first impedance is outside the critical region. If the first impedance is not outside the critical region, then the electronic device may repeat operation 910 without operating antenna switching. If the first impedance is located within the critical region, then at operation 930, the electronic device may measure a second impedance corresponding to the second antenna (e.g., antenna 152).
  • a first antenna e.g., antenna 151
  • the electronic device may determine whether the second impedance is greater than the first impedance. If the second impedance is not greater than the first impedance, the electronic device may repeat the operations of operations 910 through 940 without operating antenna switching. If the second impedance is greater than the first impedance, then at operation 950, the electronic device may switch the first antenna to the second antenna.
  • the electronic device may perform the same or similar process as the operations of operations 840 through 860 of FIG. In other words, the electronic device may determine whether to switch the second antenna to the first antenna by periodically measuring the first impedance even after switching to the second antenna.
  • Figure 9 illustrates the operation of periodically measuring only the first impedance after the electronic device switches to the second antenna, according to various embodiments disclosed herein, the electronic device periodically measures the first and second impedances It is possible to determine whether to switch the second antenna to the first antenna by measuring.
  • the electronic device can determine the transmission performance of the antenna more precisely by determining whether to switch the antenna based on the transmission (or reception) impedance of the second antenna as well as the transmission (or reception) impedance of the first antenna.
  • the operations shown in FIG. 9 may be modified according to various embodiments disclosed in this document, and the order of operations may be changed. Further, the operations are not necessarily performed consecutively, and each of the operations can be performed simultaneously.
  • 10 illustrates an operational flow diagram of an electronic device for switching a first antenna to a second antenna based on a first impedance and a received signal magnitude in accordance with various embodiments. 10 may be performed by an electronic device (e.g., electronic device 100, 200, or 300) or a processor (e.g., processor 180) included in an electronic device.
  • an electronic device e.g., electronic device 100, 200, or 300
  • a processor e.g., processor 180
  • an electronic device determines the size of a signal (i.e., a first signal) transmitted via a first antenna (e.g., antenna 151) (I.e., the second signal) transmitted through the antenna and received via the second antenna (e.g., antenna 152). 4, the electronic device determines the magnitude of the first signal based on the difference between the magnitude of the signal transmitted through path 491 and the magnitude of the signal reflected from antenna 151, The size of the second signal may be determined based on the size of the signal transmitted through the second antenna 492.
  • the electronic device may determine whether the magnitude of the first signal and the magnitude difference of the second signal are below a predetermined threshold.
  • the threshold may be determined based on the magnitude of the first signal and the magnitude of the second signal in the absence of an external object around the electronic device (or in the absence of an external object around the first and second antennas) . If the magnitude of the first signal and the magnitude difference of the second signal are less than a threshold (magnitude of the first signal - magnitude of the second signal ⁇ threshold), the electronic device will immediately It is possible to switch to the second antenna. If the magnitude of the first signal and the magnitude difference of the second signal are greater than or equal to a threshold value (magnitude of the first signal - magnitude of the second signal ⁇ threshold), then the electronic device performs the operation 1030 for additional antenna performance measurements .
  • the electronic device determines a first impedance corresponding to the first antenna, and in operation 1040, the electronic device can determine whether the first impedance is outside the critical range. If the first impedance is not outside the critical region, the electronic device may repeat the operations 1010 through 1040. [ If the first impedance is outside the critical region, the electronic device may proceed to operation 1050. [
  • the electronic device measures the received signal strength of each of the first antenna and the second antenna, and in operation 1060, determines whether the received signal strength of the first antenna is less than the received signal strength of the second antenna.
  • the received signal strength can be expressed as RSSI, RSRP, RSCP, or SNR. If the received signal strength of the first antenna is less than the received signal strength of the second antenna, then at operation 1070, the electronic device may switch the first antenna to the second antenna. If the first antenna received signal strength is not less than the received signal strength of the second antenna, then the electronic device may repeat the operations 1010 through 1060.
  • FIG. 10 may be modified according to various embodiments disclosed in this document, and the order of operations may be changed. Further, the operations are not necessarily performed consecutively, and each of the operations can be performed simultaneously.
  • 11 illustrates a flow diagram of an operation of an electronic device for switching a second antenna to a first antenna in accordance with various embodiments. 11 may be performed by an electronic device (e.g., electronic device 100, 200, or 300) or a processor (e.g., processor 180) included in an electronic device.
  • an electronic device e.g., electronic device 100, 200, or 300
  • a processor e.g., processor 180
  • an electronic device determines the size of a signal (i.e., a third signal) transmitted via a second antenna (I.e., the fourth signal) transmitted through the antenna and received via the first antenna (e.g., antenna 151).
  • the electronic device determines the size of the third signal based on the difference between the magnitude of the signal transmitted over path 591 and the magnitude of the signal reflected from antenna 152,
  • the magnitude of the fourth signal may be determined based on the magnitude of the signal transmitted through the second signal path 592.
  • the electronic device may determine whether the magnitude of the third signal and the magnitude difference of the fourth signal are less than another predetermined threshold.
  • the other threshold may be determined based on the magnitude of the third signal and the magnitude of the fourth signal in the absence of an external object around the electronic device (or in the absence of an external object around the first and second antennas) have.
  • Other thresholds may be expressed as the power of the signal, or as magnitude and phase in a Smith chart.
  • Other thresholds may be stored in an electronic device (e.g., memory 185) in the form of a look-up table.
  • the electronic device transmits the second antenna to the first antenna . If the magnitude of the third signal and the magnitude difference of the fourth signal are greater than or equal to another threshold (magnitude of the third signal - magnitude of the fourth signal? Other threshold), the electronic device may perform the operation 1130.
  • the electronic device determines a second impedance corresponding to the second antenna, and in operation 1140, the electronic device may determine whether the second impedance is outside another critical region.
  • Other critical regions may be used to determine the transmit and receive performance of the antenna in a Smith chart.
  • Other critical areas may be stored in an electronic device (e.g., memory 185) in a look-up table format. If the second impedance is not outside the critical region, then the electronic device may repeat the operations 1110 through 1140. [ If the second impedance is outside the other critical region, then the electronic device can proceed to operation 1150. [
  • the electronic device measures the received signal strength of each of the first and second antennas, and in operation 1160, determines whether the received signal strength of the second antenna is less than the received signal strength of the first antenna. If the received signal strength of the second antenna is less than the received signal strength of the first antenna, then at operation 1170, the electronic device may switch the second antenna to the first antenna. If the second antenna received signal strength is not less than the received signal strength of the first antenna, then the electronic device can repeat the operations 1110 through 1160 repeatedly.
  • FIG. 11 may be modified according to various embodiments disclosed in this document, and the order of operations may be changed. Further, the operations are not necessarily performed consecutively, and each of the operations can be performed simultaneously.
  • the method of an electronic device may include receiving a signal through a first antenna (e.g., antenna 151) Acquiring at least a portion of the signal through a second antenna (e.g., antenna 152) and measuring the magnitude of the obtained signal; and based on at least the magnitude of the obtained signal, 1 antenna and the second antenna, and connecting the determined antenna to a wireless communication circuit (e.g., wireless communication circuit 105, 205, or 305).
  • a wireless communication circuit e.g., wireless communication circuit 105, 205, or 305.
  • the method of the electronic device further comprises measuring an amplitude of the signal transmitted via the first antenna, wherein the determining of the antenna comprises: And determining one of the first antenna and the second antenna based on a difference between the magnitude of the signal and the magnitude of the signal received through the second antenna.
  • the method of the electronic device further comprises determining a first impedance corresponding to the first antenna, and the operation of determining the antenna further comprises, based on the first impedance, 1 < / RTI > antenna and the second antenna. Further, the method of the electronic device may further include determining a second impedance corresponding to the second antenna, and the operation of determining the antenna may include determining the second impedance based on the first impedance and the second impedance, 1 < / RTI > antenna and the second antenna.
  • the method of the electronic device further comprises: determining a received signal magnitude of the first antenna and a received signal magnitude of the second antenna, wherein the determining the antenna comprises: Determining an antenna among the first antenna and the second antenna based on a received signal size of the antenna and a received signal size of the second antenna.
  • an electronic device 1201 in a network environment 1200 may communicate with an electronic device (e.g., a wireless device) via a first network 1298 1202, or may communicate with electronic device 1204 or server 1208 via a second network 1299 (e.g., a remote wireless communication).
  • the electronic device 1201 may communicate with the electronic device 1204 through the server 1208.
  • electronic device 1201 includes a processor 1220 (e.g., processor 180), a memory 1230 (e.g., memory 185), an input device 1250, an acoustic output device 1255, A display device 1260, an audio module 1270, a sensor module 1276, an interface 1277, a haptic module 1279, a camera module 1280, a power management module 1288, a battery 1289, A subscriber identity module 1290, a subscriber identity module 1296, and an antenna module 1297 (e.g., antennas 151 through 152).
  • at least one of these components may be omitted from electronic device 1201 or other components may be added.
  • some components such as, for example, a sensor module 1276 (e.g., a fingerprint sensor, an iris sensor, or an ambient light sensor) embedded in a display device 1260 Can be integrated.
  • Processor 1220 may be configured to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of electronic device 1201 coupled to processor 1220 by driving software, e.g., program 1240, And can perform various data processing and arithmetic operations.
  • Processor 1220 loads and processes instructions or data received from other components (e.g., sensor module 1276 or communication module 1290) into volatile memory 1232 and processes the resulting data into nonvolatile memory 1234, Lt; / RTI >
  • the processor 1220 may be a main processor 1221 (e.g., a central processing unit or an application processor), and, independently, and additionally or alternatively, a lower power than the main processor 1221, Or may include a secondary processor 1223 (e.g., a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communications processor) specific to the designated function.
  • the auxiliary processor 1223 may be operated separately from or embedded in the main processor 1221.
  • the coprocessor 1223 may be configured to operate on behalf of the main processor 1221, for example, while the main processor 1221 is in an inactive (e.g., sleep) At least one component (e.g., display 1260, sensor module 1276, or communication module 1216) of the electronic device 1201, along with the main processor 1221, 1290), < / RTI > According to one embodiment, the coprocessor 1223 (e.g., an image signal processor or communications processor) is implemented as a component of some other functionally related component (e.g., camera module 1280 or communication module 1290) .
  • an image signal processor or communications processor is implemented as a component of some other functionally related component (e.g., camera module 1280 or communication module 1290) .
  • the memory 1230 may store various data, e.g., software (e.g., program 1240) used by at least one component (e.g., processor 1220 or sensor module 1276) ), And input data or output data for the associated command.
  • Memory 1230 may include volatile memory 1232 or non-volatile memory 1234.
  • the program 1240 may be software stored in the memory 1230 and may include, for example, an operating system 1242, middleware 1244 or application 1246. [
  • the input device 1250 is an apparatus for receiving instructions or data from an external (e.g., user) external to the electronic device 1201 for use in a component (e.g., processor 1220) of the electronic device 1201, For example, a microphone, a mouse, or a keyboard may be included.
  • a component e.g., processor 1220
  • a microphone, a mouse, or a keyboard may be included.
  • the audio output device 1255 is a device for outputting a sound signal to the outside of the electronic device 1201.
  • the receiver may be formed integrally or separately with the speaker.
  • Display device 1260 may be an apparatus for visually presenting information to a user of electronic device 1201 and may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and control circuitry for controlling the device. According to one embodiment, the display device 1260 may include a touch sensor or a pressure sensor capable of measuring the intensity of the pressure on the touch.
  • the audio module 1270 can bidirectionally convert sound and electrical signals. According to one embodiment, the audio module 1270 may acquire sound through an input device 1250, or may be coupled to an audio output device 1255, or to an external electronic device (e.g., Electronic device 1202 (e.g., a speaker or headphone)).
  • an external electronic device e.g., Electronic device 1202 (e.g., a speaker or headphone)
  • the sensor module 1276 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 1201, or an external environmental condition.
  • the sensor module 1276 may be, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared sensor, Or an illuminance sensor.
  • the interface 1277 may support a designated protocol that can be wired or wirelessly connected to an external electronic device (e.g., electronic device 1202).
  • the interface 1277 may include a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital interface
  • audio interface an audio interface
  • the connection terminal 1278 may be a connector capable of physically connecting the electronic device 1201 and an external electronic device such as the electronic device 1202 such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, (E.g., a headphone connector).
  • an HDMI connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, (E.g., a headphone connector).
  • the haptic module 1279 can convert an electrical signal into a mechanical stimulus (e.g., vibration or motion) or an electrical stimulus that the user can perceive through a tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 1279 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 1280 can capture a still image and a moving image.
  • the camera module 1280 may include one or more lenses, an image sensor, an image signal processor, or a flash.
  • the power management module 1288 is a module for managing the power supplied to the electronic device 1201, and may be configured as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 1289 is an apparatus for supplying power to at least one component of the electronic device 1201, and may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 1290 may be used to establish a wired or wireless communication channel between the electronic device 1201 and an external electronic device (e.g., electronic device 1202, electronic device 1204, or server 1208) Lt; / RTI > Communication module 1290 may include one or more communication processors that support wired communication or wireless communication, which operate independently from processor 1220 (e.g., an application processor).
  • communication module 1290 includes a wireless communication module 1292 (e.g., a cellular communication module, a short range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 1294 (E.g., Bluetooth, WiFi direct, or IrDA (infrared data association)) using a corresponding communication module, such as a local area network (LAN) communication module or a power line communication module) Communication network) or a second network 1299 (e.g., a telecommunications network such as a cellular network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)).
  • a wireless communication module 1292 e.g., a cellular communication module, a short range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 1294 E.g., Bluetooth, WiFi direct, or IrDA (infrared data association)
  • a second network 1299 e
  • the wireless communication module 1292 can use the user information stored in the subscriber identification module 1296 to identify and authenticate the electronic device 1201 within the communication network.
  • the antenna module 1297 may include one or more antennas for externally transmitting or receiving signals or power.
  • the communication module 1290 e.g., the wireless communication module 1292
  • Some of the components are connected to each other via a communication method (e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
  • a communication method e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 1201 and the external electronic device 1204 via the server 1208 connected to the second network 1299.
  • Each of the electronic devices 1202 and 1204 may be the same or a different type of device as the electronic device 1201.
  • all or a portion of the operations performed on the electronic device 1201 may be performed on another or a plurality of external electronic devices.
  • the electronic device 1201 in the event that the electronic device 1201 has to perform some function or service automatically or upon request, the electronic device 1201 may, instead of or in addition to executing the function or service itself, And may request the external electronic device to perform at least some functions associated therewith.
  • the external electronic device receiving the request may execute the requested function or additional function and transmit the result to the electronic device 1201.
  • the electronic device 1201 can directly or additionally process the received result to provide the requested function or service.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • An electronic device can be various types of devices.
  • the electronic device can include, for example, at least one of a portable communication device (e.g., a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device e.g., a smart phone
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a smart phone
  • portable multimedia device e.g., a portable multimedia device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch
  • a home appliance e.g., a smart bracelet
  • first component is "(functionally or communicatively) connected” or “connected” to another (second) component, May be connected directly to the component, or may be connected through another component (e.g., a third component).
  • module includes units comprised of hardware, software, or firmware and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic blocks, components, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimum unit or part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be configured as an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document may include instructions stored on a machine-readable storage medium (e.g., internal memory 1236 or external memory 1238) readable by a machine (e.g., a computer) Software (e.g., program 1240).
  • the device may include an electronic device (e. G., Electronic device 1201) in accordance with the disclosed embodiments as an apparatus that is operable to invoke stored instructions from the storage medium and act upon the called instructions.
  • a processor e.g., processor 1220
  • the processor may perform the function corresponding to the instruction, either directly, or using other components under the control of the processor.
  • the instructions may include code generated or executed by the compiler or interpreter.
  • a device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-temporary' means that the storage medium does not include a signal and is tangible, but does not distinguish whether data is stored semi-permanently or temporarily on the storage medium.
  • a method according to various embodiments disclosed herein may be provided in a computer program product.
  • a computer program product can be traded between a seller and a buyer as a product.
  • a computer program product may be distributed in the form of a machine readable storage medium (eg, compact disc read only memory (CD-ROM)) or distributed online through an application store (eg PlayStore TM ).
  • an application store eg PlayStore TM
  • at least a portion of the computer program product may be temporarily stored, or temporarily created, on a storage medium such as a manufacturer's server, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • Each of the components may be comprised of a single entity or a plurality of entities, and some subcomponents of the aforementioned subcomponents may be omitted, or other subcomponents may be various May be further included in the embodiment.
  • some components e.g., modules or programs

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Abstract

전자 장치가 개시된다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다. 전자 장치는, 제1 안테나 및 제2 안테나, 상기 제 1 안테나 및 상기 제 2 안테나와 전기적으로 연결되고, 상기 제 1 안테나 및 상기 제 2 안테나를 통해 신호를 송신 및/또는 수신하도록 설정된 무선 통신 회로, 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중 하나의 안테나와 선택적으로 연결되는 스위치, 및 상기 제1 안테나를 통하여 송신되는 제1 신호의 크기, 및 상기 제1 안테나를 통하여 송신된 상기 제1 신호의 적어도 일부가 상기 제2 안테나를 통하여 획득된 제2 신호의 크기를 측정하도록 설정된 감지 회로를 포함할 수 있다.

Description

안테나 스위칭을 지원하기 위한 무선 통신 회로 및 그를 포함하는 장치
본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 안테나 스위칭을 지원하기 위한 무선 통신 회로 및 이를 제어하는 기술과 관련된다.
단말기와 같이 무선 통신을 수행하는 전자 장치는 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 전자 장치의 사용자가 복수의 안테나들 중 적어도 일부에 대응하는 부분(예: 전자 장치의 하단)만을 잡는 경우, 사용자의 손에 의하여 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나의 성능은 열화될 수 있다. 따라서, 전자 장치의 안테나 상태에 따라 이용되는 안테나를 스위칭 할 필요가 있다.
종래 기술에 따르면, 전자 장치는 복수의 안테나들 각각을 통해 획득된 수신 신호 세기(예: SNR(signal to noise ratio) 또는 RSSI(received signal strength indicator))에 기반하여 안테나를 스위칭 할지 여부를 결정할 수 있다.
종래 기술에 따르면, 전자 장치는 복수의 안테나들 각각을 통해 획득된 수신 신호 세기에 기반하여 안테나를 스위칭 할지 여부를 결정하므로, 수신 신호와 주파수가 다른 송신 신호를 고려하지 못하는 문제점이 있다. 이 경우, 안테나 스위칭으로 인하여 오히려 송신 성능 열화가 발생할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예들은 송신 신호에 관한 정보를 이용하여 안테나 스위칭을 지원하기 위한 전자 장치 및 그에 관한 방법을 제안하고자 한다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 안테나 및 제2 안테나, 상기 제 1 안테나 및 상기 제 2 안테나와 전기적으로 연결되고, 상기 제 1 안테나 및 상기 제 2 안테나를 통해 신호를 송신 및/또는 수신하도록 설정된 무선 통신 회로, 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중 하나의 안테나와 선택적으로 연결되는 스위치, 및 상기 제1 안테나를 통하여 송신되는 제1 신호의 크기, 및 상기 제1 안테나를 통하여 송신된 상기 제1 신호의 적어도 일부가 상기 제2 안테나를 통하여 획득된 제2 신호의 크기를 측정하도록 설정된 감지 회로를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 안테나 및 제2 안테나, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나를 통해 신호를 송신 및/또는 수신하도록 설정된 무선 통신 회로, 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중 하나의 안테나와 선택적으로 연결되는 스위치, 및 상기 스위치와 전기적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제1 안테나를 통하여 송신되는 제1 신호의 크기, 및 상기 제1 안테나를 통하여 송신된 상기 제1 신호의 적어도 일부가 상기 제2 안테나를 통하여 수신되는 제2 신호의 크기에 적어도 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하고, 및 상기 스위치를 이용하여 상기 결정된 안테나와 상기 무선 통신 회로를 연결하도록 설정될 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 방법은, 제1 안테나를 통해 신호를 송신하는 동작, 제2 안테나를 통해 상기 신호의 적어도 일부를 획득하고, 상기 획득된 신호의 크기를 측정하는 동작, 상기 획득된 신호의 크기에 적어도 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하는 동작, 및 상기 결정된 안테나와 무선 통신 회로를 연결하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 송신 신호에 관한 정보를 이용하여 안테나를 스위칭 할지 여부를 결정함으로써 안테나 상태에 따라 최적화된 안테나 성능을 제공할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 안테나의 송신 임피던스에 관한 정보를 이용하여 안테나를 스위칭 할지 여부를 결정함으로써 송신 성능 최적화, 방사 성능 최적화, 및 소모 전류 개선 효과를 제공할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따라 안테나 스위칭을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따라 안테나 스위칭을 지원하기 위한 전자 장치의 다른 블록도를 나타낸다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따라 안테나 스위칭을 지원하기 위한 전자 장치의 또 다른 블록도를 나타낸다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따라 제1 안테나를 제2 안테나로 스위칭 하기 위한 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따라 제2 안테나를 제1 안테나로 스위칭 하기 위한 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따라 송신 신호 크기에 기반하여 안테나 스위칭을 동작하기 위한 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따라 송신 신호 크기와, 안테나 임피던스 및 수신 신호 크기 중 적어도 하나에 기반하여 안테나 스위칭을 동작하기 위한 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따라 제1 임피던스에 기반하여 제1 안테나를 제2 안테나로 스위칭 하기 위한 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따라 제1 임피던스 및 제2 임피던스에 기반하여 제1 안테나를 제2 안테나로 스위칭 하기 위한 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따라 제1 임피던스 및 수신 신호 크기에 기반하여 제1 안테나를 제2 안테나로 스위칭 하기 위한 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다.
도 11은 다양한 실시 예들에 따라 제2 안테나를 제1 안테나로 스위칭 하기 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다.
도 12는 다양한 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따라 안테나 스위칭을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 전자 장치(100)는 무선 통신 회로(105), 스위치들(131 내지 134), 커플러들(141 내지 142), 안테나들(151 내지 152), 프로세서(180), 및 메모리(185)를 포함할 수 있다. 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(100)의 구성은 다양하게 변형될 수 있다. 예를 들어, 도 1은 신호를 송수신할 수 있는 두 개의 안테나들을 도시하였지만, 전자 장치(100)는 신호를 송수신할 수 있는 셋 이상의 안테나들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(105)는 적어도 하나의 안테나(예: 안테나(151 내지 152))를 통해 송신 및/또는 수신되는 신호를 처리하기 위한 구성요소들을 포함할 수 있다. 무선 통신 회로(105)는 트랜시버(110), 송수신 모듈들(121 내지 122), 및 감지 회로들(171 내지 172)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 트랜시버(110)는 무선 주파수(radio frequency, RF) 트랜시버 또는 RF 집적회로(integrated circuit, IC)일 수 있다. 트랜시버(110)는 RF 대역의 신호를 처리할 수 있다. 예를 들어, 트랜시버(110)는 모뎀(modem)으로부터 출력된 디지털 신호를 RF 상태로 변조할 수 있다. 다른 예를 들어, 트랜시버(110)는 RF 상태로 수신된 신호를 디지털 상태로 복조할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 송수신 모듈들(121 내지 122) 각각은 프론트 엔드 모듈(front end module, FEM) 또는 듀플렉서가 결합된 프론트 엔드 모듈(front end module including duplexer, FEMID)일 수 있다. 송수신 모듈들(121 내지 122) 각각은 트랜시버(110)와 안테나들(151 내지 152) 사이에 배치되고, 무선 주파수 대역의 신호를 증폭 및/또는 필터링(filtering)할 수 있다. 송수신 모듈들(121 내지 122) 각각은 전력 증폭기(power amplifier, PA), 필터 회로, 듀플렉서, 및 스위치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 감지 회로들(171 내지 172) 각각은 안테나들(151 내지 152)을 통해 송수신되는 신호의 크기를 측정하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 감지 회로(171)는 안테나(151)를 통해 송신 및/또는 수신되는 신호의 크기를 측정하도록 설정되고, 감지 회로(172)는 안테나(152)를 통해 송신 및/또는 수신되는 신호의 크기를 측정하도록 설정될 수 있다. 다른 예를 들어, 감지 회로들(171 내지 172) 각각은 안테나들(151 내지 152) 각각으로부터 반사되는 신호의 크기를 측정하거나, 안테나들(151 내지 152) 각각에 대한 임피던스를 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(105)는 안테나들(151 내지 152)로부터 송신 및/또는 수신되는 신호의 크기, 안테나들(151 내지 152)로부터 반사되는 신호의 크기, 및 안테나들(151 내지 153) 각각에 대한 임피던스를 결정하도록 설정된 하나의 감지 회로(예: 감지 회로(171) 또는 감지 회로(172))를 포함할 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, 감지 회로들(171 내지 172) 각각은 트랜시버(110)에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 안테나들(151 내지 152) 각각은 다이폴(dipole) 안테나, 모노폴(monopole) 안테나, 패치(patch) 안테나, 혼(horn) 안테나, 파라볼릭(parabolic) 안테나, 나선형(helical) 안테나, 슬롯(slot) 안테나, 루프(loop) 안테나, 역F(inverted-F) 안테나, 평면 역F 안테나, 및 이들의 조합일 수 있다. 안테나들(151 내지 152) 각각은 무선 주파수 대역의 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 안테나(151)는 신호를 송수신 하도록 설정되고, 안테나(152)는 신호를 수신하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 커플러들(141 내지 142) 각각은 방향성(directional) 커플러 또는 양방향성(bidirectional) 커플러를 포함할 수 있다. 커플러들(141 내지 142) 각각은 무선 통신 회로(105) 및 안테나들(151 내지 152) 사이에 배치되고, 안테나들(151 내지 152)을 통해 송신 및/또는 수신되는 신호의 적어도 일부, 또는 안테나들(151 내지 152) 각각으로부터 반사된 신호의 적어도 일부를 감지 회로들(171 내지 172) 각각으로 전달할 수 있다. 예를 들어, 커플러(141)는 무선 통신 회로(105)로부터 안테나(151)로 전달되는 송신 신호의 적어도 일부를 감지 회로(171)로 전달할 수도 있고, 안테나(151)로부터 반사된 신호의 적어도 일부를 감지 회로(171)로 전달할 수도 있다. 다른 예를 들어, 커플러(142)는 안테나(152)로부터 무선 통신 회로(105)로 전달되는 수신 신호의 적어도 일부를 감지 회로(172)로 전달할 수도 있고, 무선 통신 회로(105)로부터 안테나(152)로 전달되는 신호의 적어도 일부를 감지 회로(172)로 전달할 수도 있다. 또 다른 예를 들어, 커플러들(141 내지 142)은 안테나들(151 내지 152)을 통해 송신 및/또는 수신되는 신호의 적어도 일부, 또는 안테나들(151 내지 152)로부터 반사되는 신호의 적어도 일부를 하나의 감지 회로(예: 감지 회로(171) 또는 감지 회로(172))로 전달할 수 있다. 도 1은 커플러들(141 내지 142)을 포함하는 전자 장치(100)를 도시하였지만, 본 문서에 따른 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(100)는 실장 공간 감소를 위하여 커플러들(141 내지 142) 중 적어도 하나를 포함하지 않을 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 스위치들(133 내지 134) 각각은 SPST(single pole single throw) 스위치, SPDT(single pole double throw) 스위치, DPST(double pole single throw) 스위치, 또는 DPDT(double pole double throw) 스위치이거나, 이들의 조합일 수 있다. 스위치(133)는 커플러(141)로부터 전달되는 적어도 둘 이상의 신호들 중 하나의 신호를 감지 회로(171)로 전달할 수 있다. 적어도 둘 이상의 신호들은 예를 들어, 무선 통신 회로(105)로부터 안테나(151)로 전달되는 신호의 적어도 일부와, 안테나(151)로부터 반사되는 신호의 적어도 일부를 포함할 수 있다. 스위치(134)는 커플러(142)로부터 전달되는 적어도 둘 이상의 신호들 중 하나의 신호를 감지 회로(172)로 전달할 수 있다. 적어도 둘 이상의 신호들은 예를 들어, 안테나(152)를 통해 수신되는 신호의 적어도 일부와, 무선 통신 회로(105)로부터 안테나(152)로 전달되는 신호의 적어도 일부를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 스위치들(131 내지 132) 각각은 SPST 스위치, SPDT 스위치, DPST 스위치, 또는 DPDT 스위치이거나, 이들의 조합일 수 있다. 또한, 스위치들(131 내지 132)은 하나의 DPST 스위치 또는 하나의 DPDT 스위치를 구성할 수 있다. 스위치들(131 내지 132) 각각은 무선 통신 회로(105)와 전기적으로 연결되고, 안테나들(151 내지 152) 중에서 하나의 안테나에 연결될 수 있다. 스위치들(131 내지 132) 각각은 무선 통신 회로(105)와 커플러들(141 내지 142) 사이에 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(180)는 감지 회로들(171 내지 172) 및 스위치들(131 내지 134)과 전기적으로 연결될 수 있다. 프로세서(180)는 안테나(151 또는 152)를 통해 송신 및/또는 수신되는 신호의 크기에 기반하여 하나의 안테나를 선택하고, 스위치들(131 내지 134)을 이용하여 무선 통신 회로(105)와 선택된 안테나를 연결하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(180)는 안테나(151)를 통하여 송신되는 신호의 크기를 감지 회로(171)를 이용하여 측정하고, 안테나(151)를 통하여 송신된 이후 안테나(152)를 통하여 수신된 신호의 크기를 감지 회로(172)를 이용하여 측정할 수 있다. 측정된 두 개의 신호의 크기에 기반하여, 프로세서(180)는 안테나들(151 내지 152) 중에서 하나의 안테나를 선택할 수 있다. 프로세서(180)는 메모리(185)에 데이터를 저장하거나, 메모리(185)에 저장된 데이터를 로딩할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 메모리(185)는 프로세서(185)가 스위치들(131 내지 132)를 제어하기 위한 명령어 또는 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(185)는 프로세서(185)가 안테나를 선택하기 위하여 이용되는 정보(예: 송/수신 신호의 크기, 임피던스, 임피던스 임계 영역, 및/또는 신호 크기 임계 값)를 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(105), 스위치들(131 내지 134), 커플러들(141 내지 142), 안테나들(151 내지 152), 프로세서(180), 및 메모리(185) 각각은 전송 경로들을 통해 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 회로(105)로부터 출력된 신호는 전송 경로(161)를 통해 안테나(151)로 전달될 수 있다. 다른 예를 들어, 안테나(152)를 통해 수신된 신호는 전송 경로(162)를 통해 무선 통신 회로(105)로 전달될 수 있다. 다른 예를 들어, 무선 통신 회로(105)로부터 출력된 신호의 적어도 일부가 전송 경로(163)를 통해 감지 회로(171)로 전달될 수도 있고, 안테나(151)로부터 반사된 신호의 적어도 일부가 전송 경로(165)를 통해 감지 회로(171)로 전달될 수도 있다. 다른 예를 들어, 안테나(152)를 통해 수신된 신호의 적어도 일부가 전송 경로(164)를 통해 감지 회로(172)로 전달될 수도 있고, 무선 통신 회로(105)를 통해 출력된 신호의 적어도 일부가 전송 경로(166)를 통해 감지 회로(172)로 전달될 수도 있다. 전자 장치(100)의 전송 경로들(예: 전송 경로들(161 내지 166) 각각은 동축 케이블 경로, 마이크로스트립(microstrip) 전송 경로, 스트립라인(stripline) 전송 경로, 에지-결합형 마이크로스트립 전송 경로, 에지-결합형 스트립라인 전송 경로, 및 이들의 조합을 포함할 수 있다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따라 안테나 스위칭을 지원하기 위한 전자 장치의 다른 블록도를 나타낸다. 도 2에 도시된 각각의 구성요소들은 도 1에 도시된, 유사한 참조번호를 포함하는 각각의 구성요소들과 동일하거나 유사한 기능을 수행할 수 있다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(200)(예: 전자 장치(100))는 무선 통신 회로(205)(예: 무선 통신 회로(105)), 스위치들(131 내지 134), 커플러들(141 내지 142), 안테나들(151 내지 152), 프로세서(180), 및 메모리(185)를 포함할 수 있다. 스위치들(131 내지 134), 커플러들(141 내지 142), 안테나들(151 내지 152), 프로세서(180), 및 메모리(185) 각각은 도 1의 전자 장치(100)에 포함된, 동일한 참조번호를 포함하는 구성요소들과 동일 또는 유사하므로 이하 구체적인 설명은 생략한다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(205)는 안테나(151)를 통해 송수신 되는 신호의 크기 및 안테나(152)를 통해 송수신 되는 신호의 크기를 측정하도록 설정된 감지 회로(270)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 감지 회로(270)는 트랜시버(210)(예: 트랜시버(110))에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)는 스위치(233)를 더 포함할 수 있다. 스위치(233)는 SPST 스위치, SPDT 스위치, DPST 스위치, 또는 DPDT 스위치이거나 이들의 조합일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 스위치(233)는 감지 회로(270)와, 커플러들(141 내지 142)(또는 스위치들(133 내지 134) 사이에 배치될 수 있다. 이 경우, 스위치(233)는 커플러들(141 내지 142) 중에서 하나의 커플러에 연결될 수 있다. 예를 들어, 스위치(233)가 커플러(141)(또는 스위치(133))에 연결되면, 커플러(141)는 무선 통신 회로(205)로부터 안테나(151)로 전달되는 신호의 적어도 일부 및/또는 안테나(151)로부터 반사되는 신호의 적어도 일부를 스위치(133)를 통해 감지 회로(270)로 전달할 수 있다. 다른 예를 들어, 스위치(233)가 커플러(142)(또는 스위치(134))에 연결되면, 커플러(142)는 안테나(152)를 통해 수신된 신호의 적어도 일부 및/또는 무선 통신 회로(205)로부터 안테나(152)로 전달되는 신호의 적어도 일부를 스위치(134)를 통해 감지 회로(270)로 전달할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 전자 장치(200)가 커플러들(141 내지 142) 중 적어도 하나를 포함하지 않는 경우, 스위치(233)는 안테나들(151 내지 152)과 감지 회로(270) 사이에 배치될 수 있다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따라 안테나 스위칭을 지원하기 위한 전자 장치의 또 다른 블록도를 나타낸다. 도 3에 도시된 각각의 구성요소들은 도 1 및 도 2에 도시된, 유사한 참조번호를 포함하는 각각의 구성요소들과 동일하거나 유사한 기능을 수행할 수 있다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(300)(예: 전자 장치(100) 또는 전자 장치(200))는 무선 통신 회로(305)(예: 무선 통신 회로(205)), 안테나들(151 내지 152), 프로세서(180), 및 메모리(185)를 포함할 수 있다. 안테나들(151 내지 152), 프로세서(180), 및 메모리(185) 각각에 대한 설명은 도 1의 전자 장치(100)에 포함된, 동일한 참조번호를 포함하는 구성요소들과 동일 또는 유사하므로 이하 구체적인 설명은 생략한다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(305)는 안테나(151 또는 152)를 통해 송수신 되는 신호의 크기를 측정하도록 설정된 감지 회로(370)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 감지 회로(370)는 트랜시버(310)(예: 트랜시버(210))에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 커플러(340)는 방향성 커플러 또는 양방향성 커플러를 포함할 수 있다. 커플러(340)는 무선 통신 회로(305) 및 스위치들(331 내지 332) 사이에 배치되어, 안테나들(151 내지 152)을 통해 송신 및/또는 수신되는 신호의 적어도 일부, 또는 안테나들(151 내지 152)로부터 반사되는 신호의 적어도 일부를 감지 회로(370)로 전달할 수 있다. 도 3은 무선 통신 회로(305) 및 스위치(331) 사이에 배치되는 커플러(340)만을 도시하였지만, 본 문서에 따른 다양한 실시 예들에 따르면, 커플러(340)는 무선 통신 회로(305) 및 스위치(332) 사이에 배치될 수 있다. 이 경우, 스위치(333), 및 전송 경로들(363 내지 365) 또한, 다르게 배치된 커플러(340) 및 감지 회로(370) 사이에 배치될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 스위치(333)는 SPST 스위치, SPDT 스위치, DPST 스위치, 또는 DPDT 스위치이거나, 이들의 조합일 수 있다. 스위치(333)는 커플러(340)로부터 전달되는 적어도 하나의 신호를 감지 회로(370)로 전달할 수 있다. 적어도 하나의 신호는 예를 들어, 무선 통신 회로(305)로부터 안테나(151)로 전달되는 신호의 적어도 일부, 또는 안테나(151)로부터 반사되는 신호의 적어도 일부일 수 있다. 커플러(340)가 스위치(332) 및 무선 통신 회로(305) 사이에 배치되는 경우, 커플러(340)는 안테나(152)를 통해 수신되는 신호의 적어도 일부, 또는 무선 통신 회로(305)로부터 안테나(152)로 전달되는 신호의 적어도 일부를 감지 회로(370)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 스위치들(331 내지 332) 각각은 SPST 스위치, SPDT 스위치, DPST 스위치, 또는 DPDT 스위치이거나, 이들의 조합일 수 있다. 또한, 스위치들(331 내지 332)은 하나의 DPST 스위치 또는 하나의 DPDT 스위치를 구성할 수 있다. 스위치들(131 내지 132) 각각은 안테나들(151 내지 152)과 커플러(340) 사이에 배치될 수 있다. 프로세서(180)는 커플러(340)를 통해 전단될 신호를 측정함으로써, 안테나(151)를 통해 송수신 되는 신호의 크기 또는 안테나(151)에 대한 송수신 임피던스(다른 예를 들어, 커플러(340)가 스위치(332) 및 무선 통신 회로(305)사이에 배치되는 경우, 안테나(152)를 통해 송수신 되는 신호의 크기 또는 안테나(152)에 대한 송수신 임피던스)를 측정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(305), 스위치들(331 내지 333), 커플러(340), 안테나들(151 내지 152), 프로세서(180), 및 메모리(185) 각각은 전송 경로들을 통해 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 회로(305)로부터 출력된 신호는 전송 경로(361)를 통해 안테나(151)로 전달될 수 있다. 다른 예를 들어, 안테나(152)를 통해 수신된 신호는 전송 경로(362)를 통해 무선 통신 회로(305)로 전달될 수 있다. 다른 예를 들어, 무선 통신 회로(305)로부터 출력된 신호의 적어도 일부가 전송 경로(363)를 통해 감지 회로(370)로 전달될 수 있다. 다른 예를 들어, 안테나(151)로부터 반사된 신호의 적어도 일부가 전송 경로(365)를 통해 감지 회로(370)로 전달될 수 있다. 전자 장치(300)의 전송 경로들(예: 전송 경로들(361 내지 365) 각각은 동축 케이블 경로, 마이크로스트립 전송 경로, 스트립라인 전송 경로, 에지-결합형 마이크로스트립 전송 경로, 에지-결합형 스트립라인 전송 경로, 및 이들의 조합을 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(100, 200, 또는 300))는 제1 안테나(예: 안테나(151)) 및 제2 안테나(예: 안테나(152)), 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나를 통해 신호를 송신 및/또는 수신하도록 설정된 무선 통신 회로(예: 무선 통신 회로(105, 205, 또는 305)), 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중 하나의 안테나와 선택적으로 연결되는 스위치(예: 스위치(131 내지 132, 또는 331 내지 332)), 상기 제1 안테나를 통하여 송신되는 제1 신호의 크기, 및 상기 제1 안테나를 통하여 송신된 상기 제1 신호의 적어도 일부가 상기 제2 안테나를 통하여 획득된 제2 신호의 크기를 측정하도록 설정된 감지 회로(예: 감지 회로(171 내지 172, 270, 또는 370))를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, 상기 제1 안테나 및 상기 무선 통신 회로 사이에 배치되고, 상기 무선 통신 회로로부터 출력된 신호의 적어도 일부 및 상기 제1 안테나로부터 반사된 신호의 적어도 일부를 상기 감지 회로로 전달하도록 설정된 제1 커플러(예: 커플러(141 또는 340)), 및 상기 제2 안테나 및 상기 무선 통신 회로 사이에 배치되고, 상기 제2 신호의 적어도 일부를 상기 감지 회로로 전달하도록 설정된 제2 커플러(예: 커플러(142))를 더 포함할 수 있다. 또한, 상기 감지 회로는, 상기 제1 커플러와 전기적으로 연결되고, 상기 무선 통신 회로로부터 출력된 신호의 크기 및 상기 제1 안테나로부터 반사된 신호의 크기 간 차이에 기반하여 상기 제1 신호의 크기를 측정하도록 설정된 제1 감지 회로(예: 감지 회로(171)), 상기 제2 커플러와 전기적으로 연결되고, 상기 제2 신호의 크기를 측정하도록 설정된 제2 감지 회로(예: 감지 회로(172))를 포함할 수 있다. 또한, 상기 스위치는 상기 제1 커플러 및 상기 제2 커플러와, 상기 무선 통신 회로 사이에 배치될 수 있다. 또한, 상기 전자 장치는, 상기 제1 커플러 및 상기 제2 커플러와, 상기 감지 회로 사이에 배치되고, 상기 제1 커플러 및 상기 제2 커플러 중에서 하나의 커플러와 연결되는 다른 스위치(예: 스위치(233 또는 333))를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 감지 회로는 상기 제1 안테나에 대응하는 제1 임피던스를 측정하도록 설정될 수 있다. 또한, 상기 제2 감지 회로는 상기 제2 안테나에 대응하는 제2 임피던스를 측정하도록 설정될 수 있다. 또한, 상기 무선 통신 회로는, 상기 감지 회로를 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(100, 200, 또는 300))는, 제1 안테나(예: 안테나(151)) 및 제2 안테나(예: 안테나(152)), 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나를 통해 신호를 송신 및/또는 수신하도록 설정된 무선 통신 회로(예: 무선 통신 회로(105, 205, 또는 305)), 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중 하나의 안테나와 선택적으로 연결되는 스위치(예: 스위치(131 내지 132, 또는 331)), 및 상기 스위치와 전기적으로 연결된 프로세서(예: 프로세서(180))를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제1 안테나를 통하여 송신되는 제1 신호의 크기, 및 상기 제1 안테나를 통하여 송신된 상기 제1 신호의 적어도 일부가 상기 제2 안테나를 통하여 수신되는 제2 신호의 크기에 적어도 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하고, 상기 스위치를 이용하여 상기 결정된 안테나와 상기 무선 통신 회로를 연결하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는 상기 제1 신호의 크기 및 상기 제2 신호의 크기를 측정하도록 설정된 감지 회로를 더 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제1 신호의 크기 및 상기 제2 신호의 크기 차이에 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 안테나에 대응하는 제1 임피던스를 결정하고, 상기 제1 임피던스에 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하도록 설정될 수 있다. 또한, 상기 프로세서는, 상기 제1 임피던스가 임계 영역의 외부인 경우, 상기 스위치를 이용하여 상기 제2 안테나와 상기 무선 통신 회로를 연결하도록 설정되고, 상기 제1 임피던스가 상기 임계 영역의 내부인 경우, 상기 스위치를 이용하여 상기 제1 안테나와 상기 무선 통신 회로를 연결하도록 설정될 수 있다. 또한, 상기 프로세서는, 상기 제2 안테나에 대응하는 제2 임피던스를 결정하고, 상기 제1 임피던스 및 상기 제2 임피던스에 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 안테나의 수신 신호 크기 및 상기 제2 안테나의 수신 신호 크기를 결정하고, 상기 제1 안테나의 수신 신호 크기 및 상기 제2 안테나의 수신 신호 크기에 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 안테나 대응하는 제1 임피던스를 결정하고, 상기 제1 임피던스가 임계 영역 외부인 경우, 상기 제1 안테나의 수신 신호 크기 및 상기 제2 안테나의 수신 신호 크기를 결정하고, 상기 제1 안테나의 수신 신호 크기 및 상기 제2 안테나의 수신 신호 크기에 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하도록 설정될 수 있다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따라 제1 안테나를 제2 안테나로 스위칭 하기 위한 전자 장치의 블록도를 나타낸다. 도 4에 도시된 각각의 구성요소들은 도 1에 도시된, 유사한 참조번호를 포함하는 각각의 구성요소들과 동일하거나 유사한 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 4는 전자 장치(100)의 블록도를 예시로 안테나 스위칭 동작을 서술하지만, 동일한 동작 원리가 전자 장치(200 및 300)에서 구현될 수 있다.
도 4는 무선 통신 회로(105)가 신호를 송신하기 위하여 안테나(151) 에 연결되었음을 가정한다. 경로(491)에 따르면, 무선 통신 회로(105)로부터 출력된 신호의 적어도 일부는 커플러(141), 전송 경로(163), 및 스위치(133)를 통해 감지 회로(171)로 전달될 수 있다. 프로세서(180)는 경로(491)를 통해 전달된 신호의 크기에 기반하여, 전자 장치(100)로부터 안테나(151)를 통해 송신되는 신호(이하, '제1 신호'라고 지칭될 수 있다)의 크기를 측정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(180)는 경로(491)를 통해 전달된 신호의 크기와, 안테나(151)로부터 반사되고 전송 경로(161), 커플러(141), 및 전송 경로(165)를 통해 감지 회로(171)로 전달되는 신호의 크기의 차이에 기반하여 제1 신호의 크기를 결정할 수 있다.
경로(492)에 따르면, 무선 통신 회로(105)로부터 출력되고 전송 경로(161) 및 안테나(151)를 통해 출력된 신호(즉, 제1 신호)의 적어도 일부는, 안테나(152)로 유입되고 전송 경로(162) 및 전송 경로(164)를 통해 감지 회로(172)로 전달될 수 있다. 프로세서(180)는 경로(492)를 통해 전달된 신호의 크기에 기반하여, 안테나(151)를 통해 송신되고 안테나(152)를 통해 수신되는 신호(이하, '제2 신호'라고 지칭될 수 있다)의 크기를 측정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(180)는 전송 경로(162) 및 전송 경로(164)를 통해 획득된 신호의 크기에 기반하여 제2 신호의 크기를 결정할 수 있다.
제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기는 전자 장치(100)의 주변 상태에 따라 다를 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)의 사용자가 안테나(152)에 대응하는 부위만을 잡은 경우, 안테나(151)를 통해 송신되는 제1 신호의 크기는 그대로 유지되는 반면에, 안테나(152)를 통해 수신되는 제2 신호의 크기는 작아질 수 있다. 프로세서(180)는 측정된 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기 차이에 기반하여 안테나를 안테나(151)에서 안테나(152)로 스위칭 할지 여부를 결정할 수 있다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따라 제2 안테나를 제1 안테나로 스위칭 하기 위한 전자 장치의 블록도를 나타낸다. 도 5에 도시된 각각의 구성요소들은 도 1에 도시된, 유사한 참조번호를 포함하는 각각의 구성요소들과 동일하거나 유사한 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 5는 전자 장치(100)의 블록도를 예시로 안테나 스위칭 동작을 서술하지만, 동일한 동작 원리가 전자 장치(200 및 300)에서 구현될 수 있다.
도 5는 무선 통신 회로(105)가 신호를 송신하기 위하여 안테나(152) 에 연결되었음을 가정한다. 경로(591)에 따르면, 무선 통신 회로(105)로부터 출력된 신호의 적어도 일부는 커플러(142), 전송 경로(166), 및 스위치(133)를 통해 감지 회로(172)로 전달될 수 있다. 프로세서(180)는 경로(591)를 통해 전달된 신호의 크기에 기반하여, 전자 장치(100)로부터 안테나(152)를 통해 송신되는 신호(이하, 제3 신호라고 지칭될 수 있다)의 크기를 측정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(180)는 경로(591)를 통해 전달된 신호의 크기와, 안테나(152)로부터 반사되고 전송 경로(162), 커플러(142), 및 전송 경로(164)를 통해 감지 회로(172)로 전달되는 신호의 크기의 차이에 기반하여 제3 신호의 크기를 결정할 수 있다.
경로(592)에 따르면, 무선 통신 회로(105)로부터 출력되고 전송 경로(162) 및 안테나(152)를 통해 출력된 신호(즉, 제3 신호)의 적어도 일부는, 안테나(151)로 유입되고 전송 경로(161) 및 전송 경로(165)를 통해 감지 회로(171)로 전달될 수 있다. 프로세서(180)는 경로(592)를 통해 전달된 신호의 크기에 기반하여, 안테나(152)를 통해 송신되고 안테나(151)를 통해 수신되는 신호(이하, '제4 신호'라고 지칭될 수 있다)의 크기를 측정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(180)는 전송 경로(161) 및 전송 경로(165)를 통해 획득된 신호의 크기에 기반하여 제4 신호의 크기를 측정할 수 있다.
제3 신호의 크기 및 제4 신호의 크기는 전자 장치(100)의 주변 상태에 따라 다를 수 있으므로, 프로세서(180)는 측정된 제3 신호의 크기 및 제4 신호의 크기 차이에 기반하여 안테나를 안테나(152)에서 안테나(151)로 스위칭 할지 여부를 결정할 수 있다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따라 송신 신호 크기에 기반하여 안테나 스위칭을 동작 하기 위한 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다. 도 6에 도시된 동작들은 전자 장치(예: 전자 장치(100, 200, 또는 300)) 또는 전자 장치에 포함된 프로세서(예: 프로세서(180))에 의하여 수행될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 안테나를 통해 획득된 신호의 크기에 기반하여 안테나를 선택하고, 스위치를 이용하여 선택된 안테나를 무선 통신 회로에 연결할 수 있다.
도 6을 참조하면, 동작 610에서, 전자 장치(예: 프로세서(180))는 복수의 안테나들 중에서 제1 안테나(예: 안테나(151))를 통해 송신되는 신호(즉, 제1 신호)의 크기를 측정하고, 제1 안테나를 통해 송신되고 제2 안테나(예: 안테나(152))를 통해 수신되는 신호(즉, 제2 신호)의 크기를 측정할 수 있다. 예를 들어, 도 4를 참조하면, 전자 장치(100)는 경로(491)를 통해 전달되는 신호의 크기 및 안테나(151)로부터 반사되는 신호의 크기 간 차이에 기반하여 제1 신호의 크기를 결정하고, 경로(492)를 통해 전달된 신호의 크기에 기반하여 제2 신호의 크기를 결정할 수 있다. 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기는 각각 신호의 전력(단위: dBm)으로 표현되거나, 스미스 차트에서 크기 및 위상으로 표현될 수 있다. 전자 장치는 감지 회로들(예: 감지 회로들(171 내지 172))을 이용하여 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기를 측정할 수 있다.
동작 620에서, 전자 장치는 측정된 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기에 기반하여 복수의 안테나들 중 하나의 안테나를 선택할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기 차이에 기반하여 안테나를 선택할 수 있다. 전자 장치는 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기 차이가 미리 정해진 임계 값을 만족하는지 여부에 기반하여 안테나를 선택할 수 있다. 예를 들어, 측정된 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기 차이가 미리 정해진 임계 값 보다 작은 경우라면(즉, 제1 신호의 크기 - 제2 신호의 크기 < 임계 값), 전자 장치는 제2 안테나를 선택할 수 있다. 다른 예를 들어, 측정된 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기 차이가 미리 정해진 임계 값 이상인 경우라면(즉, 제1 신호의 크기 - 제2 신호의 크기 ≥ 임계 값), 전자 장치는 제1 안테나를 선택할 수 있다. 임계 값은 전자 장치 주변에 외부 물체(예: 사용자의 손)가 없는 상태에서, 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기에 기반하여 결정될 수 있다. 임계 값은 신호의 전력(단위: dBm)으로 표현되거나, 스미스 차트에서 크기 및 위상으로 표현될 수 있다. 임계 값은 룩업 테이블(lookup table) 형태로 전자 장치(예: 메모리(185))에 저장될 수 있다.
동작 630에서, 전자 장치는 선택된 안테나를 스위치(예: 스위치들(131 내지 132))를 이용하여 무선 통신 회로(예: 무선 통신 회로(105))에 연결할 수 있다. 예를 들어, 도 4를 참조하면, 안테나(151)는 무선 통신 회로(105)에 연결된 상태이므로, 안테나(151)가 선택된 경우 전자 장치(100)는 해당 상태를 유지하고, 안테나(152)가 선택된 경우 전자 장치(100)는 스위치(131 내지 132)를 이용하여 안테나(152)를 무선 통신 회로(105)에 연결할 수 있다. 다른 예를 들어, 도 5를 참조하면, 안테나(152)가 무선 통신 회로(105)에 연결된 상태이므로, 안테나(151)가 선택된 경우 전자 장치(100)는 스위치(131 내지 132)를 이용하여 안테나(151)를 무선 통신 회로(105)에 연결하고, 안테나(152)가 선택된 경우, 전자 장치(100)는 해당 상태를 유지할 수 있다.
도 6에 도시된 동작들은 본 문서에서 개시된 다양한 실시 예들에 따라 변형될 수 있으며, 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 또한, 동작들은 반드시 연속적으로 수행되어야 하는 것은 아니며, 각각의 동작들은 동시에 수행될 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따라 송신 신호 크기와, 안테나 임피던스 및 수신 신호 크기 중 적어도 하나에 기반하여 안테나 스위칭을 동작하기 위한 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다. 도 7에 도시된 동작들은 도 6의 동작 610 및 620의 과정을 보다 구체적으로 나타낸 것이다. 도 7에 도시된 동작들은 전자 장치(예: 전자 장치(100, 200, 또는 300)) 또는 전자 장치에 포함된 프로세서(예: 프로세서(180))에 의하여 수행될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기 차이가 임계 값 미만이 아닌 경우, 다른 파라미터들(예: 제1 임피던스, 제2 임피던스, 또는 안테나들의 수신 신호 세기)에 기반하여 안테나를 선택할 수 있다.
도 7을 참조하면, 동작 710에서, 전자 장치(예: 프로세서(180))는 제1 안테나(예: 안테나(151))를 통해 송신되는 제1 신호의 크기 및 제1 신호가 제2 안테나(예: 안테나(152))를 통해 수신된 제2 신호의 크기를 측정할 수 있다.
동작 720에서, 전자 장치는 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기 차이에 기반하여, 무선 통신 회로(예: 무선 통신 회로(105))에 연결된 안테나가 스위칭 될 필요가 있는지 여부를 결정할 수 있다. 안테나가 스위칭 될 필요가 있는 경우, 전자 장치는 더 이상 안테나 성능을 판단하지 않고 도 7의 알고리즘을 종료할 수 있다. 안테나가 스위칭 될 필요가 없는 경우이더라도, 전자 장치는 다른 파라미터 값을 이용하여 보다 정확한 안테나 성능을 측정하기 위해 동작 730을 진행할 수 있다. 예를 들어, 도 4를 참조하면, 안테나(151)는 무선 통신 회로(105)에 연결된 상태이므로, 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기 차이가 임계 값 보다 작은 경우, 전자 장치는 안테나(151)를 안테나(152)로 스위칭 하는 반면에, 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기 차이가 임계 값 이상인 경우, 전자 장치는 동작 730을 진행할 수 있다. 다른 예를 들어, 도 5를 참조하면, 안테나(152)는 무선 통신 회로(105)에 연결된 상태이므로, 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기 차이가 임계 값 보다 작은 경우, 전자 장치는 동작 730을 진행하는 반면에, 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기 차이가 임계 값 이상인 경우, 전자 장치는 안테나(152)를 안테나(151)로 스위칭 할 수 있다.
동작 730에서, 전자 장치는 제1 안테나에 대응하는 제1 임피던스, 제2 안테나에 대응하는 제2 임피던스, 또는 안테나들 각각의 수신 신호 세기 중 적어도 하나에 기반하여 안테나를 선택할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 제1 임피던스가 스미스 차트에서 미리 정해진 임계 영역 이내인지 여부에 기반하여, 안테나를 선택할 수 있다. 제1 임피던스는 제1 안테나의 송신 임피던스 또는 수신 임피던스를 포함할 수 있다. 임계 영역은 스미스 차트에서 안테나의 송수신 성능을 판단하기 위하여 이용될 수 있다. 임계 영역은 룩업 테이블 형식으로 전자 장치(예: 메모리(185))에 저장될 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 전자 장치는 제1 임피던스 및 제2 임피던스를 비교함으로써 안테나를 선택할 수 있다. 제2 임피던스는 제2 안테나의 송신 임피던스 또는 수신 임피던스를 포함할 수 있다. 또 다른 실시 예에 따르면, 전자 장치는 제1 안테나 및 제2 안테나 각각의 수신 신호 세기를 비교함으로써, 안테나를 선택할 수 있다. 수신 신호 세기는 SNR(signal to noise ratio), RSRP(reference signals received power), RSCP(received signal code power) 또는 RSSI(received signal strength indicator)를 포함할 수 있다. 또 다른 실시 예에 따르면, 전자 장치는 제1 임피던스가 임계 영역 이내인지 여부를 확인한 뒤에, 제1 임피던스 및 제2 임피던스를 비교함으로써 안테나를 선택할 수 있다. 또 다른 실시 예에 따르면, 전자 장치는 제1 임피던스가 임계 영역 이내인지 여부를 확인한 뒤에, 안테나들 각각의 수신 신호 세기를 비교함으로써 안테나를 선택할 수 있다.
전자 장치는 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기에 이외에도 제1 임피던스, 제2 임피던스 또는 안테나들 각각의 수신 신호 세기를 이용함으로써 전자 장치의 안테나 성능을 보다 정밀하게 판단할 수 있다. 도 7에 도시된 동작들은 본 문서에서 개시된 다양한 실시 예들에 따라 변형될 수 있으며, 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 또한, 동작들은 반드시 연속적으로 수행되어야 하는 것은 아니며, 각각의 동작들은 동시에 수행될 수 있다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따라 제1 임피던스에 기반하여 제1 안테나를 제2 안테나로 스위칭 하기 위한 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다. 도 8에 도시된 동작들은 전자 장치(예: 전자 장치(100, 200, 또는 300)) 또는 전자 장치에 포함된 프로세서(예: 프로세서(180))에 의하여 수행될 수 있다.
도 8을 참조하면, 동작 810에서, 전자 장치(예: 프로세서(180))는 제1 안테나(예: 안테나(151))에 대응하는 제1 임피던스를 측정할 수 있다. 제1 임피던스는 제1 안테나의 송신 임피던스 또는 수신 임피던스를 포함할 수 있다. 전자 장치는 감지 회로(예: 감지 회로(171, 270, 또는 370))를 이용하여 제1 임피던스를 측정할 수 있다. 전자 장치는 미리 정해진 주기에 따라 제1 임피던스를 측정할 수 있다.
동작 820에서, 전자 장치는 측정된 제1 임피던스가 임계 영역 외부인지 여부를 결정할 수 있다. 제1 임피던스가 임계 영역의 내부에 위치한 경우, 전자 장치는 안테나 스위칭을 동작하지 않고, 동작 810을 반복적으로 진행할 수 있다. 제1 임피던스가 임계 영역의 외부에 위치한 경우, 동작 830에서, 전자 장치는 제1 안테나를 제2 안테나로 스위칭 할 수 있다.
제2 안테나로 스위칭 한 이후에, 동작 840에서, 전자 장치는 제1 임피던스를 주기적으로 측정할 수 있다. 동작 850에서, 전자 장치는 측정된 제1 임피던스가 임계 영역 내부인지 여부를 결정할 수 있다. 제1 임피던스가 임계 영역 내부인 경우, 전자 장치는 안테나 스위칭을 동작하지 않고 동작 840을 반복적으로 진행할 수 있다. 제1 임피던스가 임계 영역의 내부에 위치한 경우, 동작 860에서, 전자 장치는 제2 안테나를 제1 안테나로 스위칭 할 수 있다.
전자 장치는 제1 안테나의 송신(또는 수신) 임피던스에 기반하여 안테나를 스위칭 할지 여부를 결정함으로써, 안테나의 송신 성능을 고려할 수 있다. 도 8에 도시된 동작들은 본 문서에서 개시된 다양한 실시 예들에 따라 변형될 수 있으며, 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 또한, 동작들은 반드시 연속적으로 수행되어야 하는 것은 아니며, 각각의 동작들은 동시에 수행될 수 있다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따라 제1 임피던스 및 제2 임피던스에 기반하여 제1 안테나를 제2 안테나로 스위칭 하기 위한 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다. 도 9에 도시된 동작들은 전자 장치(예: 전자 장치(100, 200, 또는 300)) 또는 전자 장치에 포함된 프로세서(예: 프로세서(180))에 의하여 수행될 수 있다.
도 9를 참조하면, 동작 910에서, 전자 장치(예: 프로세서(180))는 제1 안테나(예: 안테나(151))에 대응하는 제1 임피던스를 측정하고, 동작 920에서, 전자 장치는 측정된 제1 임피던스가 임계 영역 외부인지 여부를 결정할 수 있다. 제1 임피던스가 임계 영역의 외부가 아닌 경우, 전자 장치는 안테나 스위칭을 동작하지 않고 동작 910을 반복적으로 진행할 수 있다. 제1 임피던스가 임계 영역의 내부에 위치한 경우, 동작 930에서, 전자 장치는 제2 안테나(예: 안테나(152))에 대응하는 제2 임피던스를 측정할 수 있다.
동작 940에서, 전자 장치는 제2 임피던스가 제1 임피던스 보다 큰지 여부를 결정할 수 있다. 제2 임피던스가 제1 임피던스 보다 크지 않다면, 전자 장치는 안테나 스위칭을 동작하지 않고 동작 910 내지 940의 과정을 반복적으로 수행할 수 있다. 제2 임피던스가 제1 임피던스 보다 크다면, 동작 950에서, 전자 장치는 제1 안테나를 제2 안테나로 스위칭 할 수 있다.
동작 960 내지 980에서, 전자 장치는 도 8의 동작 840 내지 860의 과정과 동일 또는 유사한 과정을 수행할 수 있다. 다시 말해, 전자 장치는 제2 안테나로 스위칭 한 이후에도 제1 임피던스를 주기적으로 측정함으로써, 제2 안테나를 제1 안테나로 스위칭 할지 여부를 결정할 수 있다. 도 9는 전자 장치가 제2 안테나로 스위칭 한 이후에 제1 임피던스만을 주기적으로 측정하는 동작을 도시하였지만, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 제1 임피던스 및 제2 임피던스를 주기적으로 측정함으로써 제2 안테나를 제1 안테나로 스위칭 할지 여부를 결정할 수 있다.
전자 장치는 제1 안테나의 송신(또는 수신) 임피던스 뿐만 아니라 제2 안테나의 송신(또는 수신) 임피던스에 기반하여 안테나를 스위칭 할지 여부를 결정함으로써, 안테나의 송신 성능을 보다 정밀하게 판단할 수 있다. 도 9에 도시된 동작들은 본 문서에서 개시된 다양한 실시 예들에 따라 변형될 수 있으며, 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 또한, 동작들은 반드시 연속적으로 수행되어야 하는 것은 아니며, 각각의 동작들은 동시에 수행될 수 있다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따라 제1 임피던스 및 수신 신호 크기에 기반하여 제1 안테나를 제2 안테나로 스위칭 하기 위한 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다. 도 10에 도시된 동작들은 전자 장치(예: 전자 장치(100, 200, 또는 300)) 또는 전자 장치에 포함된 프로세서(예: 프로세서(180))에 의하여 수행될 수 있다.
도 10을 참조하면, 동작 1010에서, 전자 장치(예: 프로세서(180))는 제1 안테나(예: 안테나(151))를 통해 송신되는 신호(즉, 제1 신호)의 크기와, 제1 안테나를 통해 송신되고 제2 안테나(예: 안테나(152))를 통해 수신되는 신호(즉, 제2 신호)의 크기를 측정할 수 있다. 예를 들어, 도 4를 참조하면, 전자 장치는 경로(491)를 통해 전달된 신호의 크기 및 안테나(151)로부터 반사되는 신호의 크기 간 차이에 기반하여 제1 신호의 크기를 결정하고, 경로(492)를 통해서 전달된 신호의 크기에 기반하여 제2 신호의 크기를 결정할 수 있다.
동작 1020에서, 전자 장치는 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기 차이가 미리 결정된 임계 값 미만인지 여부를 결정할 수 있다. 임계 값은 전자 장치 주변에 외부 물체가 없는 상태에서(또는, 제1 안테나 및 제2 안테나 주변에 외부 물체가 없는 상태에서), 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기에 기반하여 결정될 수 있다. 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기 차이가 임계 값 미만인 경우(제1 신호의 크기 - 제2 신호의 크기 < 임계 값), 전자 장치는 추가적인 안테나 성능 측정 없이 곧바로 동작 1070에서 제1 안테나를 제2 안테나로 스위칭 할 수 있다. 제1 신호의 크기 및 제2 신호의 크기 차이가 임계 값 이상인 경우(제1 신호의 크기 - 제2 신호의 크기 ≥ 임계 값), 전자 장치는 추가적인 안테나 성능 측정을 위하여 동작 1030의 과정을 수행할 수 있다.
동작 1030에서, 전자 장치는 제1 안테나에 대응하는 제1 임피던스를 결정하고, 동작 1040에서, 전자 장치는 제1 임피던스가 임계 영역 외부인지 여부를 결정할 수 있다. 제1 임피던스가 임계 영역 외부가 아니라면, 전자 장치는 동작 1010 내지 동작 1040의 과정을 반복적으로 수행할 수 있다. 제1 임피던스가 임계 영역 외부라면, 전자 장치는 동작 1050을 진행할 수 있다.
동작 1050에서, 전자 장치는 제1 안테나 및 제2 안테나 각각의 수신 신호 세기를 측정하고, 동작 1060에서 제1 안테나의 수신 신호 세기가 제2 안테나의 수신 신호 세기보다 작은지 여부를 결정할 수 있다. 수신 신호 세기는 RSSI, RSRP, RSCP, 또는 SNR로 표현될 수 있다. 제1 안테나의 수신 신호 세기가 제2 안테나의 수신 신호 세기보다 작다면, 동작 1070에서, 전자 장치는 제1 안테나를 제2 안테나로 스위칭 할 수 있다. 제1 안테나 수신 신호 세기가 제2 안테나의 수신 신호 세기보다 작지 않다면, 전자 장치는 동작 1010 내지 1060의 과정을 반복적으로 수행할 수 있다.
도 10에 도시된 동작들은 본 문서에서 개시된 다양한 실시 예들에 따라 변형될 수 있으며, 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 또한, 동작들은 반드시 연속적으로 수행되어야 하는 것은 아니며, 각각의 동작들은 동시에 수행될 수 있다.
도 11은 다양한 실시 예들에 따라 제2 안테나를 제1 안테나로 스위칭 하기 위한 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다. 도 11에 도시된 동작들은 전자 장치(예: 전자 장치(100, 200, 또는 300)) 또는 전자 장치에 포함된 프로세서(예: 프로세서(180))에 의하여 수행될 수 있다.
도 11을 참조하면, 동작 1110에서, 전자 장치(예: 프로세서(180))는 제2 안테나(예: 안테나(152))를 통해 송신되는 신호(즉, 제3 신호)의 크기와, 제2 안테나를 통해 송신되고 제1 안테나(예: 안테나(151))를 통해 수신되는 신호(즉, 제4 신호)의 크기를 측정할 수 있다. 예를 들어, 도 5를 참조하면, 전자 장치는 경로(591)를 통해서 전달된 신호의 크기 및 안테나(152)로부터 반사된 신호의 크기 간 차이에 기반하여 제3 신호의 크기를 결정하고, 경로(592)를 통해서 전달된 신호의 크기에 기반하여 제4 신호의 크기를 결정할 수 있다.
동작 1120에서, 전자 장치는 제3 신호의 크기 및 제4 신호의 크기 차이가 미리 결정된 다른 임계 값 미만인지 여부를 결정할 수 있다. 다른 임계 값은 전자 장치 주변에 외부 물체가 없는 상태에서(또는, 제1 안테나 및 제2 안테나 주변에 외부 물체가 없는 상태에서), 제3 신호의 크기 및 제4 신호의 크기에 기반하여 결정될 수 있다. 다른 임계 값은 신호의 전력으로 표현되거나, 스미스 차트에서 크기 및 위상으로 표현될 수 있다. 다른 임계 값은 룩업 테이블 형태로 전자 장치(예: 메모리(185))에 저장될 수 있다. 제3 신호의 크기 및 제4 신호의 크기 차이가 다른 임계 값 미만인 경우(제3 신호의 크기 - 제4 신호의 크기 < 다른 임계 값), 동작 1170에서, 전자 장치는 제2 안테나를 제1 안테나로 스위칭 할 수 있다. 제3 신호의 크기 및 제4 신호의 크기 차이가 다른 임계 값 이상인 경우(제3 신호의 크기 - 제4 신호의 크기 ≥ 다른 임계 값), 전자 장치는 동작 1130의 과정을 수행할 수 있다.
동작 1130에서, 전자 장치는 제2 안테나에 대응하는 제2 임피던스를 결정하고, 동작 1140에서, 전자 장치는 제2 임피던스가 다른 임계 영역 외부인지 여부를 결정할 수 있다. 다른 임계 영역은 스미스 차트에서 안테나의 송수신 성능을 판단하기 위하여 이용될 수 있다. 다른 임계 영역은 룩업 테이블 형식으로 전자 장치(예: 메모리(185))에 저장될 수 있다. 제2 임피던스가 임계 영역 외부가 아니라면, 전자 장치는 동작 1110 내지 동작 1140의 과정을 반복적으로 수행할 수 있다. 제2 임피던스가 다른 임계 영역 외부라면, 전자 장치는 동작 1150을 진행할 수 있다.
동작 1150에서, 전자 장치는 제1 안테나 및 제2 안테나 각각의 수신 신호 세기를 측정하고, 동작 1160에서 제2 안테나의 수신 신호 세기가 제1 안테나의 수신 신호 세기보다 작은지 여부를 결정할 수 있다. 제2 안테나의 수신 신호 세기가 제1 안테나의 수신 신호 세기보다 작다면, 동작 1170에서, 전자 장치는 제2 안테나를 제1 안테나로 스위칭 할 수 있다. 제2 안테나 수신 신호 세기가 제1 안테나의 수신 신호 세기보다 작지 않다면, 전자 장치는 동작 1110 내지 1160의 과정을 반복적으로 수행할 수 있다.
도 11에 도시된 동작들은 본 문서에서 개시된 다양한 실시 예들에 따라 변형될 수 있으며, 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 또한, 동작들은 반드시 연속적으로 수행되어야 하는 것은 아니며, 각각의 동작들은 동시에 수행될 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(100, 200, 또는 300))의 방법은, 제1 안테나(예: 안테나(151))를 통해 신호를 송신하는 동작, 제2 안테나(예: 안테나(152))를 통해 상기 신호의 적어도 일부를 획득하고, 상기 획득된 신호의 크기를 측정하는 동작, 상기 획득된 신호의 크기에 적어도 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하는 동작, 및 상기 결정된 안테나와 무선 통신 회로(예: 무선 통신 회로(105, 205, 또는 305))를 연결하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치의 방법은, 상기 제1 안테나를 통해 송신되는 상기 신호의 크기를 측정하는 동작을 더 포함하고, 상기 안테나를 결정하는 동작은, 상기 제1 안테나를 통해 송신되는 상기 신호의 크기 및 상기 제2 안테나를 통해 수신된 상기 신호의 크기의 차이에 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치의 방법은, 상기 제1 안테나에 대응하는 제1 임피던스를 결정하는 동작을 더 포함하고, 상기 안테나를 결정하는 동작은, 상기 제1 임피던스에 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 또한, 상기 전자 장치의 방법은 상기 제2 안테나에 대응하는 제2 임피던스를 결정하는 동작을 더 포함하고, 상기 안테나를 결정하는 동작은, 상기 제1 임피던스 및 상기 제2 임피던스에 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치의 방법은, 상기 제1 안테나의 수신 신호 크기 및 상기 제2 안테나의 수신 신호 크기를 결정하는 동작을 더 포함하고, 상기 안테나를 결정하는 동작은, 상기 제1 안테나의 수신 신호 크기 및 상기 제2 안테나의 수신 신호 크기에 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
도 12는, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경(1200) 내의 전자 장치(1201)의 블록도를 나타낸다. 도 12를 참조하면, 네트워크 환경(1200)에서 전자 장치(1201)(예: 전자 장치(100, 200, 또는 300))는 제 1 네트워크(1298)(예: 근거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(1202)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(1299)(예: 원거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(1204) 또는 서버(1208)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1201)는 서버(1208)를 통하여 전자 장치(1204)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1201)는 프로세서(1220)(예: 프로세서(180)), 메모리(1230)(예: 메모리(185)), 입력 장치(1250), 음향 출력 장치(1255), 표시 장치(1260), 오디오 모듈(1270), 센서 모듈(1276), 인터페이스(1277), 햅틱 모듈(1279), 카메라 모듈(1280), 전력 관리 모듈(1288), 배터리(1289), 통신 모듈(1290), 가입자 식별 모듈(1296), 및 안테나 모듈(1297)(예: 안테나들(151 내지 152))을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(1201)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(1260) 또는 카메라 모듈(1280))가 생략되거나 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 예를 들면, 표시 장치(1260)(예: 디스플레이)에 임베디드된 센서 모듈(1276)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)의 경우와 같이, 일부의 구성요소들이 통합되어 구현될 수 있다.
프로세서(1220)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(1240))를 구동하여 프로세서(1220)에 연결된 전자 장치(1201)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(1220)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(1276) 또는 통신 모듈(1290))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(1232)에 로드하여 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(1234)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(1220)는 메인 프로세서(1221)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 운영되고, 추가적으로 또는 대체적으로, 메인 프로세서(1221)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화된 보조 프로세서(1223)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 여기서, 보조 프로세서(1223)는 메인 프로세서(1221)와 별개로 또는 임베디드되어 운영될 수 있다.
이런 경우, 보조 프로세서(1223)는, 예를 들면, 메인 프로세서(1221)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1221)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(1221)가 액티브(예: 어플리케이션 수행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1221)와 함께, 전자 장치(1201)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(1260), 센서 모듈(1276), 또는 통신 모듈(1290))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(1223)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(1280) 또는 통신 모듈(1290))의 일부 구성 요소로서 구현될 수 있다. 메모리(1230)는, 전자 장치(1201)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(1220) 또는 센서모듈(1276))에 의해 사용되는 다양한 데이터, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(1240)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1230)는, 휘발성 메모리(1232) 또는 비휘발성 메모리(1234)를 포함할 수 있다.
프로그램(1240)은 메모리(1230)에 저장되는 소프트웨어로서, 예를 들면, 운영 체제(1242), 미들 웨어(1244) 또는 어플리케이션(1246)을 포함할 수 있다.
입력 장치(1250)는, 전자 장치(1201)의 구성요소(예: 프로세서(1220))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(1201)의 외부(예: 사용자)로부터 수신하기 위한 장치로서, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(1255)는 음향 신호를 전자 장치(1201)의 외부로 출력하기 위한 장치로서, 예를 들면, 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용되는 스피커와 전화 수신 전용으로 사용되는 리시버를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 일체 또는 별도로 형성될 수 있다.
표시 장치(1260)는 전자 장치(1201)의 사용자에게 정보를 시각적으로 제공하기 위한 장치로서, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(1260)는 터치 회로(touch circuitry) 또는 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(1270)은 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(1270)은, 입력 장치(1250)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(1255), 또는 전자 장치(1201)와 유선 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1202)(예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(1276)은 전자 장치(1201)의 내부의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(1276)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(1277)는 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1202))와 유선 또는 무선으로 연결할 수 있는 지정된 프로토콜을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(1277)는 HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(1278)는 전자 장치(1201)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1202))를 물리적으로 연결시킬 수 있는 커넥터, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(1279)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 햅틱 모듈(1279)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(1280)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(1280)은 하나 이상의 렌즈, 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(1288)은 전자 장치(1201)에 공급되는 전력을 관리하기 위한 모듈로서, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
배터리(1289)는 전자 장치(1201)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(1290)은 전자 장치(1201)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1202), 전자 장치(1204), 또는 서버(1208))간의 유선 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(1290)은 프로세서(1220)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되는, 유선 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(1290)은 무선 통신 모듈(1292)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(1294)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함하고, 그 중 해당하는 통신 모듈을 이용하여 제 1 네트워크(1298)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(1299)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 상술한 여러 종류의 통신 모듈(1290)은 하나의 칩으로 구현되거나 또는 각각 별도의 칩으로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(1292)은 가입자 식별 모듈(1296)에 저장된 사용자 정보를 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(1201)를 구별 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(1297)은 신호 또는 전력을 외부로 송신하거나 외부로부터 수신하기 위한 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(1290)(예: 무선 통신 모듈(1292))은 통신 방식에 적합한 안테나를 통하여 신호를 외부 전자 장치로 송신하거나, 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다.
상기 구성요소들 중 일부 구성요소들은 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input/output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되어 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(1299)에 연결된 서버(1208)를 통해서 전자 장치(1201)와 외부의 전자 장치(1204)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(1202, 1204) 각각은 전자 장치(1201)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1201)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 외부 전자 장치에서 실행될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1201)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(1201)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 외부 전자 장치에게 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 외부 전자 장치는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(1201)로 전달할 수 있다. 전자 장치(1201)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및/또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C" 또는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", "첫째" 또는 "둘째" 등의 표현들은 해당 구성요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구성된 유닛을 포함하며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)으로 구성될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)(예: 내장 메모리(1236) 또는 외장 메모리(1238))에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(1240))로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시 예들에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(1201))를 포함할 수 있다. 상기 명령이 프로세서(예: 프로세서(1220))에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 상기 프로세서의 제어 하에 다른 구성요소들을 이용하여 상기 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소가 다양한 실시 예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제1 안테나 및 제2 안테나;
    상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나를 통해 신호를 송신 및/또는 수신하도록 설정된 무선 통신 회로;
    상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중 하나의 안테나와 선택적으로 연결되는 스위치; 및
    상기 제1 안테나를 통하여 송신되는 제1 신호의 크기, 및 상기 제1 안테나를 통하여 송신된 상기 제1 신호의 적어도 일부가 상기 제2 안테나를 통하여 획득된 제2 신호의 크기를 측정하도록 설정된 감지 회로를 포함하는, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 안테나 및 상기 무선 통신 회로 사이에 배치되고, 상기 무선 통신 회로로부터 출력된 신호의 적어도 일부 및 상기 제1 안테나로부터 반사된 신호의 적어도 일부를 상기 감지 회로로 전달하도록 설정된 제1 커플러; 및
    상기 제2 안테나 및 상기 무선 통신 회로 사이에 배치되고, 상기 제2 신호의 적어도 일부를 상기 감지 회로로 전달하도록 설정된 제2 커플러를 더 포함하는, 전자 장치.
  3. 청구항 2에 있어서, 상기 감지 회로는,
    상기 제1 커플러와 전기적으로 연결되고, 상기 무선 통신 회로로부터 출력된 신호의 크기 및 상기 제1 안테나로부터 반사된 신호의 크기 간 차이에 기반하여 상기 제1 신호의 크기를 측정하도록 설정된 제1 감지 회로; 및
    상기 제2 커플러와 전기적으로 연결되고, 상기 제2 신호의 크기를 측정하도록 설정된 제2 감지 회로를 포함하는, 전자 장치.
  4. 청구항 2에 있어서, 상기 스위치는,
    상기 제1 커플러 및 상기 제2 커플러와, 상기 무선 통신 회로 사이에 배치되는, 전자 장치.
  5. 청구항 2에 있어서,
    상기 제1 커플러 및 상기 제2 커플러와, 상기 감지 회로 사이에 배치되고, 상기 제1 커플러 및 상기 제2 커플러 중에서 하나의 커플러와 연결되는 다른 스위치를 더 포함하는, 전자 장치.
  6. 청구항 3에 있어서, 상기 제1 감지 회로는,
    상기 제1 안테나에 대응하는 제1 임피던스를 측정하도록 설정된, 전자 장치.
  7. 청구항 6에 있어서, 상기 제2 감지 회로는 상기 제2 안테나에 대응하는 제2 임피던스를 측정하도록 설정된, 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 무선 통신 회로는, 상기 감지 회로를 포함하는, 전자 장치.
  9. 전자 장치에 있어서,
    제1 안테나 및 제2 안테나;
    상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나를 통해 신호를 송신 및/또는 수신하도록 설정된 무선 통신 회로;
    상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중 하나의 안테나와 선택적으로 연결되는 스위치; 및
    상기 스위치와 전기적으로 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 안테나를 통하여 송신되는 제1 신호의 크기, 및 상기 제1 안테나를 통하여 송신된 상기 제1 신호의 적어도 일부가 상기 제2 안테나를 통하여 수신되는 제2 신호의 크기에 적어도 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하고, 및
    상기 스위치를 이용하여 상기 결정된 안테나와 상기 무선 통신 회로를 연결하도록 설정된, 전자 장치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 제1 신호의 크기 및 상기 제2 신호의 크기를 측정하도록 설정된 감지 회로를 더 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 제1 신호의 크기 및 상기 제2 신호의 크기 차이에 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하도록 설정된, 전자 장치.
  11. 청구항 9에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제1 안테나에 대응하는 제1 임피던스를 결정하고,
    상기 제1 임피던스에 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하도록 설정된, 전자 장치.
  12. 청구항 11에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제1 임피던스가 임계 영역의 외부인 경우, 상기 스위치를 이용하여 상기 제2 안테나와 상기 무선 통신 회로를 연결하도록 설정되고,
    상기 제1 임피던스가 상기 임계 영역의 내부인 경우, 상기 스위치를 이용하여 상기 제1 안테나와 상기 무선 통신 회로를 연결하도록 설정된, 전자 장치.
  13. 청구항 11에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제2 안테나에 대응하는 제2 임피던스를 결정하고,
    상기 제1 임피던스 및 상기 제2 임피던스에 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하도록 설정된, 전자 장치.
  14. 청구항 9에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제1 안테나의 수신 신호 크기 및 상기 제2 안테나의 수신 신호 크기를 결정하고,
    상기 제1 안테나의 수신 신호 크기 및 상기 제2 안테나의 수신 신호 크기에 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하도록 설정된, 전자 장치.
  15. 청구항 9에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제1 안테나 대응하는 제1 임피던스를 결정하고,
    상기 제1 임피던스가 임계 영역 외부인 경우, 상기 제1 안테나의 수신 신호 크기 및 상기 제2 안테나의 수신 신호 크기를 결정하고,
    상기 제1 안테나의 수신 신호 크기 및 상기 제2 안테나의 수신 신호 크기에 기반하여, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나 중에서 하나의 안테나를 결정하도록 설정된, 전자 장치.
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