WO2019059670A1 - 외부 객체의 근접에 따라 변경된 공진 주파수를 이용하여 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 - Google Patents

외부 객체의 근접에 따라 변경된 공진 주파수를 이용하여 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 Download PDF

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WO2019059670A1
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WO
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electronic device
radiator
frequency
communication
circuit
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PCT/KR2018/011113
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유동현
박찬호
손용암
이상하
이승학
이윤철
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삼성전자 주식회사
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    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/3827Portable transceivers
    • HELECTRICITY
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    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
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    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/401Circuits for selecting or indicating operating mode

Definitions

  • Various embodiments of the present invention are directed to a method and an electronic device for communicating with an external electronic device using a resonant frequency that varies according to the proximity of an external object.
  • an electronic device e.g., a smart phone
  • a radiator e.g., an antenna
  • the resonance frequency may change when an external object having a characteristic of a conductor comes into contact with the radiator. Due to the changed resonance frequency, the performance of the radiator of the electronic device may deteriorate and the communication performance may deteriorate.
  • the radiator of the electronic device may include a switch for moving the resonant frequency.
  • the electronic device can control the switch to move (or rewind) the changed resonant frequency to the previous frequency.
  • the electronic device can prevent communication performance from degrading through a resonant frequency shifted (or unwound) to a previous frequency.
  • the hand effect can be minimized by controlling the antenna switch in the direction of redirecting the change of the radiator resonance caused by the hand effect in the hand effect generating condition.
  • the electronic device may be biased to one side (e.g., right or left) due to the placement of a USB or ear jack or the like in the area adjacent to the emitter,
  • one side e.g., right or left
  • the prior art has shown that differences in resonant motion (e.g., left grip or right grip) may cause significant differences in resonant motion of the emitter in the left grip and left grip situations.
  • the resonance frequency can be shifted to the previous frequency band for one band, but the same frequency band can not be moved to the previous frequency band if the same switch control is performed for the other band.
  • an electronic device comprises: a radiator; A communication circuit electrically connected to the radiator and for transmitting or receiving a signal using the radiator; A sensor circuit electrically connected to the radiator, the sensor circuit measuring a capacitance corresponding to an external object in proximity to the radiator; A frequency adjustment circuit electrically connected to the radiator and capable of adjusting a resonance frequency of the radiator; And a processor, wherein the processor identifies the capacitance corresponding to the outer object using the sensor circuit while communicating with an external device using the communication circuit; Designating the frequency adjustment circuit as a first mode when the capacitance belongs to the first range specified and performing the communication using the communication circuit in a state in which the frequency adjustment circuit is designated as the first mode; And when the capacitance belongs to the designated second range, designates the frequency adjustment circuit as the second mode, and causes the frequency adjustment circuit to perform the communication using the communication circuit in a state designated in the second mode .
  • an electronic device includes: a radiator; A communication circuit electrically connected to the radiator and for transmitting or receiving a signal using the radiator; A sensor circuit electrically connected to the radiator, the sensor circuit measuring a capacitance corresponding to an external object in proximity to the radiator; A frequency adjustment circuit electrically connected to the radiator and capable of adjusting a resonance frequency of the radiator; And a processor, wherein the processor identifies the capacitance corresponding to the outer object using the sensor circuit while communicating with an external device using the communication circuit; Performing the communication through a first resonance frequency that moves the resonance frequency by a first specified value using the frequency adjustment circuit when the capacitance belongs to a first specified range; And to perform the communication through a second resonance frequency in which the resonance frequency is shifted by a second designated value by using the frequency adjustment circuit when the capacitance belongs to the designated second range.
  • a method of operating an electronic device includes: communicating with an external device using a communication circuit for transmitting or receiving a signal using a radiator; Confirming the capacitance corresponding to the outer object by using a sensor circuit for measuring a capacitance corresponding to an outer object close to the radiator while performing communication with the outer device; And a frequency adjustment circuit that can adjust the resonance frequency of the radiator is set to the first mode when the capacitance belongs to the first range designated by the frequency adjustment circuit, Performing the communication; And an operation of designating the frequency adjustment circuit as a second mode when the capacitance belongs to a designated second range and performing the communication using the communication circuit in a state in which the frequency adjustment circuit is designated as the second mode .
  • a method and an electronic device for performing communication with an external electronic device using a resonant frequency that is changed according to proximity of an external object can be classified into a resonant frequency To the previous frequency. It is possible to compensate the antenna radiation performance by changing to the previous frequency band.
  • the left grip and the right grip by the user are recognized in the electronic device, and the switch control is separately applied according to the grip state, thereby preventing deterioration in performance on either side.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, in accordance with various embodiments.
  • FIGS. 2A and 2B are views showing an example in which an electronic device is gripped.
  • FIG. 3 is a diagram showing a conventional switch control operation.
  • 4A and 4B are block diagrams of an electronic device according to various embodiments.
  • 5A is an exemplary view illustrating the configuration of an antenna and a sensor according to various embodiments.
  • FIG. 5B is a view showing the capacitance measured by the sensor according to the configuration of FIG. 5A.
  • FIG. 5B is a view showing the capacitance measured by the sensor according to the configuration of FIG. 5A.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of an antenna and a frequency adjustment circuit according to various embodiments.
  • FIG. 7 is a flow chart illustrating a method of operation of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 in accordance with various embodiments.
  • an electronic device 101 in a network environment 100 communicates with an electronic device 102 via a first network 198 (e.g., near-field wireless communication) or a second network 199 (E. G., Remote wireless communication).
  • a first network 198 e.g., near-field wireless communication
  • a second network 199 E. G., Remote wireless communication
  • the electronic device 101 is capable of communicating with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, a sensor module 176, an interface 177, a haptic module 179, a camera module 180, a power management module 188, a battery 189, a communication module 190, a subscriber identity module 196, and an antenna module 197 ).
  • at least one (e.g., display 160 or camera module 180) of these components may be omitted from the electronic device 101, or other components may be added.
  • some components such as, for example, a sensor module 176 (e.g., a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor) embedded in a display device 160 Can be integrated.
  • Processor 120 may be configured to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of electronic device 101 connected to processor 120 by driving software, e.g., And can perform various data processing and arithmetic operations.
  • Processor 120 loads and processes commands or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) into volatile memory 132 and processes the resulting data into nonvolatile memory 134.
  • the processor 120 may operate in conjunction with a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) and, independently, or additionally or alternatively, Or a co-processor 123 (e.g., a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communications processor) specific to the designated function.
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • a co-processor 123 e.g., a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communications processor
  • the coprocessor 123 may be operated separately from or embedded in the main processor 121.
  • the coprocessor 123 may be used in place of the main processor 121, for example, while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, At least one component (e.g., display 160, sensor module 176, or communications module 176) of the components of electronic device 101 (e.g., 190) associated with the function or states.
  • the coprocessor 123 e.g., an image signal processor or communications processor
  • the coprocessor 123 is implemented as a component of some other functionally related component (e.g., camera module 180 or communication module 190) .
  • Memory 130 may store various data used by at least one component (e.g., processor 120 or sensor module 176) of electronic device 101, e.g., software (e.g., program 140) ), And input data or output data for the associated command.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be software stored in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, a middleware 144,
  • the input device 150 is an apparatus for receiving a command or data to be used for a component (e.g., processor 120) of the electronic device 101 from the outside (e.g., a user) of the electronic device 101,
  • a component e.g., processor 120
  • a microphone, a mouse, or a keyboard may be included.
  • the sound output device 155 is a device for outputting a sound signal to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output device 155 may be a speaker for general use such as a multimedia reproduction or a sound reproduction, .
  • the receiver may be formed integrally or separately with the speaker.
  • Display device 160 may be an apparatus for visually providing information to a user of electronic device 101 and may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and control circuitry for controlling the projector. According to one embodiment, the display device 160 may include a touch sensor or a pressure sensor capable of measuring the intensity of the pressure on the touch.
  • the audio module 170 is capable of bi-directionally converting sound and electrical signals. According to one embodiment, the audio module 170 may acquire sound through the input device 150, or may be connected to the audio output device 155, or to an external electronic device (e.g., Electronic device 102 (e.g., a speaker or headphone)).
  • an external electronic device e.g., Electronic device 102 (e.g., a speaker or headphone)
  • the sensor module 176 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101, or an external environmental condition.
  • the sensor module 176 may be 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 177 may support a designated protocol that may be wired or wirelessly connected to an external electronic device (e.g., the electronic device 102).
  • the interface 177 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 178 may be a connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 101 and an external electronic device (e.g., the electronic device 102) (E.g., a headphone connector).
  • an HDMI connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 101 and an external electronic device (e.g., the electronic device 102) (E.g., a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (e.g., vibrations or movements) or electrical stimuli that the user may perceive through tactile or kinesthetic sensations.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture a still image and a moving image.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, an image sensor, an image signal processor, or a flash.
  • the power management module 188 is a module for managing the power supplied to the electronic device 101, 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 189 is an apparatus for supplying power to at least one component of the electronic device 101 and may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is responsible for establishing a wired or wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108) Lt; / RTI > Communication module 190 may include one or more communication processors that support wired communication or wireless communication, operating independently of processor 120 (e.g., an application processor).
  • the communication module 190 may include a wireless communication module 192 (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 194 (E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module), and the corresponding communication module may be used to communicate with a first network 198 (e.g., Bluetooth, WiFi direct, Communication network) or a second network 199 (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 192 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 194 E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module
  • the wireless communication module 192 may use the user information stored in the subscriber identification module 196 to identify and authenticate the electronic device 101 within the communication network.
  • the antenna module 197 may include one or more antennas for externally transmitting or receiving signals or power.
  • the communication module 190 e.g., the wireless communication module 192 may transmit or receive signals to or from an external electronic device via an antenna suitable for the communication scheme.
  • 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 101 and the external electronic device 104 via the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the electronic devices 102 and 104 may be the same or a different kind of device as the electronic device 101.
  • all or a portion of the operations performed in the electronic device 101 may be performed in another or a plurality of external electronic devices.
  • the electronic device 101 in the event that the electronic device 101 has to perform some function or service automatically or upon request, the electronic device 101 may be capable of 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 can execute the requested function or additional function and transmit the result to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 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.
  • the 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 portable medical device
  • 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 136 or external memory 138) readable by a machine (e.g., a computer) Software (e.g., program 140).
  • the device may include an electronic device (e.g., electronic device 101) in accordance with the disclosed embodiments as an apparatus capable of calling stored instructions from the storage medium and operating according to the called instructions.
  • a processor e.g., processor 120
  • 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.
  • the 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 of the subcomponents described above may be omitted, or other subcomponents May be further included in various embodiments.
  • some components e.g., modules or programs
  • FIGS. 2A and 2B are views showing an example in which an electronic device is gripped.
  • the electronic device 200 may include various electronic components and a housing for protecting them.
  • a camera, a speaker, and the like among various electronic components of the electronic device 200 may be provided at the top of the electronic device 200.
  • an antenna, a USB port, an ear jack, or the like may be provided at the lower end of the electronic device 200.
  • the radiator 210 (e.g., the antenna module 197 of FIG. 1) of the electronic device 200 may be localized for placement with other electronic components when mounted on the lower end of the electronic device 200.
  • the radiator 210 of the electronic device 200 may be disposed so as to be localized at the lower end of the electronic device 200.
  • the radiator 210 of the electronic device 200 may be disposed at the lower left of the electronic device 200.
  • the electronic device 200 may be held by a user's left hand and relatively relatively close to the distance between the position of the user's left hand (e.g., the palm) and the radiator 210.
  • the electronic device 200 may be grasped by a right hand of a user so that the distance between the user's right hand (e.g., the palm) and the position of the radiator 210 may be relatively long.
  • FIG. 3 is a diagram showing a conventional switch control operation.
  • a radiator (e.g., antenna module 197 of FIG. 1) of an electronic device is configured to resonate in a particular frequency band 300 (e.g., The frequency 301 may be set to be formed.
  • the electronic device may be held with the left hand of a user having a conductive nature, as in Fig.
  • the resonance frequency of the electronic device can be shifted to the changed frequency band.
  • the resonant frequency 301 in a particular frequency band 300 can be shifted to a low frequency band (e.g., the shifted resonant frequency 311), as shown at 310 in FIG. 3 .
  • a low frequency band e.g., the shifted resonant frequency 311
  • You can control connected switches.
  • the electronic device may move the resonant frequency 311 shifted to the low frequency band to a previous frequency band (e.g., frequency band 300) by controlling the switch .
  • the electronic device may be held with the right hand of a user having a conductive property.
  • the resonance frequency of the electronic device can be shifted to the changed frequency band.
  • the resonance frequency 301 in the specific frequency region 300 can be shifted to the low frequency band.
  • Reference numeral 330 indicates a higher (or lower) frequency band than the low frequency band of reference numeral 310, as compared to reference numeral 310, as the distance to the emitter is relatively long in the case of a right- Frequency band (e.g., the shifted resonance frequency 331).
  • an electronic device conventionally controls a switch connected to an antenna, regardless of the form of a user's grip (e.g., left grip or right grip) in a hand effect generating condition due to the grip of the user, can do.
  • the electronic device controls the resonant frequency 331, which is shifted to the low frequency band, to a frequency higher than the previous frequency band (e.g., frequency band 300) Band (e.g., restored resonant frequency 332).
  • the degree of movement of the resonant frequency can be determined based on the relative distance at which a user's hand, which has conductive properties, is in contact with the radiator located in an electronic device.
  • the same switch control operation is performed without considering the degree of movement of the resonance frequency.
  • the electronic device performs the previously performed switch control operation to move the moved resonant frequency to the previous frequency band (e.g., frequency band 300) Since the resonance frequency 332 is shifted to the region outside the region 300, it is not shifted to the previous frequency band.
  • the present invention can include the configuration of the electronic device shown in Figs. 4A and 4B.
  • 4A and 4B are block diagrams of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 4A can be a schematic diagram for illustrating the material of the housing of the electronic device 400 (e.g., electronic device 101 of FIG. 1).
  • the housing of the electronic device 400 may include portions 401 and 403 having nonconductive properties (e.g., plastic) and portions 402 having conductive properties (e.g., metal).
  • the portions 401, 403 of the housing of the electronic device 400 having nonconductive properties may include a top end portion 401 and a bottom end portion 403.
  • the electrically conductive portion 402 of the housing of the electronic device 400 (e.g., electronic device 101) may include a portion 402 excluding the top portion 401 and the bottom portion 403.
  • FIG. 4B shows a cross section of FIG. 4A, and may be a view showing a part of the lower end 403 of the electronic device 400, for example.
  • a radiator 450 e.g., the antenna module 197 of FIG. 1
  • a printed circuit board (PCB) 460 (not shown) are formed inside the lower end portion 403 of the electronic device 400.
  • the radiator 450 may be mounted on the lower end portion 403 of the electronic device 400 having a non-conductive property, thereby preventing a decrease in communication performance.
  • the printed circuit board 460 may be mounted to electrically operate other electronic components, including the radiator 450.
  • radiator 450 may be mounted in electrical connection with a sensor (e.g., sensor module 176 of FIG. 1).
  • the sensor may include a grip sensor.
  • the grip sensor may be connected to the radiator 450 so that the input of the grip sensor may be connected to the radiator 450 in parallel so that the amount of change in the capacitance given to the radiator 450 can be recognized.
  • the grip sensor will be described in detail in Figs. 5A and 5B.
  • 5A is an exemplary view illustrating the configuration of an antenna and a sensor according to various embodiments.
  • 5B is a view showing a capacitor value (e.g., capacitance) of the sensor according to the configuration of FIG. 5A.
  • the radiator 510 (for example, the antenna module 197 of FIG. 1) may have a capacitor 531 and an inductor 521 formed in parallel to generate a parallel resonance.
  • the present invention is not limited to parallel resonance, but may also be composed of series resonance.
  • the radiator 510 may radiate an RF signal output from the RFIC (or RFIC module) 530 through the radiator 510.
  • the capacitor 511 shown close to the radiator 510 may be an equivalent capacitor.
  • the capacitor 511 may not physically exist on the circuit. Or the capacitor 511 may be included in the radiator 510.
  • the RFIC 530 may be electrically connected to the radiator 510.
  • RFIC 530 may include communication circuitry (e.g., communication module 190 of FIG. 1) that transmits or receives signals (e.g., RF signals) using radiator 510.
  • the RFIC 530 may communicate with an external device via an electrically coupled radiator 510.
  • the sensor 520 (or sensor circuit) (e.g., the sensor module 176 of FIG. 1) is electrically connected to the radiator 510 and has a capacitor value (or capacitance) corresponding to an external object proximate the radiator 510 Can be measured.
  • the input of the sensor 520 may be configured to be connected in parallel to the radiator 510.
  • the value of the capacitor 511 of the radiator 510 may change as an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) is held by the hand of a user with a conductive nature.
  • the sensor 520 since the input of the sensor 520 is connected in parallel to the radiator 510, the sensor 520 may be configured such that when the value of the capacitor 511 (e.g., capacitance) is changed, (Not shown), the amount of change in the value of the capacitor 511 can be detected.
  • the sensor 520 may include a grip sensor that can sense a grip that affects the value of the capacitor 511 (e.g., capacitance).
  • the electronic device having the radiator 510 mounted on one side when the electronic device having the radiator 510 mounted on one side is gripped by the user's hand, the capacitance value measured by the grip sensor (for example, the capacitance ) Can be different.
  • the electronic device can predict (or determine) what hand is gripped based on the capacitor value (e.g., capacitance) measured at the grip sensor and predicts the difference in degree of movement of the resonance frequency Judgment, and calculation).
  • the electronic device determines whether a capacitor value (e.g., capacitance) of the sensor 520 exists within a predetermined one of the predefined at least one range, You can see if you gripped it with your right hand.
  • the at least one predetermined range may be formed of one or more threshold values.
  • the one or more thresholds may include a capacitor value (e.g., capacitance) measured at the sensor 520 when the electronic device is gripped with the left hand and a capacitor value measured at the sensor 520 when the electronic device is gripped with the right hand : ≪ / RTI > capacitance).
  • the sensor 520 may calculate a sensor value of a first value (e.g., about 6000) in proportion to the amount of change in the capacitor value.
  • the sensor 520 can calculate a sensor value of a second value (e.g., about 3000) in proportion to the amount of change of the capacitor value at the time of grasping the left hand.
  • the threshold value (or reference value) for distinguishing which hand is grasped based on the average of the sensor values may be a third value (e.g., about 4500).
  • a capacitor value falls within a range 570 corresponding to less than or equal to the threshold value (e.g., about 4500)
  • the electronic device will allow the user to grasp the electronic device with the right hand (or right grip)
  • the electronic device may determine that the user grasps the electronic device with his left hand (or left grips) .
  • the capacitor value in range 560 below a certain threshold may be a range that is not recognized by sensor 560.
  • the electronic device 200 can determine whether or not it has been held by the user.
  • the electronic device 200 may calculate sensor values when not contacted by a conductor.
  • the calculated sensor value may be set as a threshold value for distinguishing whether or not to grasp the finger, for example, a second threshold value.
  • the average value of the sensor values may be calculated and set as a threshold value for distinguishing whether or not to grasp the sensor value. For example, when the calculated average value is a specific value (e.g., about 180), the specific value may be set as a second threshold value for distinguishing whether to grasp the finger.
  • the electronic device can determine that the user grasped the electronic device with the right hand.
  • a capacitor value belongs to a range 580 (e.g., a value greater than or equal to 4500) that corresponds to a first threshold (e.g., about 4500) or more, then the electronic device is a user holding the electronic device with the left hand It can be judged.
  • the capacitor value falls within range 560 corresponding to a second threshold (e.g., about 180) or less, the electronic device may determine that the user has not gripped the electronic device.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of an antenna and a frequency adjusting circuit according to various embodiments.
  • an electronic device (e.g., electronic device 101 of FIG. 1) includes a radiator 610 (e.g., antenna module 197 of FIG. 1) electrically coupled to an RFIC (or RFIC module) .
  • the electronic device may include a frequency adjustment circuit electrically connected to the radiator 610 to adjust (or adjust) the resonant frequency band.
  • the frequency tuning circuit may include a switch 620 that is electrically coupled to the radiator 610 to adjust the resonant frequency of the radiator 610.
  • an electronic device e.g., processor 120 of electronic device 101
  • can control a resonant path e.g., by controlling switch 620 to adjust the length of radiator 610)
  • the length of the radiator 610 may be changed so that the band in which the resonant frequency is formed may be changed.
  • the electronic device may include a switch for connecting a plurality of matching circuits to the radiator 610 The plurality of matching circuits may have different matching values.
  • a processor e.g., processor 120 of FIG. 1
  • the electronic device may move a portion of switch 620 (e.g., first element 621) (Or connected) to the resonance path.
  • the processor 120 may be configured to couple a portion of the switch 620 (e.g., the first element 621) with the radiator 610 so that the length of the radiator 610 (or the length of the antenna pattern) May be adjusted by the first length of the first element 621 and the communication may be performed using the radiator 610 adjusted by the first length.
  • a resonant frequency can be formed.
  • a processor e.g., processor 120 of FIG. 1
  • a processor may move another portion of the switch 620 (e.g., second element 622) to the emitter 610 to move the moved resonant frequency to a previous frequency band. (Or connected) to the resonance path.
  • the processor 120 may connect another portion of the switch 620 (e.g., the second element 622) with the radiator 610 so that the length of the radiator 610 (or the length of the antenna pattern) May be adjusted by the second length of the second element 622 and communication may be performed using the radiator 610 in a state adjusted by the second length.
  • the switch 620 e.g., the second element 622
  • FIG. 7 is a flow chart illustrating a method of operation of an electronic device according to various embodiments.
  • a processor e.g., processor 120 of FIG. 1 of an electronic device (e.g., electronic device 101) receives an output signal from a sensor (e.g., sensor 520 of FIG. 5A) Can be obtained.
  • the processor 120 may obtain the sensor value calculated from the capacitor value.
  • the processor 120 uses a sensor (e.g., sensor 520 of FIG. 5A) while communicating with an external device using a communications circuit (e.g., RFIC 630 of FIG. 6) To measure the capacitance corresponding to an external object proximate to the emitter (e.g., a user hand).
  • the processor 120 may determine whether the acquired capacitor value (or capacitance) falls within the first range.
  • the first range may include a range of reference numbers 570 (e.g., threshold values 180 to 4500) illustrated in FIG. 5B.
  • the processor 120 may proceed to operation 703.
  • the processor 120 may designate the operating mode of the frequency adjustment circuit (e.g., switch 620 of FIG. 6) to the first mode.
  • the first mode may include, for example, a mode in which the processor 120 moves the resonant frequency at a designated first frequency.
  • the first mode may include a mode in which the processor 120 moves the resonant frequency by a first predetermined value.
  • the processor 120 when the capacity value (or capacitance) falls within the first range, the processor 120 sets the frequency adjustment circuit in a first mode (e.g., a portion of the switch 620 1 element 621) is connected to the radiator 610 to adjust the radiator 610 by a first length), and the frequency adjusting circuit is configured to perform communication using the communication circuit in the state of being designated in the first mode .
  • the processor 120 may perform communication via the first resonance frequency, which has moved the resonance frequency by a first specified value, .
  • the processor 120 may proceed to operation 704.
  • the processor 120 may determine whether the acquired capacitor value (or capacitance) falls within the second range.
  • the second range may be a range of illustrative reference numeral 580 (e.g., 4500 or greater) of FIG. 5B.
  • the processor 120 may proceed to operation 705.
  • the processor 120 may designate the operation mode of the frequency adjustment circuit as the second mode.
  • the processor 120 may terminate if it determines that the capacitor value does not fall within the second range.
  • the second mode may include a mode in which the processor 120 moves the resonant frequency at a designated second frequency.
  • the second mode may include a mode in which the processor 120 moves the resonant frequency by a second predetermined value.
  • the processor 120 may cause the frequency adjustment circuit to operate in a second mode (e.g., the second portion of the switch 620, Element 622) to the radiator 610 to adjust the radiator 610 by a second length), and the frequency adjustment circuit may perform communication using the communication circuit in a state designated in the second mode have.
  • the processor 120 uses the frequency adjustment circuit to set the second resonance frequency shifted by the second specified value So that the communication can be performed.

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Abstract

본 발명의 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치에 있어서, 방사체; 상기 방사체와 전기적으로 연결되고, 상기 방사체를 이용하여 신호를 송신 또는 수신하기 위한 통신 회로; 상기 방사체와 전기적으로 연결되고, 상기 방사체와 근접한 외부 객체에 대응하는 캐패시턴스를 측정하기 위한 센서 회로; 상기 방사체와 전기적으로 연결되고, 상기 방사체의 공진 주파수를 조정할 수 있는 주파수 조정 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 통신 회로를 이용하여 외부 장치와 통신을 수행하는 동안에, 상기 센서 회로를 이용하여 상기 외부 객체에 대응하는 상기 캐패시턴스를 확인하고; 상기 캐패시턴스가 지정된 제 1 범위에 속하는 경우, 상기 주파수 조정 회로를 제 1 모드로 지정하고, 및 상기 주파수 조정 회로가 상기 제 1 모드로 지정된 상태로 상기 통신 회로를 이용하여 상기 통신을 수행하고; 및 상기 캐패시턴스가 지정된 제 2 범위에 속하는 경우, 상기 주파수조정 회로를 제 2 모드로 지정하고, 및 상기 주파수 조정 회로가 상기 제 2 모드로 지정된 상태로 상기 통신 회로를 이용하여 상기 통신을 수행하도록 할 수 있다. 다른 실시예가 가능하다.

Description

외부 객체의 근접에 따라 변경된 공진 주파수를 이용하여 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
본 발명의 다양한 실시 예들은 외부 객체의 근접에 따라 변경된 공진 주파수를 이용하여 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 방법 및 전자 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 전자 장치(예: 스마트 폰)는 무선 통신을 위한 방사체(예: 안테나)를 구비할 수 있다.
전자 장치에 구비된 방사체의 특성 상, 전도체의 특성을 가지는 외부 객체와 접촉하면 공진 주파수가 변화할 수 있다. 변화된 공진 주파수로 인해, 전자 장치의 방사체의 성능은 열화 되어 통신 성능이 저하될 수 있다.
통신 성능이 저하되는 것을 막기 위해, 전자 장치의 방사체는 공진 주파수를 이동 시키기 위한 스위치를 포함할 수 있다. 전자 장치는 스위치를 제어하여 변화된 공진 주파수를 이전의 주파수로 이동(또는 원복)시킬 수 있다. 전자 장치는 이전의 주파수로 이동(또는 원복)된 공진 주파수를 통해 통신 성능이 저하되는 것을 막을 수 있다. 예를 들면, 핸드 이펙트(hand effect) 발생 조건에서 핸드 이펙트로 인하여 발생된 방사체 공진의 변화를 다시 원복 시키는 방향으로 안테나 스위치를 제어하여 핸드 이펙트를 최소화 할 수 있다.
하지만, 전자 장치는 방사체와 인접한 영역에 USB 또는 이어잭(ear jack) 등의 배치로 인하여, 방사체가 한쪽(예: 오른쪽 또는 왼쪽)으로 치우치는 경우가 발생할 수 있고, 이러한 경우 오른쪽 그립(right grip)과 왼쪽 그립(left grip) 상황에서 방사체의 공진 이동의 차이가 크게 발생할 수 있다.. 예를 들면, 종래의 기술은 공진 이동의 차이(예: 왼쪽 그립(left grip) 또는 오른쪽 그립(right grip)의 공진 이동 차이)로 인해서 하나의 대역에 대해서는 공진 주파수를 이전의 주파수 대역으로 이동시킬 수 있다 하더라도 다른 대역에 대해서는 동일한 스위치 제어를 수행하는 경우 이전의 주파수 대역으로 이동되지 않는 문제점이 있다. 예를 들면, 오른쪽 그립과 왼쪽 그립에서의 공진 이동의 차이가 큰 경우 종래 기술에서는, 핸드 이펙트 발생 조건에서 대역 별(예: 왼쪽/오른쪽 구분 없이)로 동일한 스위치 제어를 적용할 경우, 어느 한쪽 그립(예: 왼쪽 그립)에 대해서는 성능이 개선될 수 있으나, 다른 한쪽 그립(예: 오른쪽 그립)에 대해서는 성능 열화가 발생할 수 있다.
다양한 실시 예들에서는, 왼쪽 그립과 오른쪽 그립을 인식하고, 그립 상태에 따라 스위치 제어를 분리하여 적용함으로써, 어느 한쪽에서의 성능이 열화되는 것을 방지하도록 할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따라, 전자 장치는, 방사체; 상기 방사체와 전기적으로 연결되고, 상기 방사체를 이용하여 신호를 송신 또는 수신하기 위한 통신 회로; 상기 방사체와 전기적으로 연결되고, 상기 방사체와 근접한 외부 객체에 대응하는 캐패시턴스를 측정하기 위한 센서 회로; 상기 방사체와 전기적으로 연결되고, 상기 방사체의 공진 주파수를 조정할 수 있는 주파수 조정 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 통신 회로를 이용하여 외부 장치와 통신을 수행하는 동안에, 상기 센서 회로를 이용하여 상기 외부 객체에 대응하는 상기 캐패시턴스를 확인하고; 상기 캐패시턴스가 지정된 제 1 범위에 속하는 경우, 상기 주파수 조정 회로를 제 1 모드로 지정하고, 및 상기 주파수 조정 회로가 상기 제 1 모드로 지정된 상태로 상기 통신 회로를 이용하여 상기 통신을 수행하고; 및 상기 캐패시턴스가 지정된 제 2 범위에 속하는 경우, 상기 주파수조정 회로를 제 2 모드로 지정하고, 및 상기 주파수 조정 회로가 상기 제 2 모드로 지정된 상태로 상기 통신 회로를 이용하여 상기 통신을 수행하도록 할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예들에 따라, 전자 장치는, 방사체; 상기 방사체와 전기적으로 연결되고, 상기 방사체를 이용하여 신호를 송신 또는 수신하기 위한 통신 회로; 상기 방사체와 전기적으로 연결되고, 상기 방사체와 근접한 외부 객체에 대응하는 캐패시턴스를 측정하기 위한 센서 회로; 상기 방사체와 전기적으로 연결되고, 상기 방사체의 공진 주파수를 조정할 수 있는 주파수 조정 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 통신 회로를 이용하여 외부 장치와 통신을 수행하는 동안에, 상기 센서 회로를 이용하여 상기 외부 객체에 대응하는 상기 캐패시턴스를 확인하고; 상기 캐패시턴스가 지정된 제 1 범위에 속하는 경우, 상기 주파수 조정 회로를 이용하여 상기 공진 주파수를 제 1 지정된 값만큼 이동한 제 1 공진 주파수를 통해 상기 통신을 수행하고; 및 상기 캐패시턴스가 지정된 제 2 범위에 속하는 경우, 상기 주파수 조정 회로를 이용하여 상기 공진 주파수를 제 2 지정된 값만큼 이동한 제 2 공진 주파수를 통해 상기 통신을 수행하도록 할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예들에 따라, 전자 장치의 동작 방법은, 방사체를 이용하여 신호를 송신 또는 수신하기 위한 통신 회로를 이용하여 외부 장치와 통신을 수행하는 동작; 상기 외부 장치와 통신을 수행하는 동안에, 상기 방사체와 근접한 외부 객체에 대응하는 캐패시턴스를 측정하기 위한 센서 회로를 이용하여 상기 외부 객체에 대응하는 상기 캐패시턴스를 확인하는 동작; 상기 캐패시턴스가 지정된 제 1 범위에 속하는 경우, 상기 방사체의 공진 주파수를 조정할 수 있는 주파수 조정 회로를 제 1 모드로 지정하고, 상기 주파수 조정 회로가 상기 제 1 모드로 지정된 상태로 상기 통신 회로를 이용하여 상기 통신을 수행하는 동작; 및 상기 캐패시턴스가 지정된 제 2 범위에 속하는 경우, 상기 주파수조정 회로를 제 2 모드로 지정하고, 상기 주파수 조정 회로가 상기 제 2 모드로 지정된 상태로 상기 통신 회로를 이용하여 상기 통신을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 외부 객체의 근접에 따라 변경된 공진 주파수를 이용하여 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 방법 및 전자 장치는, 스위치 제어를 구분 지어서 운용함으로써, 외부 객체와의 접촉으로 변화된 공진 주파수를 이전의 주파수로 변경할 수 있다. 이전의 주파수 대역으로 변경함으로써 안테나 방사 성능을 보상할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치에서 사용자에 의한 왼쪽 그립과 오른쪽 그립을 인식하고, 그립 상태에 따라 스위치 제어를 분리하여 적용함으로써, 어느 한쪽에서의 성능이 열화되는 것을 방지할 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2a 및 도 2b는 전자 장치가 파지되는 예를 나타낸 도면들이다.
도 3은 종래의 스위치 컨트롤 동작을 나타낸 도면이다.
도 4a 및 도 4b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 구성도들이다.
도 5a는 다양한 실시 예들에 따른 안테나와 센서의 구성을 나타낸 예시도이다.
도 5b는 도 5a의 구성에 따른 센서에서 측정되는 캐패시턴스를 나타낸 도면이다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 안테나 및 주파수 조정 회로의 구성도이다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블럭도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 및 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 예를 들면, 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)의 경우와 같이, 일부의 구성요소들이 통합되어 구현될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 구동하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하여 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 운영되고, 추가적으로 또는 대체적으로, 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화된 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 여기서, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로 또는 임베디드되어 운영될 수 있다.
이런 경우, 보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 수행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부 구성 요소로서 구현될 수 있다. 메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 저장되는 소프트웨어로서, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신하기 위한 장치로서, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)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(160)는 전자 장치(101)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(160)는 터치 회로(touch circuitry) 또는 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 유선 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)(예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 내부의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 유선 또는 무선으로 연결할 수 있는 지정된 프로토콜을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는 HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))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(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈, 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리하기 위한 모듈로서, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)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(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 유선 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되는, 유선 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함하고, 그 중 해당하는 통신 모듈을 이용하여 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 상술한 여러 종류의 통신 모듈(190)은 하나의 칩으로 구현되거나 또는 각각 별도의 칩으로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 사용자 정보를 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 구별 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부로 송신하거나 외부로부터 수신하기 위한 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)(예: 무선 통신 모듈(192))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(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 외부 전자 장치에서 실행될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)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(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)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 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 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 실시예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시예들에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(101))를 포함할 수 있다. 상기 명령이 프로세서(예: 프로세서(120))에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 상기 프로세서의 제어하에 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.
일시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로, 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 실시예들에 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 실시예에 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 실시예들에 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.
도 2a 및 도 2b는 전자 장치가 파지되는 예를 나타낸 도면들이다.
전자 장치(200)(예: 전자 장치(101))는 각종 전자 부품들과 이들을 보호하기 위한 하우징을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101))의 각종 전자 부품들 중 카메라, 스피커 등은 전자 장치(200)의 상단에 구비될 수 있다. 전자 장치(200)의 각종 전자 부품들 중 안테나, USB 포트(port), 또는 이어잭(Earjack) 등은 전자 장치(200)의 하단에 구비될 수 있다. 전자 장치(200)의 방사체(210)(예: 도 1의 안테나 모듈(197))는 전자 장치(200)의 하단에 실장될 때, 다른 전자 부품과의 배치 이유로 편재될 수 있다.
도 2a 및 2b를 참조하면, 전자 장치(200)의 방사체(210)는 전자 장치(200)의 하단에 편재되도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)의 방사체(210)는 전자 장치(200)의 왼쪽 하단에 배치될 수 있다. 도 2a에서 전자 장치(200)는 사용자의 왼손으로 파지되어 상대적으로 사용자의 왼손(예: 손바닥)과 방사체(210)의 위치 간의 거리가 상대적으로 근거리일 수 있다. 도 2b를 참조하면, 전자 장치(200)는 사용자의 오른손으로 파지되어 상대적으로 사용자의 오른손(예: 손바닥)과 방사체(210)의 위치 간의 거리가 상대적으로 원거리일 수 있다.
도 3은 종래의 스위치 컨트롤 동작을 나타낸 도면이다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 방사체(예: 도 1의 안테나 모듈(197))는 특정 주파수 대역(300)(예: desired frequency region)에서 공진 주파수(301)가 형성되도록 설정될 수 있다.
일 실시 예로, 도 2a와 같이 전자 장치가 전도체 성질을 가지는 사용자의 왼손으로 파지될 수 있다. 전자 장치의 공진 주파수는 변화된 주파수 대역으로 이동될 수 있다. 예를 들어, 도 3의 참조번호 (310)에 도시된 바와 같이, 특정 주파수 대역(300)에서의 공진 주파수(301)는 저주파수 대역(예: 이동된 공진 주파수(311))으로 이동될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 종래에서 전자 장치는, 상기와 같은 사용자의 파지로 인한 핸드 이펙트(hand effect) 발생 조건에서, 사용자의 파지(예: 왼쪽 그립 또는 오른쪽 그립)의 형태와 상관 없이, 안테나와 연결된 스위치를 컨트롤 할 수 있다. 예를 들어, 참조번호 (320)에 도시된 바와 같이, 전자 장치는 저주파수 대역으로 이동된 공진 주파수(311)를, 스위치를 컨트롤하여 이전의 주파수 대역(예: 주파수 대역(300))으로 이동시킬 수 있다.
다른 실시 예로, 도 2b와 같이 전자 장치가 전도체 성질을 가지는 사용자의 오른손으로 파지될 수 있다. 전자 장치의 공진 주파수는 변화된 주파수 대역으로 이동될 수 있다. 예를 들어, 도 3의 참조번호 (330)에 도시된 바와 같이, 특정 주파수 영역(300)에서의 공진 주파수(301)는 저주파수 대역으로 이동될 수 있다. 참조번호 (330)은 참조번호 (310)과 비교했을 시에, 오른손 파지의 경우 방사체와의 거리가 상대적으로 원거리임에 따라, 참조번호 (310)의 저주파수 대역보다 좀 더 높은(또는 덜 낮은) 저주파수 대역(예: 이동된 공진 주파수(331))으로 이동될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 종래에서 전자 장치는, 상기와 같은 사용자의 파지로 인한 핸드 이펙트 발생 조건에서, 사용자의 파지(예: 왼쪽 그립 또는 오른쪽 그립)의 형태와 상관 없이, 안테나와 연결된 스위치를 컨트롤 할 수 있다. 예를 들어, 참조번호 (320)에 도시된 바와 같이, 전자 장치는 저주파수 대역으로 이동된 공진 주파수(331)를, 스위치를 컨트롤하여 이전의 주파수 대역(예: 주파수 대역(300)) 보다 높은 주파수 대역(예: 복원된 공진 주파수(332))까지 이동시킬 수 있다. 예를 들어, 공진 주파수의 이동 정도는, 전자 장치에 편재되어 위치한 방사체와 전도체 성질을 가지는 사용자의 손이 접촉되는 상대적인 거리에 기반해서 결정될 수 있다.
종래에는 이러한 공진 주파수의 이동 정도를 감안하지 않고, 동일한 스위치 컨트롤 동작을 수행한다. 그 결과, 참조번호 (320)에 도시된 바와 같이, 전자 장치는 이동된 공진 주파수를 이전의 주파수 대역(예: 주파수 대역(300))으로 이동시키기 위해 앞서 수행한 스위치 컨트롤 동작을 수행하더라도 특정 주파수 영역(300) 외의 영역으로 공진 주파수(332)가 이동되기 때문에 이전의 주파수 대역으로 이동되지 않는다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 본원 발명은 도 4a 및 도 4b에 도시된 전자 장치의 구성을 포함할 수 있다.
도 4a 및 도 4b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 구성도들이다.
도 4a를 참조하면, 도 4a는 전자 장치(400)(예: 도 1의 전자 장치(101))의 하우징의 소재를 나타내기 위한 개략도일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)의 하우징은 비전도체 성질(예: 플라스틱)을 가지는 부분(401, 403)과 전도체 성질(예: 메탈)을 가지는 부분(402)을 포함할 수 있다. 전자 장치(400)의 하우징 중 비전도체 성질을 가지는 부분(401, 403)은 상단부(401)와 하단부(403)를 포함할 수 있다. 전자 장치(400)(예: 전자 장치(101))의 하우징 중 전도체 성질을 가지는 부분(402)은 상단부(401)와 하단부(403)를 제외한 부분(402)을 포함할 수 있다.
도 4b를 참조하면, 도 4b는 도 4a의 단면을 도시한 것으로, 예를 들면, 전자 장치(400)의 하단부(403)의 일부를 도시한 도면일 수 있다. 도 4b에 도시한 바와 같이, 전자 장치(400)의 하단부(403)의 내부에는 방사체(450)(예: 도 1의 안테나 모듈(197))와 인쇄회로기판(Printed circuit board: PCB)(460)이 실장될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 방사체(450)는 비전도체 성질을 가지는 전자 장치(400)의 하단부(403)에 실장되어 통신 성능의 저하를 차단할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 인쇄회로기판(460)은 방사체(450)를 비롯하여 다른 전자 부품들을 전기적으로 연결시켜 동작시키기 위해 실장될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따른, 방사체(450)는 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))와 전기적으로 연결되어 실장될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 센서는 그립 센서를 포함할 수 있다. 그립 센서는 방사체(450)에 연결되어 실장됨으로써, 방사체(450)에 주어지는 캐패시턴스의 변화량을 인식할 수 있도록 그립 센서의 입력단이 방사체(450)에 병렬로 연결될 수 있다. 그립 센서는 도 5a 및 도 5b에서 상세히 다루도록 한다.
도 5a는 다양한 실시 예들에 따른 안테나와 센서의 구성을 나타낸 예시도이다. 도 5b는 도 5a의 구성에 따른 센서의 캐패시터 값(예: 캐패시턴스)을 나타낸 도면이다.
도 5a를 참조하면, 방사체(510)(예: 도 1의 안테나 모듈(197))는 캐패시터(531)와 인덕터(521)가 병렬로 구성되어 병렬 공진을 발생시킬 수 있다. 본 발명이 병렬 공진에 한정하는 것은 아니며, 직렬 공진으로도 구성될 수 있다.
방사체(510)는 RFIC(또는 RFIC 모듈)(530)으로부터 출력되는 RF 신호를 방사체(510)를 통해 방사할 수 있다. 도 5a에 따른 예시도에서, 방사체(510)와 근접하게 도시된 캐패시터(511)는 등가 캐패시터일 수 있다. 캐패시터(511)는 물리적으로 회로 상에 존재하지 않을 수 있다. 또는 캐패시터(511)는 방사체(510) 내에 포함될 수 있다.
RFIC(530)는 방사체(510)와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따라, RFIC(530)는 방사체(510)를 이용하여 신호(예: RF 신호)를 송신 또는 수신하는 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 포함할 수 있다. 예를 들면, RFIC(530)는 전기적으로 연결된 방사체(510)를 통해 외부 장치와 통신을 수행할 수 있다.
센서(520)(또는 센서 회로)(예: 도 1의 센서 모듈(176))는 방사체(510)와 전기적으로 연결되고, 방사체(510)와 근접한 외부 객체에 대응하는 캐패시터 값(또는 캐패시턴스)를 측정할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 센서(520)의 입력단은 방사체(510)에 병렬로 연결될 수 있도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 전도체 성질을 가지는 사용자의 손에 의해 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))가 파지됨에 따라 방사체(510)의 캐패시터(511)의 값은 변화할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 센서(520)의 입력단이 방사체(510)에 병렬로 연결되어 있으므로, 센서(520)는 캐패시터(511) 값(예: 캐패시턴스)이 변화될 때 센서(520)의 내부 캐패시터(미도시) 값과의 비교를 통해 캐패시터(511) 값의 변화량을 감지할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 센서(520)는 캐패시터(511) 값(예: 캐패시턴스)에 영향을 끼치는 파지를 감지할 수 있는 그립 센서를 포함할 수 있다.
도 5b를 참조하면, 어느 일 측으로 편재되어 실장된 방사체(510)를 구비하는 전자 장치가 사용자의 손에 의해 파지될 때, 어떤 손으로 파지되는지에 따라 그립 센서에서 측정되는 캐패시터 값(예: 캐패시턴스)이 상이할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치는 그립 센서에서 측정되는 캐패시터 값(예: 캐패시턴스)에 따라 어떤 손으로 파지되는지를 예측(또는 판단)할 수 있으며 이를 통해 공진 주파수가 이동되는 정도의 차이를 예측(또는 판단, 계산)할 수 있다.
한 실시예로 도 5b를 참조하면, 전자 장치는 기 지정된 적어도 하나의 범위 중 어느 범위 내에 센서(520)의 캐패시터 값(예: 캐패시턴스)이 존재하는지 판단하고, 캐패시터 값이 존재하는 범위에 따라 왼손으로 파지했는지 오른손으로 파지했는지 알 수 있다. 기 지정된 적어도 하나의 범위는 하나 이상의 임계값으로 형성될 수 있다. 하나 이상의 임계값은, 전자 장치가 왼손으로 파지될 때의 센서(520)에서 측정되는 캐패시터 값(예: 캐패시턴스)과 전자 장치가 오른손으로 파지될 때의 센서(520)에서 측정되는 캐패시터 값(예: 캐패시턴스)을 기반으로 설정될 수 있다.
예를 들어, 도 2a의 도면에 도시된 바와 같이 전자 장치(200)가 사용자의 왼손으로 파지될 때, 오른손으로 파지될 때보다 실장된 방사체(210)와의 거리가 상대적으로 근접하기 때문에 방사체(210) 성능의 열화가 크므로 캐패시터 값의 변화량이 클 수 있다. 일 실시 예에 따라, 센서(520)는, 캐패시터 값의 변화량과 비례하여 제1 값(예: 약 6000)의 센서 값을 산출할 수 있다.
예를 들어, 도 2b의 도면에 도시된 바와 같이 전자 장치(200)가 사용자의 오른손으로 파지될 때, 왼손으로 파지될 때보다 실장된 방사체(210)와의 거리가 상대적으로 멀기 때문에 방사체(210) 성능의 열화가 상대적으로 작으므로 캐패시터 값의 변화량이 작을 수 있다. 일 실시 예에 따라, 센서(520)는, 왼손의 파지 시의 캐패시터 값의의 변화량과 비례하여 제2 값(예: 약 3000)의 센서 값을 산출할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 센서 값들의 평균을 기반으로 어떤 손으로 파지되었는지를 구분하기 위한 임계값(또는 기준값)은 제3 값(예: 약 4500)일 수 있다.
다양한 실시 예들에 따라, 상기 임계값(예: 약 4500) 이하에 해당하는 범위(570)에 캐패시터 값이 속하면, 전자 장치는 사용자가 전자 장치를 오른손으로 파지(또는 오른쪽 그립(right grip))한 것으로 판단할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 상기 임계값(예: 약 4500) 이상에 해당하는 범위(580)에 캐패시터 값이 속하면 전자 장치는 사용자가 전자 장치를 왼손으로 파지(또는 왼쪽 그립(left grip))한 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따라, 도 5b의 예시에서, 특정 임계값(예: 임계값 180) 보다 낮은 범위(560)의 캐패시터 값은, 센서(560)에 의해 인식되지 않는 범위일 수 있다. 이에 기반하여, 전자 장치(200)는 사용자에 의해 파지되었는지 안되었는지를 판단할 수 있다. 일 실시 예로, 전자 장치(200)는 전도체에 의해 접촉되지 않은 경우 센서값을 산출할 수 있다. 산출된 센서값을 파지 여부를 구분하기 위한 임계값, 예를 들어, 제2 임계값으로 설정할 수 있다. 다른 실시 예로, 센서 값의 평균을 산출하여 파지 여부를 구분하기 위한 임계값으로 설정할 수 있다. 예를 들어, 산출된 평균값이 특정 값(예: 약 180)인 경우, 상기 특정 값을 파지 여부를 구분하기 위한 제2 임계값으로 설정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따라, 왼손과 오른손을 구분할 수 있는 임계값을 제1 임계값(예: 약 4500)이라고 하면, 제1 임계값과 제2 임계값(예: 약 180)이 형성하는 범위(570)(예: 임계값 180 ~ 4500)에 캐패시터 값이 속하면 전자 장치는 사용자가 전자 장치를 오른손으로 파지한 것으로 판단할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 제1 임계값(예: 약 4500) 이상에 해당하는 범위(580)(예: 4500 이상 값)에 캐패시터 값이 속하면 전자 장치는 사용자가 전자 장치를 왼손으로 파지한 것으로 판단할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 제2 임계값(예: 약 180) 이하에 해당하는 범위(560)에 캐패시터 값이 속하면 전자 장치는 사용자가 전자 장치를 파지하지 않은 것으로 판단할 수 있다.
도 6은 다양한 실시 예에 따른 안테나 및 주파수 조정 회로의 구성도이다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 RFIC(또는 RFIC 모듈)(630)에 전기적으로 연결된 방사체(610)(예: 도 1의 안테나 모듈(197))를 구비할 수 있다. 전자 장치는 공진 주파수 대역을 조절(또는 조정)하기 위해 방사체(610)와 전기적으로 연결된 주파수 조정 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 주파수 조정 회로는 방사체(610)와 전기적으로 연결되어, 방사체(610)의 공진 주파수를 조정할 수 있는 스위치(620)를 포함할 수 있다.
일 실시 예로, 전자 장치(예: 전자 장치(101)의 프로세서(120))는 스위치(620)를 제어하여 방사체(610)의 길이를 조절함으로써 공진 경로(예: 를 조절할 수 있다. 공진 경로가 변경되어 방사체(610)의 길이가 길어지거나 짧아짐으로써 공진 주파수가 형성되는 대역이 변경될 수 있다. 다른 실시 예로, 전자 장치는 복수의 매칭 회로를 방사체(610)에 연결하기 위한 스위치를 포함할 수 있다. 복수의 매칭 회로는 각기 다른 매칭 값을 가질 수 있다.
다양한 실시 예들에 따라, 도 2a에 도시된 바와 같이, 전자 장치의 방사체(610)와 근접한 거리에 전도체가 접촉되는 경우, 방사체(610)의 성능 열화가 크기 때문에 기 지정된 주파수 대역으로부터 먼 대역에서 공진 주파수가 형성될 수 있다. 이동된 공진 주파수를 이전의 주파수 대역으로 이동시키기 위해 전자 장치의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 스위치(620)의 일 부분(예: 제1 엘리먼트(621))을 방사체(610)와 접촉(또는 연결)하도록 제어하여 공진 경로를 변경할 수 있다. 일 예를 들어, 프로세서(120)는 스위치(620)의 일 부분(예: 제1 엘리먼트(621))을 방사체(610)와 연결되도록 하여, 방사체(610)의 길이(또는 안테나 패턴의 길이)가 제1 엘리먼트(621)의 제1 길이만큼 조정되도록 하고, 제1 길이만큼 조정된 상태의 방사체(610)를 이용하여 통신을 수행하도록 할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따라, 도 2b에 도시된 바와 같이, 전자 장치의 방사체(610)와 근접하지 않은 거리에 전도체가 접촉되는 경우, 방사체(610)의 성능 열화가 작기 때문에 기 지정된 주파수 대역으로부터 가까운 대역에서 공진 주파수가 형성될 수 있다. 이동된 공진 주파수를 이전의 주파수 대역으로 이동시키기 위해 전자 장치의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 스위치(620)의 다른 부분(예: 제2 엘리먼트(622))을 방사체(610)와 접촉(또는 연결)하도록 제어하여 공진 경로를 변경할 수 있다. 일 예를 들어, 프로세서(120)는 스위치(620)의 다른 부분(예: 제2 엘리먼트(622))을 방사체(610)와 연결되도록 하여, 방사체(610)의 길이(또는 안테나 패턴의 길이)가 제2 엘리먼트(622)의 제2 길이만큼 조정되도록 하고, 제2 길이만큼 조정된 상태의 방사체(610)를 이용하여 통신을 수행하도록 할 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 동작 701에서, 전자 장치(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 센서(예: 도 5a의 센서(520))로부터 캐패시터 값을 획득할 수 있다. 뿐만 아니라, 프로세서(120)는 캐패시터 값으로부터 산출된 센서 값을 획득할 수 있다. 이하 동작에서는, 프로세서(120)가 센서로부터 캐패시터 값을 획득하는 예로 서술하기로 한다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 통신 회로(예: 도 6의 RFIC(630))를 이용하여 외부 장치와 통신을 수행하는 동안에, 센서(예: 도 5a의 센서(520))를 이용하여 방사체와 근접한 외부 객체(예: 사용자 손)에 대응하는 캐패시턴스를 측정할 수 있다.
동작 702에서, 프로세서(120)는 획득된 캐패시터 값(또는 캐패시턴스)이 제 1 범위에 속하는지 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 제 1 범위는, 도 5b에 예시된 참조번호 (570)의 범위(예: 임계값 180 ~ 4500)를 포함할 수 있다.
동작 702에서의 판단 결과, 프로세서(120)는 캐패시터 값이 제 1 범위에 속한다고 판단하는 경우, 동작 703로 진행할 수 있다. 동작 703에서, 프로세서(120)는 주파수 조정 회로(예: 도 6의 스위치(620))의 동작 모드를 제 1 모드로 지정할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 제 1 모드는, 예를 들면, 프로세서(120)가 지정된 제1 주파수로 공진 주파수를 이동시키는 모드를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제 1 모드는 프로세서(120)가 기 지정된 제1 값만큼 공진 주파수를 이동시키는 모드를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 캐패시티 값(또는 캐패시턴스)이 제1 범위에 속하는 경우, 주파수 조정 회로를 제1 모드(예: 도 6에서 스위치(620)의 일 부분(예: 제1 엘리먼트(621))을 방사체(610)와 연결하여 방사체(610)를 제1 길이만큼 조정)로 지정하고, 주파수 조정 회로가 제1 모드로 지정된 상태로 통신 회로를 이용하여 통신을 수행하도록 할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 캐패시터 값(또는 캐패시턴스)이 지정된 제 1 범위에 속하는 경우, 주파수 조정 회로를 이용하여 공진 주파수를 제 1 지정된 값만큼 이동한 제 1 공진 주파수를 통해 통신을 수행하도록 할 수 있다.
동작 702에서의 판단 결과, 프로세서(120)는 캐패시터 값이 제 1 범위에 속하지 않는다고 판단한 경우, 동작 704로 진행할 수 있다.
동작 704에서, 프로세서(120)는 획득된 캐패시터 값(또는 캐패시턴스)이 제 2 범위에 속하는지 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 제 2 범위는, 도 5b의 예시된 참조번호 (580)의 범위(예: 4500 이상)일 수 있다.
동작 704에서의 판단 결과, 프로세서(120)는 캐패시터 값이 제 2 범위에 속한다고 판단하는 경우, 동작 705로 진행할 수 있다. 동작 705에서, 프로세서(120)는 주파수 조정 회로의 동작 모드를 제 2 모드로 지정할 수 있다.
동작 704에서의 판단 결과, 프로세서(120)는 캐패시터 값이 제 2 범위에 속하지 않는다고 판단한 경우 종료할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 제 2 모드는 프로세서(120)가 지정된 제2 주파수로 공진 주파수를 이동시키는 모드를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제 2 모드는 프로세서(120)가 기 지정된 제2 값만큼 공진 주파수를 이동시키는 모드를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 캐패시터 값(또는 캐패시턴스)이 제2 범위에 속하는 경우, 주파수 조정 회로를 제2 모드(예: 도 6에서 스위치(620)의 다른 부분(예: 제2 엘리먼트(622))을 방사체(610)와 연결하여 방사체(610)를 제2 길이만큼 조정)로 지정하고, 주파수 조정 회로가 제2 모드로 지정된 상태로 통신 회로를 이용하여 통신을 수행하도록 할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 캐패시커 값(또는 캐패시턴스)이 지정된 제 2 범위에 속하는 경우, 상기 주파수 조정 회로를 이용하여 상기 공진 주파수를 제 2 지정된 값만큼 이동한 제 2 공진 주파수를 통해 상기 통신을 수행하도록 할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 다양한 실시 예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 범위는 여기에 개시된 실시 예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    방사체;
    상기 방사체와 전기적으로 연결되고, 상기 방사체를 이용하여 신호를 송신 또는 수신하기 위한 통신 회로;
    상기 방사체와 전기적으로 연결되고, 상기 방사체와 근접한 외부 객체에 대응하는 캐패시턴스를 측정하기 위한 센서 회로;
    상기 방사체와 전기적으로 연결되고, 상기 방사체의 공진 주파수를 조정할 수 있는 주파수 조정 회로; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 통신 회로를 이용하여 외부 장치와 통신을 수행하는 동안에, 상기 센서 회로를 이용하여 상기 외부 객체에 대응하는 상기 캐패시턴스를 확인하고;
    상기 캐패시턴스가 지정된 제 1 범위에 속하는 경우, 상기 주파수 조정 회로를 제 1 모드로 지정하고, 및 상기 주파수 조정 회로가 상기 제 1 모드로 지정된 상태로 상기 통신 회로를 이용하여 상기 통신을 수행하고; 및
    상기 캐패시턴스가 지정된 제 2 범위에 속하는 경우, 상기 주파수 조정 회로를 제 2 모드로 지정하고, 및 상기 주파수 조정 회로가 상기 제 2 모드로 지정된 상태로 상기 통신 회로를 이용하여 상기 통신을 수행하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 모드는,
    제 1 주파수로 상기 공진 주파수를 이동 시키는 모드를 포함하는 전자 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 모드는,
    기 지정된 제 1 값만큼 상기 공진 주파수를 이동 시키는 모드를 포함하는 전자 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 모드는,
    제 2 주파수로 상기 공진 주파수를 이동 시키는 모드를 포함하는 전자 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 모드는,
    기 지정된 제 2 값만큼 상기 공진 주파수를 이동 시키는 모드를 포함하는 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 방사체는 상기 전자 장치의 하우징 일부분에 편재되어 실장되는 전자 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 하우징의 일부분은, 비전도체 성질을 가지는 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 범위 및 상기 제 2 범위는, 상기 센서 회로로부터 측정된 캐패시턴스를 기반으로 기 설정되는 전자 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 센서 회로는, 그립 센서의 센서 회로를 포함하는 전자 장치.
  10. 전자 장치에 있어서,
    방사체;
    상기 방사체와 전기적으로 연결되고, 상기 방사체를 이용하여 신호를 송신 또는 수신하기 위한 통신 회로;
    상기 방사체와 전기적으로 연결되고, 상기 방사체와 근접한 외부 객체에 대응하는 캐패시턴스를 측정하기 위한 센서 회로;
    상기 방사체와 전기적으로 연결되고, 상기 방사체의 공진 주파수를 조정할 수 있는 주파수 조정 회로; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 통신 회로를 이용하여 외부 장치와 통신을 수행하는 동안에, 상기 센서 회로를 이용하여 상기 외부 객체에 대응하는 상기 캐패시턴스를 확인하고;
    상기 캐패시턴스가 지정된 제 1 범위에 속하는 경우, 상기 주파수 조정 회로를 이용하여 상기 공진 주파수를 제 1 지정된 값만큼 이동한 제 1 공진 주파수를 통해 상기 통신을 수행하고; 및
    상기 캐패시턴스가 지정된 제 2 범위에 속하는 경우, 상기 주파수 조정 회로를 이용하여 상기 공진 주파수를 제 2 지정된 값만큼 이동한 제 2 공진 주파수를 통해 상기 통신을 수행하도록 설정된 전자 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 방사체는 상기 전자 장치의 하우징 일부분에 편재되어 실장되고,
    상기 하우징의 일부분은, 비전도체 성질을 가지는 전자 장치.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 1 범위 및 상기 제 2 범위는, 상기 센서 회로로부터 측정된 캐패시턴스를 기반으로 기 설정되는 전자 장치.
  13. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    방사체를 이용하여 신호를 송신 또는 수신하기 위한 통신 회로를 이용하여 외부 장치와 통신을 수행하는 동작;
    상기 외부 장치와 통신을 수행하는 동안에, 상기 방사체와 근접한 외부 객체에 대응하는 캐패시턴스를 측정하기 위한 센서 회로를 이용하여 상기 외부 객체에 대응하는 상기 캐패시턴스를 확인하는 동작;
    상기 캐패시턴스가 지정된 제 1 범위에 속하는 경우, 상기 방사체의 공진 주파수를 조정할 수 있는 주파수 조정 회로를 제 1 모드로 지정하고, 상기 주파수 조정 회로가 상기 제 1 모드로 지정된 상태로 상기 통신 회로를 이용하여 상기 통신을 수행하는 동작; 및
    상기 캐패시턴스가 지정된 제 2 범위에 속하는 경우, 상기 주파수조정 회로를 제 2 모드로 지정하고, 상기 주파수 조정 회로가 상기 제 2 모드로 지정된 상태로 상기 통신 회로를 이용하여 상기 통신을 수행하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 모드는, 제 1 주파수로 상기 공진 주파수를 이동 시키는 모드를 포함하고,
    상기 제 2 모드는, 제 2 주파수로 상기 공진 주파수를 이동 시키는 모드를 포함하는 방법.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 모드는, 기 지정된 제 1 값만큼 상기 공진 주파수를 이동 시키는 모드를 포함하고,
    상기 제 2 모드는, 기 지정된 제 2 값만큼 상기 공진 주파수를 이동 시키는 모드를 포함하는 방법.
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