WO2020032644A1 - 다중 대역의 gnss 신호를 수신하기 위한 전자 장치 - Google Patents

다중 대역의 gnss 신호를 수신하기 위한 전자 장치 Download PDF

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WO2020032644A1
WO2020032644A1 PCT/KR2019/010005 KR2019010005W WO2020032644A1 WO 2020032644 A1 WO2020032644 A1 WO 2020032644A1 KR 2019010005 W KR2019010005 W KR 2019010005W WO 2020032644 A1 WO2020032644 A1 WO 2020032644A1
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WO
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signal
conductive region
electronic device
wireless communication
gnss
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정혁진
이지우
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삼성전자 주식회사
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/029Location-based management or tracking services

Definitions

  • Embodiments disclosed in this document relate to a technique for receiving a multi-band GNSS signal.
  • GNSS Global navigation satellite system
  • An electronic device may receive a GNSS signal from a satellite and provide a location of the electronic device to a user.
  • the electronic device may receive a GPS L1 signal using an antenna (eg, a part of the upper right side of the housing) located at the upper right side, and provide the user with the location of the electronic device based on the GPS L1 signal.
  • the electronic device may transmit / receive a high frequency band wireless communication signal (eg, an LTE signal) using an antenna located at the upper right side.
  • a high frequency band wireless communication signal eg, an LTE signal
  • the electronic device may transmit a picture to another user's electronic device by using an antenna located at the upper right side, or provide various contents provided by an internet browser to the user.
  • the electronic device When the electronic device receives the multi-band GNSS signal, the electronic device may provide more accurate location information to the user. However, due to structural limitations of the electronic device, it may not be easy to receive a multi-band GNSS signal. For example, when the antenna located at the upper right side is extended to receive the GPS L5 signal, the reception performance of the wireless communication signal may be reduced. As another example, when the receiving circuits for the GPS L1 and GPS L5 signals are connected to the antenna located at the upper right, the reception performance for the GPS L5 signal may be reduced.
  • Embodiments disclosed herein provide an electronic device for solving the above-described problem and the problems posed by the present document.
  • an electronic device includes a first plate, a second plate facing in a direction opposite to the first plate, and a first conductive region surrounding a space between the first plate and the second plate. And a side member including a side member including a second conductive region electrically separated from the first conductive region, the first frequency band being disposed in the space and between 1.4 GHz and 6 GHz using the first conductive region.
  • a wireless communication circuit configured to transmit and receive a first signal having a second signal, and to transmit and receive a second signal having a second frequency band between 0.6 GHz and 1.4 GHz using the second conductive region, and disposed in the space, wherein the first signal is disposed in the space.
  • Receive a third signal having a third frequency band between 1559 MHz and 1610 MHz using a conductive region, and between 1164 MHz and 1189 MHz using the second conductive region 4 may comprise a GNSS receiver circuit for receiving a fourth signal having a frequency band.
  • an electronic device may include a first plate, a second plate facing in the opposite direction to the first plate, and a space between the first plate and the second plate and surrounding the first plate.
  • a housing comprising a side member comprising a conductive region and a second conductive region electrically isolated from the first conductive region, disposed in the space, within the polymeric structure and within the polymeric structure and / or the polymeric structure
  • An antenna structure including a conductive pattern formed thereon, disposed in the space, transmitting and receiving a first signal having a first frequency band between 1.4 GHz and 6 GHz using the first conductive region, A wireless communication circuit that transmits and receives a second signal having a second frequency band between 0.6 GHz and 1.4 GHz using the second conductive region, and the empty
  • an electronic device may include a first plate, a second plate facing in the opposite direction to the first plate, and a space between the first plate and the second plate and surrounding the first plate.
  • a housing including a side member including a conductive region and a second conductive region electrically isolated from the first conductive region, the first member disposed in the space and between 1.4 GHz and 6 GHz using the second conductive region
  • a wireless communication circuit that transmits and receives a first signal having a frequency band and transmits and receives a second signal having a second frequency band between 0.6 GHz and 1.4 GHz using the second conductive region, disposed in the space, Receive a third signal having a third frequency band between 1559 MHz and 1610 MHz using a second conductive region, and between 1164 MHz and 1189 MHz using the second conductive region
  • a GNSS reception circuit for receiving a fourth signal having a fourth frequency band, and electrically connected to the second conductive region and the wireless communication circuit, and receiving at least one frequency band of
  • the mounting space of the electronic device may be more efficiently utilized.
  • FIG 1 illustrates an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 3 is an exploded perspective view of an electronic device according to an embodiment.
  • 4A is an enlarged view of a portion of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 4B is a circuit diagram of some components included in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5A is a detailed circuit diagram of some components included in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5B is a diagram illustrating GNSS signal reception performance of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6A is an enlarged view of a portion of an electronic device according to another embodiment.
  • 6B is a cross-sectional view of an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 7 is a circuit diagram of some components included in an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • FIG 8 illustrates GNSS signal reception performance of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG 9 is an enlarged view of a portion of an electronic device according to another embodiment.
  • FIG. 10 is a view illustrating a frequency band of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments.
  • FIG 1 illustrates an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may include a housing 110 and a display 160.
  • the housing 110 may form an appearance of the electronic device 100.
  • the housing 110 may protect the various components from external shock by mounting various components (eg, the display 160) inside the housing 110.
  • the housing 110 may include a conductive region, which may be used as an antenna element.
  • the conductive region may include a first conductive region 116-1 and a second conductive region 116-2.
  • the electronic device 100 may transmit and receive a first signal having a first frequency band between 1.4 GHz and 6 GHz using the first conductive region 116-1.
  • the electronic device 100 may receive a third signal having a third frequency band between 1559 MHz and 1610 MHz using the first conductive region 116-1.
  • the electronic device 100 may transmit and receive a second signal having a second frequency band between 0.6 GHz and 1.4 GHz using the second conductive region 116-2.
  • the electronic device 100 may receive a fourth signal having a fourth frequency band between 1164 MHz and 1189 MHz by using the second conductive region 116-2.
  • the first signal and the second signal may be referred to as 2G, 3G, and long term evolution (LTE) signals as wireless communication signals.
  • the third and fourth signals may be global navigation satellite system (GNSS) signals.
  • GNSS global navigation satellite system
  • the third and fourth signals may be referred to as GPS L1 signals and GPS L5 signals, respectively.
  • the display 160 may be disposed inside the housing 110.
  • the display 160 may output various contents (eg, text, images, videos, icons, widgets, or symbols), or may receive touch inputs (eg, touch, gestures, hovering, etc.) from the user. .
  • the electronic device 100 may transmit various data to another electronic device based on the first signal and the second signal, or may receive content and output the content through the display 160.
  • the electronic device 100 may transmit a message to an electronic device of another user or receive a message from the electronic device of another user.
  • the electronic device 100 may output the content received through the Internet browser through the display 160.
  • the electronic device 100 may generate the location information 10 of the electronic device 100 based on the third signal (eg, the GPS L1 signal) and the fourth signal (eg, the GPS L5 signal). Can be.
  • the electronic device 100 may output the location information 10 of the electronic device 100 through a display 160 together with a map.
  • An electronic device according to a comparative example may not easily receive a multi-band GNSS signal. Accordingly, the electronic device according to the comparative example may generate location information of the electronic device based on one of the third signal and the fourth signal, and the location information of the electronic device may be inaccurate.
  • the electronic device 100 according to an embodiment may receive a multi-band GNSS signal. Since the electronic device 100 may generate the location information 10 based on the multi-band GNSS signal, the electronic device 100 may provide accurate location information 10 to the user.
  • the electronic device according to the comparative example may not easily receive the wireless communication signal and the GNSS signal at the same time.
  • the electronic device 100 may simultaneously receive a wireless communication signal and a GNSS signal using the first conductive region 116-1 and the second conductive region 116-2. Accordingly, the mounting space in the electronic device 100 may be utilized more efficiently.
  • 2 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure. 2 is a flowchart illustrating an operation of the electronic device 100 illustrated in FIG. 1.
  • the electronic device 100 may transmit and receive a first signal having a first frequency band through the first conductive region 116-1 and transmit a third signal having a third frequency band. Can be received.
  • the electronic device 100 may transmit and receive a second signal having a second frequency band through the second conductive region 116-2, and may receive a fourth signal having a fourth frequency band.
  • the electronic device 100 may generate location information 10 of the electronic device 100 based on the third signal and the fourth signal. For example, when the user is located in the department store A, the electronic device 100 may generate location information of the department store A based on the third signal and the fourth signal.
  • the electronic device 100 may transmit and receive various data to and from another electronic device based on the first signal and the second signal. For example, the electronic device 100 may transmit a message, a picture, a video, or the like to the electronic device of another user, or may receive a message, a picture, a video, etc. from the electronic device of another user.
  • the electronic device 100 may output the location information 10 of the electronic device 100 through the display 160.
  • the electronic device 100 may output the location information of the department store A to the display 160 along with the map.
  • the electronic device 100 may output data received based on the first signal and the second signal through the display 160.
  • the electronic device 100 may output a message, a photo, a video, or the like received through the electronic device of another user through the display 160.
  • the electronic device according to the comparative example it may not be easy to receive the multi-band GNSS signal. Accordingly, the electronic device according to the comparative example may generate location information of the electronic device based on one of the third signal and the fourth signal, and the location information of the electronic device may be inaccurate.
  • the electronic device 100 according to an embodiment may receive a multi-band GNSS signal. Since the electronic device 100 may generate location information based on the multi-band GNSS signal, the electronic device 100 may provide accurate location information 10 to the user.
  • 3 is an exploded perspective view of an electronic device according to an embodiment. 3 is an exploded perspective view of the electronic device 100 shown in FIG. 1.
  • the electronic device 100 may include a housing 110, a printed circuit board 120, a wireless communication circuit 130, a GNSS receiving circuit 140, a battery 150, a display 160, and shielding. Layer 170 may be included. According to an embodiment of the present disclosure, the electronic device 100 may omit some of the components shown in FIG. 3 or may further include other components not shown. In addition, the stacking order of components included in the electronic device 100 may be different from the stacking order illustrated in FIG. 3.
  • the housing 110 may form an appearance of the electronic device 100.
  • the housing 110 may include a first plate 112, a second plate 114 facing away from the first plate 112, and a space between the first plate 112 and the second plate 114. It may include a surrounding side member 116.
  • the first plate 112 and the second plate 114 may be referred to as a cover glass and a rear cover, respectively.
  • the cover glass 112 may transmit light generated by the display 160.
  • the user may touch a part of the body (eg, a finger) to perform a touch (including a touch using an electronic pen).
  • the cover glass 112 may be formed of, for example, tempered glass, tempered plastic, a flexible polymer material, or the like. According to an embodiment, the cover glass 112 may also be referred to as a glass window.
  • the side member 116 may protect components included in the electronic device 100.
  • the display 160, the printed circuit board 120, the battery 150, and the like may be accommodated in the side member 116, and the side member 116 may protect the components from external impact. .
  • the side member 116 may be composed of a conductive material and a non-conductive material.
  • the region made of a conductive material may be referred to as a metal bezel.
  • at least some of the metal bezels may be used as antenna elements for transmitting and receiving signals of a designated frequency band.
  • the rear cover 114 may be coupled to a rear surface of the electronic device 100 (that is, under the side member 116).
  • the back cover 114 may be formed of tempered glass, plastic, and / or metal. According to one embodiment, the rear cover 114 may be integrally implemented with the side member 116 or may be implemented to be detachable by a user.
  • the printed circuit board 120 may mount various electronic components, elements, printed circuits, and the like of the electronic device 100.
  • the printed circuit board 120 may mount the wireless communication circuit 130, the GNSS receiving circuit 140, or the like.
  • the printed circuit board 120 may be referred to as a main board, a printed circuit board (PCB), or a printed board assembly (PBA).
  • the wireless communication circuit 130 may be electrically connected to the first conductive region 116-1 and the second conductive region 116-2.
  • the wireless communication circuit 130 may transmit and receive a first signal (eg, a high band signal) having a first frequency band between 1.4 GHz and 6 GHz using the first conductive region 116-1.
  • the wireless communication circuit 130 may transmit and receive a second signal (eg, a low band signal) having a second frequency band between 0.6 GHz and 1.4 GHz using the second conductive region 116-2.
  • the first frequency band may be referred to as a high band
  • the second frequency band may be referred to as a low band.
  • the wireless communication circuit 130 may transmit and receive various data to and from another electronic device (eg, a server or a smart phone of another user) based on the first signal and the second signal.
  • the wireless communication circuit 130 may transmit a message, a picture, a video, or the like to an electronic device of another user, or may receive a message, a picture, a video, etc. from an electronic device of another user.
  • the GNSS receiving circuit 140 may be electrically connected to the first conductive region 116-1 and the second conductive region 116-2.
  • the GNSS receiving circuit 140 may receive a third signal (eg, a GPS L1 signal) having a third frequency band between 1559 MHz and 1610 MHz using the first conductive region 116-1.
  • the GNSS receiving circuit 140 may receive a fourth signal (eg, a GPS L5 signal) having a fourth frequency band between 1164 MHz and 1189 MHz using the second conductive region 116-2. .
  • the GNSS receiving circuit 140 may output the location information 10 of the electronic device 100 through the display 160 based on the third signal and the fourth signal. For example, when the user executes the navigation app, the GNSS receiving circuit 140 may output the location information 10 of the electronic device 100 along with the map according to the movement path of the user.
  • the battery 150 may convert chemical energy and electrical energy in both directions.
  • the battery 150 may convert chemical energy into electrical energy and supply the converted electrical energy to various components or modules mounted on the display 160 and the printed circuit board 120.
  • the battery 150 may convert electrical energy supplied from the outside into chemical energy and store the converted chemical energy.
  • the printed circuit board 120 may include a power management module for managing charge and discharge of the battery 150.
  • Display 160 may be viewed through a portion of cover glass 112.
  • the display 160 is electrically connected to the printed circuit board 120 to output content (eg, text, images, videos, icons, widgets, or symbols), or touch inputs (eg, touch, gesture, Hovering, etc.).
  • content eg, text, images, videos, icons, widgets, or symbols
  • touch inputs eg, touch, gesture, Hovering, etc.
  • the shielding layer 170 may be disposed between the display 160 and the side member 116.
  • the shielding layer 170 may shield electromagnetic waves generated between the display 160 and the printed circuit board 120 to prevent electromagnetic interference between the display 160 and the printed circuit board 120. have.
  • elements having the same reference numerals as those of the electronic device 100 illustrated in FIGS. 1 to 3 may have the same descriptions as those described with reference to FIGS. 1 to 3.
  • 4A is an enlarged view of a portion of the electronic device 100 according to an embodiment.
  • 4B is a circuit diagram of some components included in the electronic device 100 according to an embodiment.
  • the side member 116 may include a first conductive region 116-1, a second conductive region 116-2, a third conductive region 116-3, and a first insulating region ( 116a) and a second insulating region 116b.
  • the first insulating region 116a may be disposed between the first conductive region 116-1 and the second conductive region 116-2.
  • the first insulating region 116a may be formed of an insulating material (eg, plastic), and may electrically separate the first conductive region 116-1 and the second conductive region 116-2.
  • the second insulating region 116b may also be made of an insulating material (eg, plastic), and may electrically separate the second conductive region 116-2 and the third conductive region 116-3.
  • the electronic device 100 may include a first filter 410 and a second filter 420.
  • the first filter 410 and the second filter 420 may be disposed on the printed circuit board 120.
  • the first filter 410 is connected to the wireless communication circuit 130 in the first conductive region 116-1 and on the path connected to the GNSS receiving circuit 140 in the first conductive region 116-1. Can be placed in.
  • the second filter 420 is connected to the wireless communication circuit 130 in the second conductive region 116-2 and on the path connected to the GNSS receiving circuit 140 in the second conductive region 116-2. Can be placed in.
  • the first filter 410 may branch the signal received through the first conductive region 116-1 and transmit the branched signal to the wireless communication circuit 130 and / or the GNSS receiving circuit 140.
  • the first filter 410 may transmit a first signal (eg, a high band signal) to the wireless communication circuit 130 and a third signal (eg, a GPS L1 signal) to the GNSS reception circuit 140.
  • the second filter 420 may branch the signal received through the second conductive region 116-2 and transmit the branched signal to the wireless communication circuit 130 and / or the GNSS receiving circuit 140.
  • the second filter 420 may transmit a second signal (eg, a low band signal) to the wireless communication circuit 130, and transmit a fourth signal (eg, a GPS L5 signal) to the GNSS reception circuit 140. have.
  • the wireless communication circuit 130 may transmit and receive various data to and from another electronic device 100 based on the first signal and the second signal.
  • the wireless communication circuit 130 may transmit a message, a picture, a video, or the like to another electronic device, or may receive a message, a picture, a video, etc. from another electronic device.
  • the GNSS receiving circuit 140 may output the position information 10 of the electronic device 100 through the display 160 based on the third signal and the fourth signal. For example, when the user executes the navigation app, the GNSS receiving circuit 140 may output the location information 10 of the electronic device 100 along with the map according to the movement path of the user.
  • FIG. 5A is a detailed circuit diagram of some components included in the electronic device 100 according to an embodiment.
  • FIG. 5A may show the detailed circuit diagram of FIG. 4B.
  • the electronic device 100 may include a communication tuner 510 and a GNSS tuner 520.
  • the communication tuner 510 and the GNSS tuner 520 may each include at least one capacitive element (eg, a capacitor) and an inductive element (eg, an inductor).
  • the wireless communication circuit 130 may include a receiver circuitry 131, a wireless communication transceiver 132, and a communication processor 133.
  • the receiving circuit 131 may receive a first signal (eg, a high band signal) having a first frequency band from the first filter 410.
  • the receiving circuit 131 may receive a second signal (eg, a low band signal) having a second frequency band from the second filter 420.
  • the wireless communication transceiver 132 changes at least one of the capacitance and the inductance of the communication tuner 510 and the GNSS tuner 520 so that the first conductive region 116-1 and the second conductive region 116-2 are changed.
  • the frequency band of the signal to be transmitted and received can be changed.
  • the wireless communication transceiver 132 changes at least one of the capacitance and the inductance of the communication tuner 510. You can.
  • the wireless communication transceiver 132 may change the frequency band of the GNSS signal to be transmitted and received by changing at least one of the capacitance and the inductance of the GNSS tuner 520.
  • the wireless communication transceiver 132 may modulate or demodulate the first signal and / or the second signal.
  • the communication processor 133 may transmit and receive various data to and from another electronic device based on the modulated or demodulated first signal and the second signal.
  • the wireless communication circuit 130 may transmit a message, a picture, a video, or the like to another electronic device, or may receive a message, a picture, a video, etc. from another electronic device.
  • the GNSS receiver circuit 140 may include a low noise amplifier (LNA) circuit 141, a GNSS receiver 142 (GNSS receiver), and an application processor 143.
  • LNA low noise amplifier
  • GNSS receiver GNSS receiver
  • application processor 143 application processor
  • the LNA circuit 141 may receive a third signal (eg, a GPS L1 signal) and a fourth signal (eg, a GPS L5 signal) from the first filter 410 and the second filter 420.
  • the LNA circuit 141 may amplify the received third and fourth signals.
  • the GNSS receiver 142 may demodulate the amplified third and fourth signals.
  • the application processor 143 may output the location information 10 of the electronic device 100 through the display 160 based on the demodulated third and fourth signals. For example, when the user executes the navigation app, the GNSS receiving circuit 140 may output the location information 10 of the electronic device 100 along with the map according to the movement path of the user.
  • 5B is a diagram illustrating GNSS signal reception performance of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5B illustrates a reception performance of a GNSS signal (eg, a fourth signal) of the electronic device 100 described with reference to FIGS. 1 to 5A.
  • a GNSS signal eg, a fourth signal
  • the first graph 530a shows the fourth signal reception performance of the GNSS reception circuit 140 when the wireless communication circuit 130 receives the B5 signal through the second conductive region 116-2 and the communication tuner 510. Indicates.
  • the second graph 530b shows the fourth signal reception performance of the GNSS reception circuit 140 when the wireless communication circuit 130 receives the B8 signal through the second conductive region 116-2 and the communication tuner 510. Indicates.
  • the third graph 530c shows the fourth signal reception performance of the GNSS reception circuit 140 when the wireless communication circuit 130 receives the B20 signal through the second conductive region 116-2 and the communication tuner 510. Indicates.
  • the fourth signal reception performance may be constant at about 1164 MHz to about 1189 MHz due to the GNSS tuner 520. That is, the fourth signal reception performance at 1164 MHz to 1189 MHz may be maintained at about ⁇ 9 dB to about ⁇ 8 dB.
  • the electronic device 100 since the GNSS tuner 520 is not included, the GNSS signal reception performance may be unstable.
  • the electronic device 100 according to another embodiment may include a GNSS tuner 520 to secure stable GNSS signal reception performance. The description of the fourth signal in this document may also be applied to the third signal.
  • 6A is an enlarged view of a portion of an electronic device according to another embodiment.
  • 6B is a cross-sectional view of an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 6B shows the AA ′ section of FIG. 6A.
  • the electronic device 600 may include a cover glass 112, a rear cover 114, a first conductive region 116-1, a second conductive region 116-2, and a printed circuit board. 120, the GNSS receiving circuit 140, the display 160, the antenna mounting member 610, the laser direct structuring (LDS) antenna 620, the first connecting member 630, and the second connecting member 640. It may include. Cover glass 112, back cover 114, first conductive region 116-1, second conductive region 116-2, printed circuit board 120, GNSS receiving circuit 140, and display 160 ) May be applied to the contents described with reference to FIGS. 1 to 5A.
  • the antenna mounting member 610 may be disposed between the printed circuit board 120 and the rear cover 114.
  • the antenna mounting member 610 is a component for mounting the LDS antenna 620 and may be made of a non-conductive material (eg, plastic). According to an embodiment, the antenna mounting member 610 may be disposed in a region 620a.
  • the LDS antenna 620 is illustrated as being disposed on the antenna mounting member 610, but a flexible printed circuit board (FPCB) antenna may be disposed on the antenna mounting member 610.
  • FPCB flexible printed circuit board
  • the LDS antenna 620 and the FPCB antenna may be referred to as a conductive pattern.
  • the LDS antenna 620 may be electrically connected to the GNSS receiving circuit 140.
  • the GNSS receiving circuit 140 may receive a fourth signal (eg, a GPS L5 signal) having a fourth frequency band by using the LDS antenna 620.
  • the GNSS reception circuit 140 may receive a third signal (eg, a GPS L1 signal) having a third frequency band through the first conductive region 116-1, and the GNSS reception circuit 140 may receive a third signal. And output the location information 10 of the electronic device 600 through the display 160 based on the fourth signal.
  • the electronic device 600 may not be easy to receive the multi-band GNSS signal. Accordingly, the electronic device according to the comparative example may generate location information of the electronic device based on one of the third signal and the fourth signal, and the location information of the electronic device may be inaccurate.
  • the electronic device 600 according to an embodiment may receive GNSS signals having different frequency bands using the first conductive region 116-1 and the LDS antenna 620. Since the electronic device 600 may generate location information based on GNSS signals of different frequency bands, the electronic device 600 may provide accurate location information to the user.
  • components included in the electronic device 600 may be connected through the first connection member 630 and the second connection member 640.
  • the printed circuit board 120 and the side member 116 are connected through the first connecting member 630
  • the printed circuit board 120 and the LDS antenna 620 are connected through the second connecting member 640.
  • the first connection member 630 and the second connection member 640 may be referred to as C-Clips.
  • FIG. 7 is a circuit diagram of some components included in an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 7 is a circuit diagram of some components included in the electronic device 600 shown in FIG. 6A.
  • the electronic device 600 may include a first filter 710 and a second filter 720.
  • the first filter 710 and the second filter 720 may be disposed on the printed circuit board 120.
  • the first filter 710 is connected to the wireless communication circuit 130 in the first conductive region 116-1 and on the path connected to the GNSS receiving circuit 140 in the first conductive region 116-1. Can be placed in.
  • the second filter 720 may be disposed on a path from the LDS antenna 620 to the GNSS receiving circuit 140.
  • the first filter 710 may branch the signal received through the first conductive region 116-1 and transmit the branched signal to the wireless communication circuit 130 and / or the GNSS receiving circuit 140.
  • the first filter 710 may transmit the first signal to the wireless communication circuit 130 and the third signal to the GNSS receiving circuit 140.
  • the second filter 720 may transmit the fourth signal received through the LDS antenna 620 to the GNSS receiving circuit 140.
  • the wireless communication circuit 130 may transmit and receive various data to and from another electronic device based on the first signal.
  • the wireless communication circuit 130 may transmit a message, a picture, a video, or the like to another electronic device, or may receive a message, a picture, a video, etc. from another electronic device.
  • the GNSS receiving circuit 140 may output the position information 10 of the electronic device 600 through the display 160 based on the third signal and the fourth signal. For example, when the user executes the navigation app, the GNSS receiving circuit 140 may output the location information 10 of the electronic device 600 together with the map according to the movement path of the user.
  • 8 illustrates GNSS signal reception performance of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure. 8 illustrates reception performance of a fourth signal (eg, a GPS L5 signal) according to a change in the shape of the LDS antenna 620.
  • a fourth signal eg, a GPS L5 signal
  • a graph 810 shows the reception performance of the fourth signal when the LDS antenna 620 has the first shape 1.
  • the b graph 820 shows the reception performance of the fourth signal when the LDS antenna 620 has the second shape (2).
  • the graph 830 shows the reception performance of the fourth signal when the LDS antenna 620 has the third shape 3.
  • the fourth signal reception performance of the electronic device 600 is determined by the fourth frequency band ( Eg 1164 MHz to 1189 MHz). For example, when the LDS antenna 620 has the first shape 1, the reception performance of the fourth signal may be further improved than when the LDS antenna 620 has the second shape 2. In another embodiment, when the LDS antenna 620 has the third shape 3, the reception performance of the fourth signal may be further improved than when the LDS antenna 620 has the first shape 1.
  • the fourth signal reception performance of the electronic device 600 may be higher than or equal to a certain level in the fourth frequency band (eg, 1164 MHz to 1189 MHz). 15 dB). According to the electronic device according to the comparative example, it may not be easy to receive the fourth signal. However, the electronic device 600 according to an embodiment may receive the fourth signal (or the GNSS signal) having the fourth frequency band by using the LDS antenna 620 and the first conductive region 116-1. Through the third signal (or GNSS signal) having a third frequency band can be received. Accordingly, the electronic device 600 according to an embodiment may receive a multi-band GNSS signal.
  • FIG 9 is an enlarged view of a portion of an electronic device according to another embodiment.
  • the electronic device 900 may include a first conductive region 910-1, a second conductive region 910-2, a third conductive region 910-3, a first insulating region 920a, The second insulating region 920b, the printed circuit board 120, the communication tuner 930, the GNSS filter 940, the wireless communication circuit 130, and the GNSS receiving circuit 140 may be included.
  • the first conductive region 910-1 and the third conductive region 910-3 may extend in the y direction and the? Y direction.
  • the second conductive region 910-2 may extend in the x direction and? X direction and then extend in the? Y direction. Accordingly, the second conductive region 910-2 may have a U shape.
  • the first insulating region 920a may be disposed between the first conductive region 910-1 and the second conductive region 910-2.
  • the first insulating region 920a may electrically separate the first conductive region 910-1 and the second conductive region 910-2.
  • the second insulating region 920b may be disposed between the second conductive region 910-2 and the third conductive region 910-3.
  • the second insulating region 920b may electrically separate the second conductive region 910-2 and the third conductive region 910-3.
  • the printed circuit board 120 may include a communication tuner 930, a GNSS filter 940, a wireless communication circuit 130, and a GNSS receiving circuit 140.
  • the wireless communication circuit 130 may change a frequency band of a signal to be transmitted and received through the communication tuner 930.
  • the wireless communication circuit 130 may include a first signal (eg, a high band signal), a third signal (eg, a GPS L1 signal), and a second conductive region 910-2 through a communication tuner 930. 4 signals (e.g. GPS L5 signals) can be received.
  • the wireless communication circuit 130 may allow the second conductive region 910-2 to receive a second signal (eg, a low band signal), a third signal, and a fourth signal through the communication tuner 930. have.
  • the GNSS filter 940 may branch and transmit the first signal, the second signal, the third signal, and the fourth signal to the wireless communication circuit 130 and / or the GNSS receiving circuit 140.
  • the GNSS filter 940 may transmit the first signal and the second signal to the wireless communication circuit 130, and the third signal and the fourth signal to the GNSS receiving circuit 140.
  • FIG. 10 is a view illustrating a frequency band of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates a frequency band in which the electronic device 900 illustrated in FIG. 9 may switch.
  • the graph 1010 represents a frequency band when the electronic device 900 receives the second signal, the third signal, and the fourth signal.
  • the graph 1020 represents a frequency band when the electronic device 900 receives the first signal, the third signal, and the fourth signal.
  • the wireless communication circuit 130 may change a frequency band of a signal to be transmitted / received through the communication tuner 930. That is, the wireless communication circuit 130 uses the communication tuner 930 to allow the second conductive region 910-2 to transmit a second signal (eg, a low band signal), a third signal (eg, a GPS L1 signal), and a second signal. While receiving a fourth signal (eg, a GPS L5 signal), the second conductive region 910-2 may receive the first signal (eg, a high band signal), a third signal, and a fourth signal. have.
  • a second signal eg, a low band signal
  • a third signal eg, a GPS L1 signal
  • a fourth signal eg, a GPS L5 signal
  • the second conductive region 910-2 may receive the first signal (eg, a high band signal), a third signal, and a fourth signal. have.
  • the wireless communication circuit 130 may receive the second conductive region 910 in a state where the second conductive region 910-2 receives the first signal, the third signal, and the fourth signal through the communication tuner 930. 910-2) may receive the second signal, the third signal, and the fourth signal. According to an embodiment of the present disclosure, when a handover occurs, the wireless communication circuit 130 may search for a signal and change the low band signal into a high band signal. Or vice versa.
  • An electronic device according to a comparative example may not easily receive a multi-band GNSS signal. Accordingly, the electronic device according to the comparative example may generate location information of the electronic device based on one of the third signal and the fourth signal, and the location information of the electronic device may be inaccurate.
  • the electronic device 900 according to an embodiment may receive a multi-band GNSS signal (for example, a third signal and a fourth signal). Since the electronic device 900 may generate location information based on the multi-band GNSS signal, the electronic device 900 may provide accurate location information to the user.
  • an electronic device may include a first plate, a second plate facing in a direction opposite to the first plate, a space between the first plate and the second plate, and a first conductive region and the first conductive layer.
  • a housing comprising a side member comprising a second conductive region electrically isolated from the region, the first signal disposed in the space and having a first frequency band between 1.4 GHz and 6 GHz using the first conductive region.
  • a wireless communication circuit for transmitting and receiving a second signal having a second frequency band between 0.6 GHz and 1.4 GHz using the second conductive region, and disposed in the space and using the first conductive region.
  • Receive a third signal having a third frequency band between 1559 MHz and 1610 MHz, and having a fourth frequency band between 1164 MHz and 1189 MHz using the second conductive region
  • the GNSS may include a reception circuit for receiving the fourth signal.
  • the side member includes a third conductive region, the second conductive region is disposed between the first conductive region and the third conductive region, and the side member is the first conductive region. And a first insulating region disposed between the second conductive region and in contact with the first conductive region and the second conductive region, and between the second conductive region and the third conductive region.
  • the display device may further include a conductive region and a second insulating region in contact with the third conductive region.
  • An electronic device may include a first filter disposed on a path connected to the wireless communication circuit in the first conductive area, a path connected to the GNSS receiving circuit in the first conductive area, and the second filter.
  • the method may further include a second filter disposed on a path connected to the wireless communication circuit in the conductive area and a path connected to the GNSS receiving circuit in the second conductive area.
  • the first filter transmits the first signal to the wireless communication circuit, transmits the third signal to the GNSS receiving circuit, and the second filter transmits the second signal to the wireless communication circuit.
  • the fourth signal may be transmitted to the GNSS receiving circuit.
  • the electronic device may further include a GNSS tuner electrically connected to the first filter, the second filter, and the wireless communication circuit, wherein the wireless communication circuit includes one of the first signal and the second signal.
  • the wireless communication circuit includes one of the first signal and the second signal.
  • the GNSS receiving circuit may include an amplifier circuit for amplifying the third signal and the fourth signal.
  • the GNSS receiver circuit may include a GNSS receiver (GNSS receiver) for demodulating the third signal and the fourth signal.
  • GNSS receiver GNSS receiver
  • the GNSS receiving circuit may further include a processor configured to calculate a position of the electronic device based on the demodulated signal.
  • the electronic device may further include a display configured to output a location of the electronic device.
  • the electronic device may further include a wireless communication tuner electrically connected to the first filter, the second filter, and the wireless communication circuit, and the wireless communication circuit may include the first signal and the second signal. And to change at least one of the capacitance and inductance of the wireless communication tuner to change at least one of the frequency bands.
  • an electronic device may include a first plate, a second plate facing in a direction opposite to the first plate, a space between the first plate and the second plate, and a first conductive region and the first conductive layer.
  • a housing comprising a side member comprising a second conductive region electrically isolated from the region, a housing disposed in the space, and having a polymeric structure and a conductive pattern formed within and / or on the polymeric structure ( an antenna structure including a conductive pattern, disposed in the space, transmitting and receiving a first signal having a first frequency band between 1.4 GHz and 6 GHz using the first conductive region, and using the second conductive region.
  • Wireless communication circuitry for transmitting and receiving a second signal having a second frequency band between 0.6 GHz and 1.4 GHz, and disposed in the space, Receive a third signal having a third frequency band between 1559 MHz and 1610 MHz using one conductive region, and receive a fourth signal having a fourth frequency band between 1164 MHz and 1189 MHz using the conductive pattern. It may include a GNSS receiving circuit.
  • the side member includes a third conductive region, the second conductive region is disposed between the first conductive region and the third conductive region, and the side member is the first conductive region. And a first insulating region disposed between the second conductive region and in contact with the first conductive region and the second conductive region, and between the second conductive region and the third conductive region.
  • the display device may further include a conductive region and a second insulating region in contact with the third conductive region.
  • An electronic device may include a first filter disposed on a path connected to the wireless communication circuit in the first conductive area, a path connected to the GNSS receiving circuit in the first conductive area, and the conductive pattern. May include a second filter disposed on a path connected to the GNSS receiving circuit.
  • the first filter transmits the first signal to the wireless communication circuit, the third signal to the GNSS receiving circuit, and the second filter transmits the fourth signal to the GNSS receiving circuit. Can be sent to.
  • the electronic device may further include a wireless communication tuner electrically connected to the first filter and the wireless communication circuit, and the wireless communication circuit may include a frequency of at least one of the first signal and the second signal. It may be configured to change at least one of the capacitance and the inductance of the wireless communication tuner to change the band.
  • an electronic device may include a first plate, a second plate facing in a direction opposite to the first plate, a space between the first plate and the second plate, and a first conductive region and the first conductive layer.
  • a housing comprising a side member comprising a second conductive region electrically isolated from the region, the first signal disposed in the space and having a first frequency band between 1.4 GHz and 6 GHz using the second conductive region.
  • a wireless communication circuit for transmitting and receiving a second signal having a second frequency band between 0.6 GHz and 1.4 GHz using the second conductive region, disposed in the space, and using the second conductive region 1559.
  • a GNSS receiving circuit for receiving a 4 signal, and a wireless communication tuner electrically connected to the second conductive region and the wireless communication circuit, and changing a frequency band of at least one of the first signal and the second signal. can do.
  • the side member includes a third conductive region, the second conductive region is disposed between the first conductive region and the third conductive region, and the side member is the first conductive region. And a first insulating region disposed between the second conductive region and in contact with the first conductive region and the second conductive region, and between the second conductive region and the third conductive region.
  • the display device may further include a conductive region and a second insulating region in contact with the third conductive region.
  • One end of the second conductive region may be bent to extend from the first insulating region, and the other end of the second conductive region may be bent to extend from the second insulating region.
  • the electronic device may further include a filter circuit electrically connected to the second conductive region, the wireless communication circuit, and the GNSS receiving circuit, and the filter circuit may include the first signal and the first signal.
  • a second signal may be selectively passed from the second conductive area to the wireless communication circuit.
  • the wireless communication circuit may be configured to change at least one of capacitance and inductance of the wireless communication tuner to change a frequency band of at least one of the first signal and the second signal. have.
  • FIG. 11 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments.
  • the electronic device 1101 communicates with the electronic device 1102 through the first network 1118 (eg, a short-range wireless communication network) or the second network 1199.
  • the electronic device 1104 or the server 1108 may be communicated through a remote wireless communication network.
  • the electronic device 1101 may communicate with the electronic device 1104 through the server 1108.
  • the electronic device 1101 may include a processor 1120, a memory 1130, an input device 1150, an audio output device 1155, a display device 1160, an audio module 1170, and a sensor module.
  • the components may be included.
  • at least one of the components may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 1101.
  • some of these components may be implemented in one integrated circuit.
  • the sensor module 1176 eg, fingerprint sensor, iris sensor, or illuminance sensor
  • the display device 1160 eg, display
  • the processor 1120 may execute, for example, software (eg, a program 1140) to execute at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 1101 connected to the processor 1120. It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of the data processing or operation, the processor 1120 may transmit instructions or data received from another component (eg, the sensor module 1176 or the communication module 1190) to the volatile memory 1132. Can be loaded into, processed in a command or data stored in the volatile memory 1132, and stored in the non-volatile memory 1134.
  • software eg, a program 1140
  • the processor 1120 may transmit instructions or data received from another component (eg, the sensor module 1176 or the communication module 1190) to the volatile memory 1132. Can be loaded into, processed in a command or data stored in the volatile memory 1132, and stored in the non-volatile memory 1134.
  • the processor 1120 is a main processor 1121 (e.g., a central processing unit or an application processor) and a coprocessor 1123 (e.g., a graphics processing unit, an image signal processor) that can operate independently or together. , Sensor hub processor, or communication processor). Additionally or alternatively, coprocessor 1123 may be configured to use lower power than main processor 1121, or to be specific to a designated function. The coprocessor 1123 may be implemented separately from or as part of the main processor 1121.
  • main processor 1121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • coprocessor 1123 e.g., a graphics processing unit, an image signal processor
  • coprocessor 1123 may be configured to use lower power than main processor 1121, or to be specific to a designated function.
  • the coprocessor 1123 may be implemented separately from or as part of the main processor 1121.
  • the coprocessor 1123 may, for example, replace the main processor 1121 while the main processor 1121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 1121 may be active (eg, execute an application). ), Along with the main processor 1121, at least one of the components of the electronic device 1101 (eg, display device 1160, sensor module 1176, or communication module 1190). Control at least some of the functions or states associated with the. According to one embodiment, the coprocessor 1123 (eg, an image signal processor or communication processor) may be implemented as part of another functionally related component (eg, camera module 1180 or communication module 1190). have.
  • the memory 1130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 1120 or the sensor module 1176) of the electronic device 1101.
  • the data may include, for example, software (eg, the program 1140) and input data or output data for a command related thereto.
  • the memory 1130 may include a volatile memory 1132 or a nonvolatile memory 1134.
  • the program 1140 may be stored as software in the memory 1130, and may include, for example, an operating system 1142, middleware 1144, or an application 1146.
  • the input device 1150 may receive a command or data to be used for a component (for example, the processor 1120) of the electronic device 1101 from the outside (for example, a user) of the electronic device 1101.
  • the input device 1150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output device 1155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 1101.
  • the sound output device 1155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker may be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver may be used to receive an incoming call.
  • the receiver may be implemented separately from or as part of a speaker.
  • the display device 1160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 1101.
  • the display device 1160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display device 1160 may include touch circuitry configured to sense a touch, or sensor circuit (eg, a pressure sensor) set to measure the strength of the force generated by the touch. have.
  • the audio module 1170 may convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 1170 acquires sound through the input device 1150, or an external electronic device (eg, connected directly or wirelessly to the sound output device 1155 or the electronic device 1101). Sound may be output through the electronic device 1102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the electronic device 1102 eg, a speaker or a headphone
  • the sensor module 1176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 1101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 1176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 1177 may support one or more designated protocols that may be used for the electronic device 1101 to be directly or wirelessly connected to an external electronic device (eg, the electronic device 1102).
  • the interface 1177 may include, for example, 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 Card
  • connection terminal 1178 may include a connector through which the electronic device 1101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 1102).
  • the connection terminal 1178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 1179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that can be perceived by the user through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 1179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 1180 may capture still images and videos. According to one embodiment, the camera module 1180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 1188 may manage power supplied to the electronic device 1101.
  • the power management module 388 may be implemented, for example, as at least part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 1189 may supply power to at least one component of the electronic device 1101.
  • the battery 1187 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell or a fuel cell.
  • the communication module 1190 may be a direct (eg, wired) communication channel or wireless communication channel between the electronic device 1101 and an external electronic device (eg, the electronic device 1102, the electronic device 1104, or the server 1108). Can establish and perform communication over established communication channels.
  • the communication module 1190 may operate independently of the processor 1120 (eg, an application processor) and include one or more communication processors that support direct (eg, wired) or wireless communication.
  • the communication module 1190 is a wireless communication module 1192 (eg, a cellular communication module, a near field communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 1194 (eg A local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • Corresponding ones of these communication modules are the first network 1198 (e.g., short range communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or infrared data association (IrDA)) or the second network (1199) (e.g., cellular network, Internet, or Communicate with external electronic devices through a telecommunication network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • first network 1198 e.g., short range communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or infrared data association (IrDA)
  • the second network (1199) e.g., cellular network, Internet, or Communicate with external electronic devices through a telecommunication network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated into one component (eg, a single chip) or may be implemented by a plurality of components (eg, a plurality of chips) separate from each other.
  • the wireless communication module 1192 uses subscriber information (e.g., international mobile subscriber identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 1196 within a communication network, such as the first network 1198 or the second network 1199.
  • subscriber information e.g., international mobile subscriber identifier (IMSI)
  • IMSI international mobile subscriber identifier
  • the antenna module 1197 may transmit or receive a signal or power to an external device (eg, an external electronic device).
  • the antenna module may include one antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, a PCB).
  • the antenna module 1197 may include a plurality of antennas. In such a case, at least one antenna suitable for the communication scheme used in the communication network, such as the first network 1198 or the second network 1199, is, for example, communicated from the plurality of antennas by the communication module 1190. Can be selected.
  • the signal or power may be transmitted or received between the communication module 1190 and the external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, RFICs
  • At least some of the components are connected to each other and connected to each other through a communication method (eg, a bus, a general purpose input and output (GPIO), a serial peripheral interface (SPI), or a mobile industry processor interface (MIPI)). For example, commands or data).
  • a communication method eg, a bus, a general purpose input and output (GPIO), a serial peripheral interface (SPI), or a mobile industry processor interface (MIPI)
  • a communication method eg, a bus, a general purpose input and output (GPIO), a serial peripheral interface (SPI), or a mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 1101 and the external electronic device 1104 through the server 1108 connected to the second network 1199.
  • Each of the electronic devices 1102 and 1104 may be the same or different type of device as the electronic device 1101.
  • all or some of the operations executed in the electronic device 1101 may be executed in one or more external devices among the external electronic devices 1102, 1104, or 1108.
  • the electronic device 1101 may instead execute the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • the one or more external electronic devices that receive the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 1101.
  • the electronic device 1101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • Electronic devices may be various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smartphone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smartphone
  • a computer device e.g., a tablet, or a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch
  • first, second, or first or second may be used merely to distinguish a component from other corresponding components, and to separate the components from other aspects (e.g. Order).
  • Some (eg, first) component may be referred to as “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the term “functionally” or “communically”.
  • any component can be connected directly to the other component (eg, by wire), wirelessly, or via a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit.
  • the module may be a minimum unit or part of an integrally configured component or part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present disclosure may include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 1136 or external memory 1138) that can be read by a machine (eg, electronic device 1101). It may be implemented as software (eg, program 1140) including the.
  • the processor eg, the processor 1120 of the device (eg, the electronic device 1101) may call and execute at least one of the one or more instructions stored from the storage medium. This enables the device to be operated to perform at least one function in accordance with the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' means only that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), which is the term used when the data is stored semi-permanently on the storage medium. It does not distinguish cases where it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • a method may be provided included in a computer program product.
  • the computer program product may be traded between the seller and the buyer as a product.
  • the computer program product may be distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or through an application store (e.g. Play StoreTM) or two user devices ( Example: smartphones) can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly or online.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • smartphones two user devices
  • at least a portion of the computer program product may be stored at least temporarily or temporarily created on a device-readable storage medium such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • each component eg, module or program of the above-described components may include a singular or plural entity.
  • one or more of the aforementioned components or operations may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of the component of each of the plurality of components the same as or similar to that performed by the corresponding component of the plurality of components before the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Or one or more other actions may be added.

Landscapes

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Abstract

본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 플레이트와 반대방향으로 향하는 제2 플레이트, 및 상기 제1 플레이트 및 상기 제2 플레이트 사이의 공간을 둘러싸고 제1 도전 영역 및 상기 제1 도전 영역과 전기적으로 분리되는 제2 도전 영역을 포함하는 측면부재를 포함하는 하우징, 상기 제1 도전 영역을 이용하여 1.4 GHz 내지 6 GHz 사이의 제1 주파수 대역을 갖는 제1 신호를 송수신하고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 0.6 GHz 내지 1.4 GHz 사이의 제2 주파수 대역을 갖는 제2 신호를 송수신하는 무선 통신 회로, 및 상기 공간 내에 배치되고, 상기 제1 도전 영역을 이용하여 1559 MHz 내지 1610 MHz 사이의 제3 주파수 대역을 갖는 제3 신호를 수신하고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 1164 MHz 내지 1189 MHz 사이의 제4 주파수 대역을 갖는 제4 신호를 수신하는 GNSS 수신 회로를 포함할 수 있다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

다중 대역의 GNSS 신호를 수신하기 위한 전자 장치
본 문서에서 개시되는 실시 예들은 다중 대역의 GNSS 신호를 수신하기 위한 기술과 관련된다.
전역위성항법시스템(global navigation satellite system; GNSS)은 위성을 이용하여 특정 물체의 위치를 산출할 수 있는 시스템으로서, 미국을 포함한 여러 나라에서 널리 이용되고 있다. 과거에는 전역위성항법시스템이 군사 목적으로 주로 이용되었으나, 최근에는 민간인에게도 개방되어 정보 통신, 교통, 농업 분야 등 전역위성항법시스템의 활용 범위가 점차 확대되고 있다.
전자 장치(예: 스마트 폰)는 위성으로부터 GNSS 신호를 수신하여 전자 장치의 위치를 사용자에게 제공할 수 있다. 예컨대, 전자 장치는 우측 상단에 위치한 안테나(예: 하우징의 우측 상단 일부)를 이용하여 GPS L1 신호를 수신하고, 상기 GPS L1 신호에 기초하여 전자 장치의 위치를 사용자에게 제공할 수 있다.
한편, 전자 장치는 상기 GNSS 신호를 수신하는 동안 상기 우측 상단에 위치한 안테나를 이용하여 고 주파수 대역의 무선 통신 신호(예: LTE 신호)를 송수신할 수 있다. 예컨대, 전자 장치는 상기 우측 상단에 위치한 안테나를 이용하여 다른 사용자의 전자 장치에 사진을 전송하거나, 인터넷 브라우저에서 제공되는 각종 컨텐츠를 사용자에게 제공할 수 있다.
전자 장치가 다중 대역의 GNSS 신호를 수신할 경우, 전자 장치는 보다 정확한 위치 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. 그러나, 전자 장치의 구조적 한계로 인해 다중 대역의 GNSS 신호를 수신하는 것은 용이하지 않을 수 있다. 예컨대, 상기 우측 상단에 위치한 안테나를 연장하여 GPS L5 신호를 수신하고자 하면, 무선 통신 신호의 수신 성능이 감소할 수 있다. 다른 예로, GPS L1 및 GPS L5 신호를 위한 수신회로를 상기 우측 상단에 위치한 안테나에 연결할 경우 GPS L5 신호에 대한 수신 성능이 감소할 수 있다.
본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 전술한 문제 및 본 문서에서 제기되는 과제들을 해결하기 위한 전자 장치를 제공하고자 한다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 플레이트, 상기 제1 플레이트와 반대방향으로 향하는 제2 플레이트, 및 상기 제1 플레이트 및 상기 제2 플레이트 사이의 공간을 둘러싸고 제1 도전 영역 및 상기 제1 도전 영역과 전기적으로 분리되는 제2 도전 영역을 포함하는 측면부재를 포함하는 하우징, 상기 공간 내에 배치되고, 상기 제1 도전 영역을 이용하여 1.4 GHz 내지 6 GHz 사이의 제1 주파수 대역을 갖는 제1 신호를 송수신하고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 0.6 GHz 내지 1.4 GHz 사이의 제2 주파수 대역을 갖는 제2 신호를 송수신하는 무선 통신 회로, 및 상기 공간 내에 배치되고, 상기 제1 도전 영역을 이용하여 1559 MHz 내지 1610 MHz 사이의 제3 주파수 대역을 갖는 제3 신호를 수신하고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 1164 MHz 내지 1189 MHz 사이의 제4 주파수 대역을 갖는 제4 신호를 수신하는 GNSS 수신 회로를 포함할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 플레이트, 상기 제1 플레이트와 반대방향으로 향하는 제2 플레이트, 및 상기 제1 플레이트 및 상기 제2 플레이트 사이의 공간을 둘러싸고 제1 도전 영역 및 상기 제1 도전 영역과 전기적으로 분리되는 제2 도전 영역을 포함하는 측면부재를 포함하는 하우징, 상기 공간 내에 배치되고, 폴리머 구조(polymeric structure) 및 상기 폴리머 구조 내부 및/또는 상기 폴리머 구조 상에 형성되는 도전성 패턴(conductive pattern)을 포함하는 안테나 구조, 상기 공간 내에 배치되고, 상기 제1 도전 영역을 이용하여 1.4 GHz 내지 6 GHz 사이의 제1 주파수 대역을 갖는 제1 신호를 송수신하고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 0.6 GHz 내지 1.4 GHz 사이의 제2 주파수 대역을 갖는 제2 신호를 송수신하는 무선 통신 회로, 및 상기 공간 내에 배치되고, 상기 제1 도전 영역을 이용하여 1559 MHz 내지 1610 MHz 사이의 제3 주파수 대역을 갖는 제3 신호를 수신하고, 상기 도전성 패턴을 이용하여 1164 MHz 내지 1189 MHz 사이의 제4 주파수 대역을 갖는 제4 신호를 수신하는 GNSS 수신 회로를 포함할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 플레이트, 상기 제1 플레이트와 반대방향으로 향하는 제2 플레이트, 및 상기 제1 플레이트 및 상기 제2 플레이트 사이의 공간을 둘러싸고 제1 도전 영역 및 상기 제1 도전 영역과 전기적으로 분리되는 제2 도전 영역을 포함하는 측면부재를 포함하는 하우징, 상기 공간 내에 배치되고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 1.4 GHz 내지 6 GHz 사이의 제1 주파수 대역을 갖는 제1 신호를 송수신하고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 0.6 GHz 내지 1.4 GHz 사이의 제2 주파수 대역을 갖는 제2 신호를 송수신하는 무선 통신 회로, 상기 공간 내에 배치되고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 1559 MHz 내지 1610 MHz 사이의 제3 주파수 대역을 갖는 제3 신호를 수신하고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 1164 MHz 내지 1189 MHz 사이의 제4 주파수 대역을 갖는 제4 신호를 수신하는 GNSS 수신 회로, 및 상기 제2 도전 영역 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호 중 적어도 어느 하나의 주파수 대역을 변경하는 무선 통신 튜너를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 다중 대역의 GNSS 신호를 수신할 수 있다. 또한, 본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 통신 안테나를 이용하여 GNSS 신호 및 무선 통신 신호를 수신함으로써, 전자 장치의 실장 공간을 보다 효율적으로 활용할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 전자 장치를 나타낸다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 분해 사시도를 나타낸다.
도 4a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 일부를 확대한 도면을 나타낸다.
도 4b는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 포함되는 일부 구성의 회로도를 나타낸다.
도 5a는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 포함되는 일부 구성의 상세 회로도를 나타낸다.
도 5b는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 GNSS 신호 수신 성능을 나타낸다.
도 6a는 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 일부를 확대한 도면을 나타낸다.
도 6b는 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 단면도를 나타낸다.
도 7은 다른 실시 예에 따른 전자 장치에 포함되는 일부 구성의 회로도를 나타낸다.
도 8은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 GNSS 신호 수신 성능을 나타낸다.
도 9는 또 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 일부를 확대한 도면을 나타낸다.
도 10은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 주파수 대역을 나타낸다.
도 11은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 1은 일 실시 예에 따른 전자 장치를 나타낸다.
도 1을 참조하면 전자 장치(100)는 하우징(110) 및 디스플레이(160)를 포함할 수 있다.
하우징(110)은 전자 장치(100)의 외관을 형성할 수 있다. 하우징(110)은 하우징(110) 내부에 각종 부품들(예: 디스플레이(160))을 실장 함으로써, 외부 충격으로부터 상기 각종 부품들을 보호할 수 있다.
하우징(110)의 적어도 일부는 도전 영역을 포함할 수 있고, 도전 영역은 안테나 엘리먼트로 이용될 수 있다. 예컨대, 도전 영역은 제1 도전 영역(116-1) 및 제2 도전 영역(116-2)을 포함할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 도전 영역(116-1)을 이용하여 1.4 GHz 내지 6 GHz 사이의 제1 주파수 대역을 갖는 제1 신호를 송수신할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 제1 도전 영역(116-1)을 이용하여 1559 MHz 내지 1610 MHz 사이의 제3 주파수 대역을 갖는 제3 신호를 수신할 수 있다.
다른 실시 예로, 전자 장치(100)는 제2 도전 영역(116-2)을 이용하여 0.6 GHz 내지 1.4 GHz 사이의 제2 주파수 대역을 갖는 제2 신호를 송수신할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 제2 도전 영역(116-2)을 이용하여 1164 MHz 내지 1189 MHz 사이의 제4 주파수 대역을 갖는 제4 신호를 수신할 수 있다. 본 문서에서 제1 신호 및 제2 신호는 무선 통신 신호로서 2G, 3G, LTE(long term evolution) 신호로 참조될 수 있다. 제3 신호 및 제4 신호는 GNSS(global navigation satellite system) 신호로서, 예컨대 제3 신호 및 제4 신호는 각각 GPS L1 신호 및 GPS L5 신호로 참조될 수 있다.
디스플레이(160)는 하우징(110) 내부에 배치될 수 있다. 디스플레이(160)는 각종 콘텐트(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 위젯, 또는 심볼 등)를 출력하거나, 사용자로부터 터치 입력(예: 터치, 제스처, 호버링(hovering) 등)을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 제1 신호 및 제2 신호에 기초하여 다른 전자 장치에 각종 데이터를 전송하거나, 컨텐트를 수신하여 디스플레이(160)를 통해 출력할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(100)는 다른 사용자의 전자 장치로 메시지를 송신하거나, 다른 사용자의 전자 장치로부터 메시지를 수신할 수 있다. 다른 실시 예로, 전자 장치(100)는 인터넷 브라우저를 통해 수신한 컨텐트를 디스플레이(160)를 통해 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 제3 신호(예: GPS L1 신호) 및 제4 신호(예: GPS L5 신호)에 기초하여 전자 장치(100)의 위치 정보(10)를 생성할 수 있다. 상기 위치 정보(10)가 생성되면, 도 1에 도시된 바와 같이 전자 장치(100)는 지도와 함께 전자 장치(100)의 위치 정보(10)를 디스플레이(160)를 통해 출력할 수 있다. 비교 예에 따른 전자 장치는 다중 대역의 GNSS 신호를 수신하기가 용이하지 않을 수 있다. 이에 따라 비교 예에 따른 전자 장치는 제3 신호 및 제4 신호 중 어느 하나에 기초하여 전자 장치의 위치 정보를 생성할 수 있고, 전자 장치의 위치 정보는 부정확할 수 있다. 그러나 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 다중 대역의 GNSS 신호를 수신할 수 있다. 전자 장치(100)가 다중 대역의 GNSS 신호에 기초하여 위치 정보(10)를 생성할 수 있으므로, 전자 장치(100)는 정확한 위치 정보(10)를 사용자에게 제공할 수 있다.
또한, 비교 예에 따른 전자 장치는 무선 통신 신호와 GNSS 신호를 동시에 수신하는 것이 용이하지 않을 수 있다. 그러나, 일 실시 예에 따르면 전자 장치(100)는 제1 도전 영역(116-1) 및 제2 도전 영역(116-2)을 이용하여 무선 통신 신호와 GNSS 신호를 동시에 수신할 수 있다. 이에 따라 전자 장치(100) 내 실장 공간을 보다 효율적으로 활용할 수 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다. 도 2는 도 1에 도시된 전자 장치(100)의 동작 흐름도를 나타낸다.
도 2를 참조하면 동작 210에서 전자 장치(100)는 제1 도전 영역(116-1)을 통해 제1 주파수 대역을 갖는 제1 신호를 송수신할 수 있고, 제3 주파수 대역을 갖는 제3 신호를 수신할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 제2 도전 영역(116-2)을 통해 제2 주파수 대역을 갖는 제2 신호를 송수신할 수 있고, 제4 주파수 대역을 갖는 제4 신호를 수신할 수 있다.
동작 220에서 전자 장치(100)는 제3 신호 및 제4 신호에 기초하여 전자 장치(100)의 위치 정보(10)를 생성할 수 있다. 예컨대, 사용자가 A 백화점 내에 위치할 경우, 전자 장치(100)는 제3 신호 및 제4 신호에 기초하여 A 백화점의 위치 정보를 생성할 수 있다.
도 2에 도시하지 않았으나, 전자 장치(100)는 제1 신호 및 제2 신호에 기초하여 다른 전자 장치에 각종 데이터를 송수신할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(100)는 다른 사용자의 전자 장치로 메시지, 사진, 동영상 등을 송신하거나, 다른 사용자의 전자 장치로부터 메시지, 사진, 동영상 등을 수신할 수 있다.
동작 230에서 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 위치 정보(10)를 디스플레이(160)를 통해 출력할 수 있다. 동작 220에서 설명한 실시 예에서, 전자 장치(100)는 A 백화점의 위치 정보를 지도와 함께 디스플레이(160)에 출력할 수 있다.
도 2에 도시하지 않았으나, 전자 장치(100)는 제1 신호 및 제2 신호에 기초하여 수신한 데이터를 디스플레이(160)를 통해 출력할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(100)는 다른 사용자의 전자 장치로 수신한 메시지, 사진, 동영상 등을 디스플레이(160)를 통해 출력할 수 있다.
비교 예에 따른 전자 장치에 따르면, 다중 대역의 GNSS 신호를 수신하기가 용이하지 않을 수 있다. 이에 따라 비교 예에 따른 전자 장치는 제3 신호 및 제4 신호 중 어느 하나에 기초하여 전자 장치의 위치 정보를 생성할 수 있고, 전자 장치의 위치 정보는 부정확할 수 있다. 그러나 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 다중 대역의 GNSS 신호를 수신할 수 있다. 전자 장치(100)가 다중 대역의 GNSS 신호에 기초하여 위치 정보를 생성할 수 있으므로, 전자 장치(100)는 정확한 위치 정보(10)를 사용자에게 제공할 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 분해 사시도를 나타낸다. 도 3은 도 1에 도시된 전자 장치(100)의 분해 사시도를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(100)는 하우징(110), 인쇄 회로 기판(120), 무선 통신 회로(130), GNSS 수신 회로(140), 배터리(150), 디스플레이(160), 및 차폐층(170)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 도 3에 도시된 구성들 중 일부를 생략하거나, 도시되지 않은 다른 구성을 추가로 포함할 수 있다. 또한 전자 장치(100)에 포함되는 구성들의 적층 순서는 도 3에 도시된 적층 순서와 다를 수 있다.
하우징(110)은 전자 장치(100)의 외관을 형성할 수 있다. 예를 들어, 하우징(110)은 제1 플레이트(112), 제1 플레이트(112)와 반대방향으로 향하는 제2 플레이트(114), 및 제1 플레이트(112)와 제2 플레이트(114) 사이를 둘러싸는 측면 부재(116)를 포함할 수 있다. 본 문서에서 제1 플레이트(112), 제2 플레이트(114)는 각각 커버 글래스, 및 후면 커버로 참조될 수 있다.
커버 글래스(112)는 디스플레이(160)에 의해 생성된 빛을 투과시킬 수 있다. 또한, 커버 글래스(112) 상에서 사용자는 신체의 일부(예: 손가락)를 접촉하여 터치(전자 펜을 이용한 접촉을 포함함)를 수행할 수 있다. 커버 글래스(112)는, 예컨대, 강화 유리, 강화 플라스틱, 구부러질 수 있는(flexible) 고분자 소재 등으로 형성될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 커버 글래스(112)는 글래스 윈도우(glass window)로도 참조될 수 있다.
측면 부재(116)는 전자 장치(100)에 포함되는 구성들을 보호할 수 있다. 예를 들어, 측면 부재(116) 내부에는 디스플레이(160), 인쇄 회로 기판(120), 배터리(150) 등이 수납될 수 있고, 측면 부재(116)는 상기 구성들을 외부 충격으로부터 보호할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 측면 부재(116)는 도전성 물질 및 비 도전성 물질로 구성될 수 있다. 도전성 물질로 이루어진 영역은 금속 베젤(metal bezel)로 참조될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 금속 베젤 중 적어도 일부는, 지정된 주파수 대역의 신호를 송수신하기 위한 안테나 엘리먼트로 활용될 수 있다.
후면 커버(114)는 전자 장치(100)의 후면(즉, 측면 부재(116)의 밑)에 결합될 수 있다. 후면 커버(114)는, 강화유리, 플라스틱, 및/또는 금속 등으로 형성될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 후면 커버(114)는 측면 부재(116)와 일체로 구현되거나, 또는 사용자에 의해 착탈 가능하도록 구현될 수 있다.
인쇄 회로 기판(120)은 전자 장치(100)의 각종 전자 부품, 소자, 인쇄 회로 등을 실장(mount)할 수 있다. 예를 들어, 인쇄 회로 기판(120)은 무선 통신 회로(130), GNSS 수신 회로(140) 등을 실장할 수 있다. 본 문서에서 인쇄 회로 기판(120)은 메인보드, PCB(printed circuit board), 또는 PBA(printed board assembly)로 참조될 수 있다.
무선 통신 회로(130)는 제1 도전 영역(116-1) 및 제2 도전 영역(116-2)과 전기적으로 연결될 수 있다. 무선 통신 회로(130)는 제1 도전 영역(116-1)을 이용하여 1.4 GHz 내지 6 GHz 사이의 제1 주파수 대역을 갖는 제1 신호(예: high band 신호)를 송수신할 수 있다. 또한, 무선 통신 회로(130)는 제2 도전 영역(116-2)을 이용하여 0.6 GHz 내지 1.4 GHz 사이의 제2 주파수 대역을 갖는 제2 신호(예: low band 신호)를 송수신할 수 있다. 본 문서에서 제1 주파수 대역은 고 주파수 대역(high band), 제2 주파수 대역은 저 주파수 대역(low band)으로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면 무선 통신 회로(130)는 제1 신호 및 제2 신호에 기초하여 다른 전자 장치(예: 서버, 다른 사용자의 스마트 폰)에 각종 데이터를 송수신할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 회로(130)는 다른 사용자의 전자 장치로 메시지, 사진, 동영상 등을 송신하거나, 다른 사용자의 전자 장치로부터 메시지, 사진, 동영상 등을 수신할 수 있다.
GNSS 수신 회로(140)는 제1 도전 영역(116-1) 및 제2 도전 영역(116-2)과 전기적으로 연결될 수 있다. GNSS 수신 회로(140)는 상기 제1 도전 영역(116-1)을 이용하여 1559 MHz 내지 1610 MHz 사이의 제3 주파수 대역을 갖는 제3 신호(예: GPS L1 신호)를 수신할 수 있다. 또한, GNSS 수신 회로(140)는 상기 제2 도전 영역(116-2)을 이용하여 1164 MHz 내지 1189 MHz 사이의 제4 주파수 대역을 갖는 제4 신호(예: GPS L5 신호)를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, GNSS 수신 회로(140)는 제3 신호 및 제4 신호에 기초하여 전자 장치(100)의 위치 정보(10)를 디스플레이(160)를 통해 출력할 수 있다. 예컨대, 사용자가 네비게이션 앱을 실행시킨 경우, GNSS 수신 회로(140)는 사용자의 이동 경로에 따라 전자 장치(100)의 위치 정보(10)를 지도와 함께 출력할 수 있다.
배터리(150)는 화학 에너지와 전기 에너지를 양 방향으로 변환할 수 있다. 예를 들어, 배터리(150)는 화학 에너지를 전기 에너지로 변환하고, 변환된 전기 에너지를 디스플레이(160) 및 인쇄 회로 기판(120)에 탑재된 다양한 구성 혹은 모듈에 공급할 수 있다. 또는, 배터리(150)는 외부로부터 공급받은 전기 에너지를 화학 에너지로 변환하여 저장할 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, 인쇄 회로 기판(120)에는 배터리(150)의 충방전을 관리하기 위한 전력 관리 모듈이 포함될 수 있다.
디스플레이(160)는 커버 글래스(112)의 일부를 통해 보여질 수 있다. 디스플레이(160)는 인쇄 회로 기판(120)과 전기적으로 연결되어, 콘텐트(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 위젯, 또는 심볼 등)를 출력하거나, 사용자로부터 터치 입력(예: 터치, 제스처, 호버링(hovering) 등)을 수신할 수 있다.
차폐층(170)은 디스플레이(160)와 측면 부재(116) 사이에 배치될 수 있다. 차폐층(170)은 디스플레이(160)와 인쇄 회로 기판(120) 사이에서 발생하는 전자파를 차폐하여 디스플레이(160)와 인쇄 회로 기판(120) 사이의 전자파 간섭(electro-magnetic interference)을 방지할 수 있다.
본 문서에서 도 1 내지 도 3에 도시된 전자 장치(100)의 구성들과 동일한 참조 부호를 갖는 구성들은, 도 1 내지 도 3에서 설명한 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
도 4a는 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)의 일부를 확대한 도면을 나타낸다. 도 4b는 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)에 포함되는 일부 구성의 회로도를 나타낸다.
도 4a 및 도 4b를 참조하면, 측면 부재(116)는 제1 도전 영역(116-1), 제2 도전 영역(116-2), 제3 도전 영역(116-3), 제1 절연 영역(116a), 및 제2 절연 영역(116b)을 포함할 수 있다. 제1 절연 영역(116a)은 제1 도전 영역(116-1)과 제2 도전 영역(116-2) 사이에 배치될 수 있다. 제1 절연 영역(116a)은 절연 물질(예: 플라스틱)로 구성될 수 있고, 제1 도전 영역(116-1)과 제2 도전 영역(116-2)을 전기적으로 분리시킬 수 있다. 제2 절연 영역(116b) 또한 절연 물질(예: 플라스틱)로 구성될 수 있고, 제2 도전 영역(116-2)과 제3 도전 영역(116-3)을 전기적으로 분리시킬 수 있다.
전자 장치(100)는 제1 필터(410) 및 제2 필터(420)를 포함할 수 있다. 제1 필터(410) 및 제2 필터(420)는 인쇄 회로 기판(120) 상에 배치될 수 있다. 제1 필터(410)는 제1 도전 영역(116-1)에서 무선 통신 회로(130)로 연결되는 경로, 및 제1 도전 영역(116-1)에서 GNSS 수신 회로(140)로 연결되는 경로 상에 배치될 수 있다. 제2 필터(420)는 제2 도전 영역(116-2)에서 무선 통신 회로(130)로 연결되는 경로, 및 제2 도전 영역(116-2)에서 GNSS 수신 회로(140)로 연결되는 경로 상에 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 필터(410)는 제1 도전 영역(116-1)을 통해 수신한 신호를 분기시켜 무선 통신 회로(130) 및/또는 GNSS 수신 회로(140)로 전송할 수 있다. 예컨대, 제1 필터(410)는 제1 신호(예: high band 신호)는 무선 통신 회로(130)로 전송하고, 제3 신호(예: GPS L1 신호)는 GNSS 수신 회로(140)로 전송할 수 있다. 제2 필터(420)는 제2 도전 영역(116-2)을 통해 수신한 신호를 분기시켜 무선 통신 회로(130) 및/또는 GNSS 수신 회로(140)로 전송할 수 있다. 예컨대, 제2 필터(420)는 제2 신호(예: low band 신호)는 무선 통신 회로(130)로 전송하고, 제4 신호(예: GPS L5 신호)는 GNSS 수신 회로(140)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(130)는 제1 신호 및 제2 신호에 기초하여 다른 전자 장치(100)로 각종 데이터를 송수신할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 회로(130)는 다른 전자 장치로 메시지, 사진, 동영상 등을 송신하거나, 다른 전자 장치로부터 메시지, 사진, 동영상 등을 수신할 수 있다.
GNSS 수신 회로(140)는 제3 신호 및 제4 신호에 기초하여 전자 장치(100)의 위치 정보(10)를 디스플레이(160)를 통해 출력할 수 있다. 예컨대, 사용자가 네비게이션 앱을 실행시킬 경우, GNSS 수신 회로(140)는 사용자의 이동 경로에 따라 전자 장치(100)의 위치 정보(10)를 지도와 함께 출력할 수 있다.
도 5a는 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)에 포함되는 일부 구성의 상세 회로도를 나타낸다. 도 5a는 도 4b의 상세 회로도를 나타낼 수 있다.
도 5a를 참조하면 전자 장치(100)는 통신 튜너(510) 및 GNSS 튜너(520)를 포함할 수 있다. 통신 튜너(510) 및 GNSS 튜너(520)는 각각 적어도 하나의 용량성 소자(예: 캐패시터) 및 유도성 소자(예: 인덕터)를 포함할 수 있다.
무선 통신 회로(130)는 수신 회로(receiver circuitry)(131), 무선 통신 트랜시버(132)(wireless communication transceiver), 및 통신 프로세서(133)(communication processor)를 포함할 수 있다.
수신 회로(131)는 제1 필터(410)로부터 제1 주파수 대역을 갖는 제1 신호(예: high band 신호)를 수신할 수 있다. 또한, 수신 회로(131)는 제2 필터(420)로부터 제2 주파수 대역을 갖는 제2 신호(예: low band 신호)를 수신할 수 있다.
무선 통신 트랜시버(132)는 통신 튜너(510) 및 GNSS 튜너(520)의 정전 용량 및 인덕턴스 중 적어도 어느 하나를 변경시켜 제1 도전 영역(116-1) 및 제2 도전 영역(116-2)이 송수신하는 신호의 주파수 대역을 변경시킬 수 있다. 예컨대, 제2 도전 영역(116-2)을 통해 B5 신호를 수신하는 중 B20 신호를 수신하고자 할 경우, 무선 통신 트랜시버(132)는 통신 튜너(510)의 정전 용량 및 인덕턴스 중 적어도 어느 하나를 변경시킬 수 있다. 다른 실시 예로, 무선 통신 트랜시버(132)는 GNSS 튜너(520)의 정전 용량 및 인덕턴스 중 적어도 어느 하나를 변경시켜 송수신하고자 하는 GNSS 신호의 주파수 대역을 변경시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 트랜시버(132)는 제1 신호 및/또는 제2 신호를 변조 또는 복조할 수 있다. 통신 프로세서(133)는 변조 또는 복조된 제1 신호 및 제2 신호에 기초하여 다른 전자 장치로 각종 데이터를 송수신할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 회로(130)는 다른 전자 장치로 메시지, 사진, 동영상 등을 송신하거나, 다른 전자 장치로부터 메시지, 사진, 동영상 등을 수신할 수 있다.
GNSS 수신 회로(140)는 LNA(low noise amplifier) 회로(141), GNSS 리시버(142)(GNSS receiver), 및 어플리케이션 프로세서(143)(application processor)를 포함할 수 있다.
LNA 회로(141)는 제1 필터(410) 및 제2 필터(420)로부터 제3 신호(예: GPS L1 신호) 및 제4 신호(예: GPS L5 신호)를 수신할 수 있다. LNA 회로(141)는 상기 수신한 제3 신호 및 제4 신호를 증폭할 수 있다.
GNSS 리시버(142)는 상기 증폭된 제3 신호 및 제4 신호를 복조할 수 있다.
어플리케이션 프로세서(143)는 상기 복조된 제3 신호 및 제4 신호에 기초하여 전자 장치(100)의 위치 정보(10)를 디스플레이(160)를 통해 출력할 수 있다. 예컨대, 사용자가 네비게이션 앱을 실행시킬 경우, GNSS 수신 회로(140)는 사용자의 이동 경로에 따라 전자 장치(100)의 위치 정보(10)를 지도와 함께 출력할 수 있다.
도 5b는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 GNSS 신호 수신 성능을 나타낸다. 도 5b는 도 1 내지 도 5a에서 설명한 전자 장치(100)의 GNSS 신호(예: 제4 신호) 수신 성능을 나타낸다.
제1 그래프(530a)는 무선 통신 회로(130)가 제2 도전 영역(116-2) 및 통신 튜너(510)를 통해 B5 신호를 수신할 경우, GNSS 수신 회로(140)의 제4 신호 수신 성능을 나타낸다. 제2 그래프(530b)는 무선 통신 회로(130)가 제2 도전 영역(116-2) 및 통신 튜너(510)를 통해 B8 신호를 수신할 경우, GNSS 수신 회로(140)의 제4 신호 수신 성능을 나타낸다. 제3 그래프(530c)는 무선 통신 회로(130)가 제2 도전 영역(116-2) 및 통신 튜너(510)를 통해 B20 신호를 수신할 경우, GNSS 수신 회로(140)의 제4 신호 수신 성능을 나타낸다.
제1 그래프(530a), 제2 그래프(530b), 및 제3 그래프(530c)를 비교하면 GNSS 튜너(520)로 인해 약 1164 MHz 내지 약 1189 MHz에서 제4 신호 수신 성능은 일정할 수 있다. 즉, 1164 MHz 내지 1189 MHz에서 제4 신호 수신 성능은 약 -9 dB 내지 약 -8 dB를 유지할 수 있다. 비교 예에 따른 전자 장치에 따르면 GNSS 튜너(520)를 포함하지 않으므로 GNSS 신호 수신 성능이 불안정할 수 있다. 그러나, 다른 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 GNSS 튜너(520)를 포함함으로써 안정적인 GNSS 신호 수신 성능을 확보할 수 있다. 본 문서에서 제4 신호에 대한 설명은 제3 신호에도 적용될 수 있다.
도 6a는 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 일부를 확대한 도면을 나타낸다. 도 6b는 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 단면도를 나타낸다. 도 6b는 도 6a의 A-A´단면을 나타낸다.
도 6a 및 도 6b를 참조하면, 전자 장치(600)는 커버 글래스(112), 후면 커버(114), 제1 도전 영역(116-1), 제2 도전 영역(116-2), 인쇄 회로 기판(120), GNSS 수신 회로(140), 디스플레이(160), 안테나 실장 부재(610), LDS(laser direct structuring) 안테나(620), 제1 연결 부재(630), 및 제2 연결 부재(640)를 포함할 수 있다. 커버 글래스(112), 후면 커버(114), 제1 도전 영역(116-1), 제2 도전 영역(116-2), 인쇄 회로 기판(120), GNSS 수신 회로(140), 및 디스플레이(160)에는 도 1 내지 도 5a에서 설명한 내용이 적용될 수 있다.
안테나 실장 부재(610)는 인쇄 회로 기판(120)과 후면 커버(114) 사이에 배치될 수 있다. 안테나 실장 부재(610)는 LDS 안테나(620)를 실장하기 위한 구성으로서, 비 도전성 물질(예: 플라스틱)로 구성될 수 있다. 일 실시 예에 따르면 안테나 실장 부재(610)는 a 영역(620a)에 배치될 수도 있다.
도 6a 및 도 6b에서는 LDS 안테나(620)가 안테나 실장 부재(610)에 배치되는 것으로 도시되었으나, FPCB(flexible printed circuit board) 안테나가 안테나 실장 부재(610)에 배치될 수도 있다. 본 문서에서 LDS 안테나(620) 및 FPCB 안테나는 도전성 패턴(conductive pattern)으로 참조될 수 있다.
LDS 안테나(620)는 GNSS 수신 회로(140)와 전기적으로 연결될 수 있다. GNSS 수신 회로(140)는 LDS 안테나(620)를 이용하여 제4 주파수 대역을 갖는 제4 신호(예: GPS L5 신호)를 수신할 수 있다. GNSS 수신 회로(140)는 제1 도전 영역(116-1)을 통해 제3 주파수 대역을 갖는 제3 신호(예: GPS L1 신호)를 수신할 수 있으며, GNSS 수신 회로(140)는 제3 신호 및 제4 신호에 기초하여 전자 장치(600)의 위치 정보(10)를 디스플레이(160)를 통해 출력할 수 있다.
비교 예에 따른 전자 장치에 따르면, 다중 대역의 GNSS 신호를 수신하기가 용이하지 않을 수 있다. 이에 따라 비교 예에 따른 전자 장치는 제3 신호 및 제4 신호 중 어느 하나에 기초하여 전자 장치의 위치 정보를 생성할 수 있고, 전자 장치의 위치 정보는 부정확할 수 있다. 그러나 일 실시 예에 따른 전자 장치(600)는 제1 도전 영역(116-1) 및 LDS 안테나(620)를 이용하여 서로 다른 주파수 대역의 GNSS 신호를 수신할 수 있다. 전자 장치(600)가 서로 다른 주파수 대역의 GNSS 신호에 기초하여 위치 정보를 생성할 수 있으므로, 전자 장치(600)는 정확한 위치 정보를 사용자에게 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면 전자 장치(600)에 포함되는 구성들은 제1 연결 부재(630) 및 제2 연결 부재(640)를 통해 연결될 수 있다. 예컨대, 인쇄 회로 기판(120)과 측면 부재(116)는 제1 연결 부재(630)를 통해 연결되고, 인쇄 회로 기판(120)과 LDS 안테나(620)는 제2 연결 부재(640)를 통해 연결될 수 있다. 본 문서에서 제1 연결 부재(630) 및 제2 연결 부재(640)는 C-Clip으로 참조될 수 있다.
도 7은 다른 실시 예에 따른 전자 장치에 포함되는 일부 구성의 회로도를 나타낸다. 도 7은 도 6a에 도시된 전자 장치(600)에 포함되는 일부 구성의 회로도를 나타낸다.
도 7을 참조하면, 전자 장치(600)는 제1 필터(710) 및 제2 필터(720)를 포함할 수 있다. 제1 필터(710) 및 제2 필터(720)는 인쇄 회로 기판(120) 상에 배치될 수 있다. 제1 필터(710)는 제1 도전 영역(116-1)에서 무선 통신 회로(130)로 연결되는 경로, 및 제1 도전 영역(116-1)에서 GNSS 수신 회로(140)로 연결되는 경로 상에 배치될 수 있다. 제2 필터(720)는 LDS 안테나(620)에서 GNSS 수신 회로(140)로 연결되는 경로 상에 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 필터(710)는 제1 도전 영역(116-1)을 통해 수신한 신호를 분기하여 무선 통신 회로(130) 및/또는 GNSS 수신 회로(140)로 전송할 수 있다. 예컨대, 제1 필터(710)는 제1 신호는 무선 통신 회로(130)로 전송하고, 제3 신호는 GNSS 수신 회로(140)로 전송할 수 있다. 제2 필터(720)는 LDS 안테나(620)를 통해 수신한 제4 신호를 GNSS 수신 회로(140)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(130)는 제1 신호에 기초하여 다른 전자 장치에 각종 데이터를 송수신할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 회로(130)는 다른 전자 장치로 메시지, 사진, 동영상 등을 송신하거나, 다른 전자 장치로부터 메시지, 사진, 동영상 등을 수신할 수 있다.
GNSS 수신 회로(140)는 제3 신호 및 제4 신호에 기초하여 전자 장치(600)의 위치 정보(10)를 디스플레이(160)를 통해 출력할 수 있다. 예컨대, 사용자가 네비게이션 앱을 실행시킬 경우, GNSS 수신 회로(140)는 사용자의 이동 경로에 따라 전자 장치(600)의 위치 정보(10)를 지도와 함께 출력할 수 있다.
도 8은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 GNSS 신호 수신 성능을 나타낸다. 도 8은 LDS 안테나(620)의 형상을 변경시킴에 따른 제4 신호(예: GPS L5 신호)의 수신 성능을 나타낸다.
도 8을 참조하면 a 그래프(810)는 LDS 안테나(620)가 제1 형상(①)을 가질 경우 제4 신호의 수신 성능을 나타낸다. b 그래프(820)는 LDS 안테나(620)가 제2 형상(②)을 가질 경우 제4 신호의 수신 성능을 나타낸다. c 그래프(830)는 LDS 안테나(620)가 제3 형상(③)을 가질 경우 제4 신호의 수신 성능을 나타낸다.
a 그래프(810), b 그래프(820), 및 c 그래프(830)를 비교하면, LDS 안테나(620)의 형상이 변경됨에 따라 전자 장치(600)의 제4 신호 수신 성능은 제4 주파수 대역(예: 1164 MHz 내지 1189 MHz)에서 조금씩 달라질 수 있다. 예컨대, LDS 안테나(620)가 제2 형상(②)을 가질 때보다 LDS 안테나(620)가 제1 형상(①)을 가질 때, 제4 신호의 수신 성능이 더 향상될 수 있다. 다른 실시 예로, LDS 안테나(620)가 제1 형상(①)을 가질 때보다 LDS 안테나(620)가 제3 형상(③)을 가질 때, 제4 신호의 수신 성능이 더 향상될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, LDS 안테나(620)의 형상과 관계없이 전자 장치(600)의 제4 신호 수신 성능은 제4 주파수 대역(예: 1164 MHz 내지 1189 MHz)에서 일정 수준 이상(예: 약 -15 dB)일 수 있다. 비교 예에 따른 전자 장치에 따르면, 제4 신호를 수신하기가 용이하지 않을 수 있다. 그러나, 일 실시 예에 따른 전자 장치(600)는 LDS 안테나(620)를 이용하여 제4 주파수 대역을 갖는 제4 신호(또는 GNSS 신호)를 수신할 수 있고, 제1 도전 영역(116-1)을 통해 제3 주파수 대역을 갖는 제3 신호(또는 GNSS 신호)를 수신할 수 있다. 이에 따라, 일 실시 예에 따른 전자 장치(600)는 다중 대역 GNSS 신호를 수신할 수 있다.
도 9는 또 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 일부를 확대한 도면을 나타낸다.
도 9를 참조하면, 전자 장치(900)는 제1 도전 영역(910-1), 제2 도전 영역(910-2), 제3 도전 영역(910-3), 제1 절연 영역(920a), 제2 절연 영역(920b), 인쇄 회로 기판(120), 통신 튜너(930), GNSS 필터(940), 무선 통신 회로(130), 및 GNSS 수신 회로(140)를 포함할 수 있다.
제1 도전 영역(910-1) 및 제3 도전 영역(910-3)은 y 방향 및 ?y 방향으로 연장될 수 있다. 제2 도전 영역(910-2)은 x 방향 및 ?x 방향으로 연장된 후 ?y 방향으로 연장될 수 있다. 이에 따라 제2 도전 영역(910-2)은 U자 형상을 가질 수 있다.
제1 절연 영역(920a)은 제1 도전 영역(910-1)과 제2 도전 영역(910-2) 사이에 배치될 수 있다. 제1 절연 영역(920a)은 제1 도전 영역(910-1)과 제2 도전 영역(910-2)을 전기적으로 분리시킬 수 있다.
제2 절연 영역(920b)은 제2 도전 영역(910-2)과 제3 도전 영역(910-3) 사이에 배치될 수 있다. 제2 절연 영역(920b)은 제2 도전 영역(910-2)과 제3 도전 영역(910-3)을 전기적으로 분리시킬 수 있다.
인쇄 회로 기판(120)에는 통신 튜너(930), GNSS 필터(940), 무선 통신 회로(130), 및 GNSS 수신 회로(140)가 배치될 수 있다.
무선 통신 회로(130)는 통신 튜너(930)를 통해 송수신하고자 하는 신호의 주파수 대역을 변경할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 회로(130)는 통신 튜너(930)를 통해 제2 도전 영역(910-2)이 제1 신호(예: high band 신호), 제3 신호(예: GPS L1 신호), 및 제4 신호(예: GPS L5 신호)를 수신하게 할 수 있다. 또한, 무선 통신 회로(130)는 통신 튜너(930)를 통해 제2 도전 영역(910-2)이 제2 신호(예: low band 신호), 제3 신호, 및 제4 신호를 수신하게 할 수 있다.
GNSS 필터(940)는 제1 신호, 제2 신호, 제3 신호, 및 제4 신호를 분기하여 무선 통신 회로(130) 및/또는 GNSS 수신 회로(140)로 전송할 수 있다. 예컨대, GNSS 필터(940)는 제1 신호 및 제2 신호는 무선 통신 회로(130)로 전송하고, 제3 신호 및 제4 신호는 GNSS 수신 회로(140)로 전송할 수 있다.
도 10은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 주파수 대역을 나타낸다. 도 10은 도 9에 도시된 전자 장치(900)가 스위칭할 수 있는 주파수 대역을 나타낸다.
그래프(1010)는 전자 장치(900)가 제2 신호, 제3 신호, 및 제4 신호를 수신할 경우 주파수 대역을 나타낸다. 그래프(1020)는 전자 장치(900)가 제1 신호, 제3 신호, 및 제4 신호를 수신할 경우 주파수 대역을 나타낸다.
도 10을 참조하면, 무선 통신 회로(130)는 통신 튜너(930)를 통해 송수신하고자 하는 신호의 주파수 대역을 변경할 수 있다. 즉, 무선 통신 회로(130)는 통신 튜너(930)를 통해 제2 도전 영역(910-2)이 제2 신호(예: low band 신호), 제3 신호(예: GPS L1 신호), 및 제4 신호(예: GPS L5 신호)를 수신하고 있는 상태에서, 제2 도전 영역(910-2)이 제1 신호(예: high band 신호), 제3 신호, 및 제4 신호를 수신하게 할 수 있다. 반대로, 무선 통신 회로(130)는 통신 튜너(930)를 통해 제2 도전 영역(910-2)이 제1 신호, 제3 신호, 및 제4 신호를 수신하고 있는 상태에서, 제2 도전 영역(910-2)이 제2 신호, 제3 신호, 및 제4 신호를 수신하게 할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(130)는 핸드오버가 발생하는 경우 신호를 탐색하여 low band 신호를 high band 신호로 변경할 수 있다. 혹은 그 반대도 가능하다(vice versa).
비교 예에 따른 전자 장치는 다중 대역의 GNSS 신호를 수신하기가 용이하지 않을 수 있다. 이에 따라 비교 예에 따른 전자 장치는 제3 신호 및 제4 신호 중 어느 하나에 기초하여 전자 장치의 위치 정보를 생성할 수 있고, 전자 장치의 위치 정보는 부정확할 수 있다. 그러나 일 실시 예에 따른 전자 장치(900)는 다중 대역의 GNSS 신호(예: 제3 신호 및 제4 신호)를 수신할 수 있다. 전자 장치(900)가 다중 대역의 GNSS 신호에 기초하여 위치 정보를 생성할 수 있으므로, 전자 장치(900)는 정확한 위치 정보를 사용자에게 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 플레이트, 상기 제1 플레이트와 반대방향으로 향하는 제2 플레이트, 및 상기 제1 플레이트 및 상기 제2 플레이트 사이의 공간을 둘러싸고 제1 도전 영역 및 상기 제1 도전 영역과 전기적으로 분리되는 제2 도전 영역을 포함하는 측면부재를 포함하는 하우징, 상기 공간 내에 배치되고, 상기 제1 도전 영역을 이용하여 1.4 GHz 내지 6 GHz 사이의 제1 주파수 대역을 갖는 제1 신호를 송수신하고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 0.6 GHz 내지 1.4 GHz 사이의 제2 주파수 대역을 갖는 제2 신호를 송수신하는 무선 통신 회로, 및 상기 공간 내에 배치되고, 상기 제1 도전 영역을 이용하여 1559 MHz 내지 1610 MHz 사이의 제3 주파수 대역을 갖는 제3 신호를 수신하고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 1164 MHz 내지 1189 MHz 사이의 제4 주파수 대역을 갖는 제4 신호를 수신하는 GNSS 수신 회로를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 측면 부재는, 제3 도전 영역을 포함하고, 상기 제2 도전 영역은 상기 제1 도전 영역과 상기 제3 도전 영역 사이에 배치되고, 상기 측면 부재는, 상기 제1 도전 영역 및 상기 제2 도전 영역 사이에 배치되고, 상기 제1 도전 영역 및 상기 제2 도전 영역과 접촉하는 제1 절연 영역, 및 상기 제2 도전 영역 및 상기 제3 도전 영역 사이에 배치되고, 상기 제2 도전 영역 및 상기 제3 도전 영역과 접촉하는 제2 절연 영역을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 제1 도전 영역에서 상기 무선 통신 회로로 연결되는 경로, 및 상기 제1 도전 영역에서 상기 GNSS 수신 회로로 연결되는 경로 상에 배치되는 제1 필터, 및 상기 제2 도전 영역에서 상기 무선 통신 회로로 연결되는 경로, 및 상기 제2 도전 영역에서 상기 GNSS 수신 회로로 연결되는 경로 상에 배치되는 제2 필터를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 제1 필터는 상기 제1 신호는 상기 무선 통신 회로로 전송하고, 상기 제3 신호는 상기 GNSS 수신 회로로 전송하고, 상기 제2 필터는 상기 제2 신호는 상기 무선 통신 회로로 전송하고, 상기 제4 신호는 상기 GNSS 수신 회로로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 제1 필터, 상기 제2 필터, 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되는 GNSS 튜너를 더 포함하고, 상기 무선 통신 회로는 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호 중 적어도 어느 하나의 주파수 대역이 변경되면 상기 GNSS 튜너의 정전 용량 및 인덕턴스 중 적어도 어느 하나를 변경시키도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 GNSS 수신 회로는 상기 제3 신호 및 상기 제4 신호를 증폭하는 증폭 회로를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 GNSS 수신 회로는 상기 제3 신호 및 상기 제4 신호를 복조(demodulate)하는 GNSS 수신기(GNSS receiver)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 GNSS 수신 회로는 상기 복조된 신호에 기초하여 상기 전자 장치의 위치를 산출하는 프로세서를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 전자 장치의 위치를 출력하는 디스플레이를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 제1 필터, 상기 제2 필터, 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되는 무선 통신 튜너를 더 포함하고, 상기 무선 통신 회로는 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호 중 적어도 어느 하나의 주파수 대역을 변경하기 위하여 상기 무선 통신 튜너의 정전 용량 및 인덕턴스 중 적어도 어느 하나를 변경시키도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 플레이트, 상기 제1 플레이트와 반대방향으로 향하는 제2 플레이트, 및 상기 제1 플레이트 및 상기 제2 플레이트 사이의 공간을 둘러싸고 제1 도전 영역 및 상기 제1 도전 영역과 전기적으로 분리되는 제2 도전 영역을 포함하는 측면부재를 포함하는 하우징, 상기 공간 내에 배치되고, 폴리머 구조(polymeric structure) 및 상기 폴리머 구조 내부 및/또는 상기 폴리머 구조 상에 형성되는 도전성 패턴(conductive pattern)을 포함하는 안테나 구조, 상기 공간 내에 배치되고, 상기 제1 도전 영역을 이용하여 1.4 GHz 내지 6 GHz 사이의 제1 주파수 대역을 갖는 제1 신호를 송수신하고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 0.6 GHz 내지 1.4 GHz 사이의 제2 주파수 대역을 갖는 제2 신호를 송수신하는 무선 통신 회로, 및 상기 공간 내에 배치되고, 상기 제1 도전 영역을 이용하여 1559 MHz 내지 1610 MHz 사이의 제3 주파수 대역을 갖는 제3 신호를 수신하고, 상기 도전성 패턴을 이용하여 1164 MHz 내지 1189 MHz 사이의 제4 주파수 대역을 갖는 제4 신호를 수신하는 GNSS 수신 회로를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 측면 부재는, 제3 도전 영역을 포함하고, 상기 제2 도전 영역은 상기 제1 도전 영역과 상기 제3 도전 영역 사이에 배치되고, 상기 측면 부재는, 상기 제1 도전 영역 및 상기 제2 도전 영역 사이에 배치되고, 상기 제1 도전 영역 및 상기 제2 도전 영역과 접촉하는 제1 절연 영역, 및 상기 제2 도전 영역 및 상기 제3 도전 영역 사이에 배치되고, 상기 제2 도전 영역 및 상기 제3 도전 영역과 접촉하는 제2 절연 영역을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 제1 도전 영역에서 상기 무선 통신 회로로 연결되는 경로, 및 상기 제1 도전 영역에서 상기 GNSS 수신 회로로 연결되는 경로 상에 배치되는 제1 필터, 및 상기 도전성 패턴에서 상기 GNSS 수신 회로로 연결되는 경로 상에 배치되는 제2 필터를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 제1 필터는 상기 제1 신호는 상기 무선 통신 회로로 전송하고, 상기 제3 신호는 상기 GNSS 수신 회로로 전송하고, 상기 제2 필터는 상기 제4 신호를 상기 GNSS 수신 회로로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 제1 필터 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되는 무선 통신 튜너를 더 포함하고, 상기 무선 통신 회로는 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호 중 적어도 어느 하나의 주파수 대역을 변경하기 위하여 상기 무선 통신 튜너의 정전 용량 및 인덕턴스 중 적어도 어느 하나를 변경시키도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 플레이트, 상기 제1 플레이트와 반대방향으로 향하는 제2 플레이트, 및 상기 제1 플레이트 및 상기 제2 플레이트 사이의 공간을 둘러싸고 제1 도전 영역 및 상기 제1 도전 영역과 전기적으로 분리되는 제2 도전 영역을 포함하는 측면부재를 포함하는 하우징, 상기 공간 내에 배치되고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 1.4 GHz 내지 6 GHz 사이의 제1 주파수 대역을 갖는 제1 신호를 송수신하고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 0.6 GHz 내지 1.4 GHz 사이의 제2 주파수 대역을 갖는 제2 신호를 송수신하는 무선 통신 회로, 상기 공간 내에 배치되고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 1559 MHz 내지 1610 MHz 사이의 제3 주파수 대역을 갖는 제3 신호를 수신하고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 1164 MHz 내지 1189 MHz 사이의 제4 주파수 대역을 갖는 제4 신호를 수신하는 GNSS 수신 회로, 및 상기 제2 도전 영역 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되고, 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호 중 적어도 어느 하나의 주파수 대역을 변경하는 무선 통신 튜너를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 측면 부재는, 제3 도전 영역을 포함하고, 상기 제2 도전 영역은 상기 제1 도전 영역과 상기 제3 도전 영역 사이에 배치되고, 상기 측면 부재는, 상기 제1 도전 영역 및 상기 제2 도전 영역 사이에 배치되고, 상기 제1 도전 영역 및 상기 제2 도전 영역과 접촉하는 제1 절연 영역, 및 상기 제2 도전 영역 및 상기 제3 도전 영역 사이에 배치되고, 상기 제2 도전 영역 및 상기 제3 도전 영역과 접촉하는 제2 절연 영역을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 제2 도전 영역의 일단은 상기 제1 절연 영역에서 휘어져 연장되고, 상기 제2 도전 영역의 타단은 상기 제2 절연 영역에서 휘어져 연장될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 제2 도전 영역, 상기 무선 통신 회로, 및 상기 GNSS 수신 회로와 전기적으로 연결되는 필터 회로(filter circuit)를 더 포함하고, 상기 필터 회로는 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 상기 제2 도전 영역으로부터 상기 무선 통신 회로로 선택적으로 통과 시킬 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 무선 통신 회로는 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호 중 적어도 어느 하나의 주파수 대역을 변경하기 위하여 상기 무선 통신 튜너의 정전 용량 및 인덕턴스 중 적어도 어느 하나를 변경시키도록 구성될 수 있다.
도 11은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 11을 참조하면, 네트워크 환경(1100)에서 전자 장치(1101)는 제 1 네트워크(1198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(1102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(1199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(1104) 또는 서버(1108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(1101)는 서버(1108)를 통하여 전자 장치(1104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(1101)는 프로세서(1120), 메모리(1130), 입력 장치(1150), 음향 출력 장치(1155), 표시 장치(1160), 오디오 모듈(1170), 센서 모듈(1176), 인터페이스(1177), 햅틱 모듈(1179), 카메라 모듈(1180), 전력 관리 모듈(1188), 배터리(1189), 통신 모듈(1190), 가입자 식별 모듈(1196), 또는 안테나 모듈(1197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(1101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(1160) 또는 카메라 모듈(1180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(1176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(1160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
프로세서(1120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(1140))를 실행하여 프로세서(1120)에 연결된 전자 장치(1101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(1120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(1176) 또는 통신 모듈(1190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(1132)에 로드하고, 휘발성 메모리(1132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(1134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(1120)는 메인 프로세서(1121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(1123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(1123)은 메인 프로세서(1121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(1123)는 메인 프로세서(1121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(1123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(1121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(1121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1121)와 함께, 전자 장치(1101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(1160), 센서 모듈(1176), 또는 통신 모듈(1190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(1123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(1180) 또는 통신 모듈(1190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(1130)는, 전자 장치(1101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(1120) 또는 센서모듈(1176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(1140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(1130)는, 휘발성 메모리(1132) 또는 비휘발성 메모리(1134)를 포함할 수 있다.
프로그램(1140)은 메모리(1130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(1142), 미들 웨어(1144) 또는 어플리케이션(1146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(1150)는, 전자 장치(1101)의 구성요소(예: 프로세서(1120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(1101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(1150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 또는 디지털 펜(예:스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(1155)는 음향 신호를 전자 장치(1101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(1155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(1160)는 전자 장치(1101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(1160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 표시 장치(1160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(1170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(1170)은, 입력 장치(1150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(1155), 또는 전자 장치(1101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1102)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(1176)은 전자 장치(1101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(1176)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(1177)는 전자 장치(1101)이 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(1177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(1178)는, 그를 통해서 전자 장치(1101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(1178)은, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(1179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(1179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(1180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(1180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(1188)은 전자 장치(1101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(388)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(1189)는 전자 장치(1101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(1189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(1190)은 전자 장치(1101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1102), 전자 장치(1104), 또는 서버(1108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(1190)은 프로세서(1120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(1190)은 무선 통신 모듈(1192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(1194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(1198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(1199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(1192)은 가입자 식별 모듈(1196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(1198) 또는 제 2 네트워크(1199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(1101)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(1197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(1197)은 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(1198) 또는 제 2 네트워크(1199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(1190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(1190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC)이 추가로 안테나 모듈(1197)의 일부로 형성될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(1199)에 연결된 서버(1108)를 통해서 전자 장치(1101)와 외부의 전자 장치(1104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(1102, 1104) 각각은 전자 장치(1101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(1101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(1102, 1104, or 1108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(1101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(1101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(1101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나",“A 또는 B 중 적어도 하나,”"A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,”및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(1101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(1136) 또는 외장 메모리(1138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(1140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(1101))의 프로세서(예: 프로세서(1120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제1 플레이트, 상기 제1 플레이트와 반대방향으로 향하는 제2 플레이트, 및 상기 제1 플레이트 및 상기 제2 플레이트 사이의 공간을 둘러싸고 제1 도전 영역 및 상기 제1 도전 영역과 전기적으로 분리되는 제2 도전 영역을 포함하는 측면부재를 포함하는 하우징,
    상기 공간 내에 배치되고, 상기 제1 도전 영역을 이용하여 1.4 GHz 내지 6 GHz 사이의 제1 주파수 대역을 갖는 제1 신호를 송수신하고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 0.6 GHz 내지 1.4 GHz 사이의 제2 주파수 대역을 갖는 제2 신호를 송수신하는 무선 통신 회로, 및
    상기 공간 내에 배치되고, 상기 제1 도전 영역을 이용하여 1559 MHz 내지 1610 MHz 사이의 제3 주파수 대역을 갖는 제3 신호를 수신하고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 1164 MHz 내지 1189 MHz 사이의 제4 주파수 대역을 갖는 제4 신호를 수신하는 GNSS 수신 회로를 포함하는, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 측면 부재는,
    제3 도전 영역을 포함하고, 상기 제2 도전 영역은 상기 제1 도전 영역과 상기 제3 도전 영역 사이에 배치되고,
    상기 측면 부재는,
    상기 제1 도전 영역 및 상기 제2 도전 영역 사이에 배치되고, 상기 제1 도전 영역 및 상기 제2 도전 영역과 접촉하는 제1 절연 영역, 및
    상기 제2 도전 영역 및 상기 제3 도전 영역 사이에 배치되고, 상기 제2 도전 영역 및 상기 제3 도전 영역과 접촉하는 제2 절연 영역을 더 포함하는, 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 도전 영역에서 상기 무선 통신 회로로 연결되는 경로, 및 상기 제1 도전 영역에서 상기 GNSS 수신 회로로 연결되는 경로 상에 배치되는 제1 필터, 및
    상기 제2 도전 영역에서 상기 무선 통신 회로로 연결되는 경로, 및 상기 제2 도전 영역에서 상기 GNSS 수신 회로로 연결되는 경로 상에 배치되는 제2 필터를 포함하는, 전자 장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 제1 필터는 상기 제1 신호를 상기 무선 통신 회로로 전송하고, 상기 제3 신호를 상기 GNSS 수신 회로로 전송하고,
    상기 제2 필터는 상기 제2 신호를 상기 무선 통신 회로로 전송하고, 상기 제4 신호를 상기 GNSS 수신 회로로 전송하는, 전자 장치.
  5. 청구항 3에 있어서,
    상기 제1 필터, 상기 제2 필터, 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되는 GNSS 튜너를 더 포함하고,
    상기 무선 통신 회로는 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호 중 적어도 어느 하나의 주파수 대역이 변경되면 상기 GNSS 튜너의 정전 용량 및 인덕턴스 중 적어도 어느 하나를 변경시키도록 구성되는, 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 GNSS 수신 회로는 상기 제3 신호 및 상기 제4 신호를 증폭하는 증폭 회로를 포함하는, 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 GNSS 수신 회로는 상기 제3 신호 및 상기 제4 신호를 복조(demodulate)하는 GNSS 수신기(GNSS receiver)를 포함하는, 전자 장치.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 GNSS 수신 회로는 상기 복조된 신호에 기초하여 상기 전자 장치의 위치를 산출하는 프로세서를 더 포함하는, 전자 장치.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 전자 장치의 위치를 출력하는 디스플레이를 더 포함하는, 전자 장치.
  10. 청구항 3에 있어서,
    상기 제1 필터, 상기 제2 필터, 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되는 무선 통신 튜너를 더 포함하고,
    상기 무선 통신 회로는 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호 중 적어도 어느 하나의 주파수 대역을 변경하기 위하여 상기 무선 통신 튜너의 정전 용량 및 인덕턴스 중 적어도 어느 하나를 변경시키도록 구성되는, 전자 장치.
  11. 전자 장치에 있어서,
    제1 플레이트, 상기 제1 플레이트와 반대방향으로 향하는 제2 플레이트, 및 상기 제1 플레이트 및 상기 제2 플레이트 사이의 공간을 둘러싸고 제1 도전 영역 및 상기 제1 도전 영역과 전기적으로 분리되는 제2 도전 영역을 포함하는 측면부재를 포함하는 하우징,
    상기 공간 내에 배치되고, 폴리머 구조(polymeric structure) 및 상기 폴리머 구조 내부 및/또는 상기 폴리머 구조 상에 형성되는 도전성 패턴(conductive pattern)을 포함하는 안테나 구조,
    상기 공간 내에 배치되고, 상기 제1 도전 영역을 이용하여 1.4 GHz 내지 6 GHz 사이의 제1 주파수 대역을 갖는 제1 신호를 송수신하고, 상기 제2 도전 영역을 이용하여 0.6 GHz 내지 1.4 GHz 사이의 제2 주파수 대역을 갖는 제2 신호를 송수신하는 무선 통신 회로, 및
    상기 공간 내에 배치되고, 상기 제1 도전 영역을 이용하여 1559 MHz 내지 1610 MHz 사이의 제3 주파수 대역을 갖는 제3 신호를 수신하고, 상기 도전성 패턴을 이용하여 1164 MHz 내지 1189 MHz 사이의 제4 주파수 대역을 갖는 제4 신호를 수신하는 GNSS 수신 회로를 포함하는, 전자 장치.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 측면 부재는,
    제3 도전 영역을 포함하고, 상기 제2 도전 영역은 상기 제1 도전 영역과 상기 제3 도전 영역 사이에 배치되고,
    상기 측면 부재는,
    상기 제1 도전 영역 및 상기 제2 도전 영역 사이에 배치되고, 상기 제1 도전 영역 및 상기 제2 도전 영역과 접촉하는 제1 절연 영역, 및
    상기 제2 도전 영역 및 상기 제3 도전 영역 사이에 배치되고, 상기 제2 도전 영역 및 상기 제3 도전 영역과 접촉하는 제2 절연 영역을 더 포함하는, 전자 장치.
  13. 청구항 11에 있어서,
    상기 제1 도전 영역에서 상기 무선 통신 회로로 연결되는 경로, 및 상기 제1 도전 영역에서 상기 GNSS 수신 회로로 연결되는 경로 상에 배치되는 제1 필터, 및
    상기 도전성 패턴에서 상기 GNSS 수신 회로로 연결되는 경로 상에 배치되는 제2 필터를 포함하는, 전자 장치.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 제1 필터는 상기 제1 신호를 상기 무선 통신 회로로 전송하고, 상기 제3 신호를 상기 GNSS 수신 회로로 전송하고,
    상기 제2 필터는 상기 제4 신호를 상기 GNSS 수신 회로로 전송하는, 전자 장치.
  15. 청구항 13에 있어서,
    상기 제1 필터 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결되는 무선 통신 튜너를 더 포함하고,
    상기 무선 통신 회로는 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호 중 적어도 어느 하나의 주파수 대역을 변경하기 위하여 상기 무선 통신 튜너의 정전 용량 및 인덕턴스 중 적어도 어느 하나를 변경시키도록 구성되는, 전자 장치.
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