WO2020213864A1 - Positioning signal receiver and operating method therefor - Google Patents

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WO2020213864A1
WO2020213864A1 PCT/KR2020/004676 KR2020004676W WO2020213864A1 WO 2020213864 A1 WO2020213864 A1 WO 2020213864A1 KR 2020004676 W KR2020004676 W KR 2020004676W WO 2020213864 A1 WO2020213864 A1 WO 2020213864A1
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WO
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antenna
signal
performance
band
processor
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Application number
PCT/KR2020/004676
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French (fr)
Korean (ko)
Inventor
김호종
Original Assignee
삼성전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • G01S19/23Testing, monitoring, correcting or calibrating of receiver elements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
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    • H04B1/005Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
    • H04B1/0064Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with separate antennas for the more than one band
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/401Circuits for selecting or indicating operating mode

Definitions

  • Various embodiments disclose an electronic device capable of receiving a positioning signal (eg, a global navigation satellite system (GNSS) signal) and an operating method thereof.
  • a positioning signal eg, a global navigation satellite system (GNSS) signal
  • GNSS global navigation satellite system
  • a GNSS may represent a system that provides positioning information about the location, altitude, and/or speed of an object on the ground using an artificial satellite orbiting space.
  • the electronic device may provide a positioning service (or a location based service (LBS)) by obtaining location information through more satellites based on GNSS technology.
  • LBS location based service
  • the GNSS may use specific signal carrier frequencies for a positioning signal (or a location signal).
  • GPS may currently use an L1 signal (or frequency) of about 1575.42 MHz and an L2 signal of about 1227.6 MHz at frequencies in the GHz range.
  • an L5 signal of about 1176.45 MHz can be used as an extension of GPS.
  • a GNSS receiver is being implemented to receive GNSS signals in multiple frequency bands in order for the GNSS receiver to operate more stably in a noisy or blocked environment.
  • the GNSS receiver (or an electronic device including the same) may receive an L1 signal and an L5 signal for a positioning service.
  • the GNSS receiver may receive both the L1 signal and the L5 signal so that the L1 signal can be used when the L5 signal is not available.
  • Such a GNSS receiver may use separate antennas and analog circuits to receive both the L1 signal and the L5 signal.
  • the GNSS receiver can be integrated into various electronic devices such as mobile phones, smart phones, tablets, or netbooks.
  • the electronic device may be equipped with an L1 antenna for receiving an L1 signal and an L5 antenna for receiving an L5 signal.
  • the electronic device receives a GNSS signal (eg, L1 signal and L5 signal) in a dual band of multiple frequency bands (eg, L1 band of about 1575.42 MHz and L5 band of about 1176.45 MHz), A positioning signal with high accuracy can be obtained.
  • a GNSS signal eg, L1 signal and L5 signal
  • a dual band of multiple frequency bands eg, L1 band of about 1575.42 MHz and L5 band of about 1176.45 MHz
  • the L5 signal of the L5 band of about 1176.45 MHz may have higher accuracy than the L1 signal of the L1 band of about 1575.42 MHz, and the L5 antenna of the electronic device (or GNSS receiver) has the reception performance of the positioning signal compared to the L1 antenna. This can be high.
  • the L5 antenna of an electronic device (or GNSS receiver) has excellent linearity and improves reception performance, it may be sensitive to a noise environment due to its high frequency characteristics, and the antenna performance (e.g.: The reception rate) may be deteriorated (or performance deteriorated).
  • the performance of the L5 antenna may be deteriorated in a situation where interference occurs, such as when a user grips or contacts a part where the L5 antenna is mounted (or positioned) in an electronic device. May acquire a positioning signal using an L1 antenna having a relatively low performance.
  • an electronic device uses an L1 antenna instead of an L5 antenna when the performance of the L5 antenna deteriorates.
  • performance e.g., positioning accuracy
  • Conventional electronic devices use only the L1 antenna instead of the L5 antenna when the performance of the L5 antenna cannot be secured, and the relative performance is relatively low (e.g., relatively low bandwidth and low transmission power) compared to the L5 antenna. Performance degradation) Due to positioning based on the L1 antenna, positioning accuracy may not be ensured.
  • the reception performance corresponding to the first antenna using the second antenna Disclosed is a method and apparatus capable of maintaining the
  • a first antenna including a first characteristic eg, an L5 antenna
  • a second antenna including a first characteristic and a second characteristic eg, a dual band (eg, L1+L5) antenna
  • a method and apparatus capable of providing accuracy in positioning measurement based on designing and changing the characteristics of the second antenna or switching characteristics between the first and second antennas when the performance of the first antenna deteriorates. .
  • the electronic device operates with a first antenna configured to receive a first signal, a second antenna configured to receive a first signal and a second signal, the first antenna, and the second antenna.
  • a communication circuit operatively connected to the communication circuit, and a processor operatively connected to the communication circuit, wherein the processor receives the first signal using the first antenna, based on execution of the positioning service, and 2
  • the communication circuit may be controlled to receive the first signal through the second antenna, and the first signal may be received through the second antenna.
  • a first signal is received using the first antenna, and a second signal is received using the second antenna.
  • An operation of identifying a reception performance associated with reception of the first signal by the first antenna while executing the positioning service, based on the reception performance of the first antenna, the first signal through the second antenna The operation of controlling the communication circuit to receive a signal may include an operation of receiving the first signal through the second antenna.
  • a computer-readable recording medium storing a program for executing the method in a processor may be included.
  • a second antenna in the first antenna and the second antenna for receiving a positioning signal, when the performance of the first antenna with relatively good performance deteriorates, a second antenna is used.
  • a first antenna including a first characteristic eg, an L5 antenna
  • a second antenna including a first characteristic and a second characteristic eg, a dual band (eg, L1+L5) antenna
  • the characteristics of the second antenna may be changed, or the accuracy of the positioning measurement may be provided based on switching characteristics between the first antenna and the second antenna.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a positioning system including an electronic device and a satellite according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of operating an antenna in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a receiver of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating another example of a receiver of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another example of a receiver of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another example of a receiver of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating another example of a receiver of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating another example of a receiver of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another example of a receiver of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating another example of a receiver of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network), or a second network 199 It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network).
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197 ) Can be included.
  • a sensor module 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197
  • at least one of these components may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components may be implemented as one integrated circuit.
  • the sensor module 176 eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor
  • the display device 160 eg, a display.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to implement at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and can perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 may convert commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) into a volatile memory. ) 132, process commands or data stored in the volatile memory 132, and store result data in a non-volatile memory 134.
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 may convert commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) into a volatile memory. ) 132, process commands or data stored in the volatile memory 132, and store result data in a non-volatile memory 134.
  • the processor 120 is a main processor 121 (for example, a central processing unit (CPU) or an application processor (AP)), and a coprocessor that can be operated independently or together.
  • a main processor 121 for example, a central processing unit (CPU) or an application processor (AP)
  • a coprocessor that can be operated independently or together.
  • 123 e.g., a graphic processing unit (GPU), an image signal processor (ISP), a sensor hub processor, or a communication processor (CP)
  • I can.
  • the coprocessor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function.
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as a part thereof.
  • the coprocessor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 While in an active (eg, application execution) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, display device 160, sensor module 176) ), or at least some of functions or states related to the communication module 190).
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. have.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (for example, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, software (eg, the program 140) and input data or output data for commands related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a nonvolatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system (OS) 142, a middleware 144, or an application 146. .
  • OS operating system
  • middleware middleware
  • application application
  • the input device 150 may receive commands or data to be used for components of the electronic device 101 (eg, the processor 120) from outside the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output device 155 may output an sound signal to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display device 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display device 160 includes a touch circuitry set to sense a touch, or a sensor circuit set to measure the strength of a force generated by the touch (for example, a pressure sensor). It may include.
  • the audio module 170 may convert sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input device 150, the sound output device 155, or an external electronic device directly or wirelessly connected to the electronic device 101 (for example, Sound may be output through the electronic device 102) (for example, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101, 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 176 is, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometer sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor. ), grip sensor, proximity sensor, color sensor (e.g. RGB (red, green, blue) sensor), IR (infrared) sensor, biometric sensor, temperature A sensor (temperature sensor), a humidity sensor (humidity sensor), or an illumination sensor (illuminance sensor) may be included.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to connect directly or wirelessly to an external electronic device (eg, the electronic device 102) of the electronic device 101.
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, a secure digital (SD) card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD secure digital
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 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 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or motor sensations.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture a still image and a video.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 includes a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It is possible to support establishment and communication through the established communication channel.
  • the communication module 190 operates independently of the processor 120 (eg, an application processor), and may include one or more communication processors that support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg : A LAN (local area network) communication module, or a power line communication module) may be included.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (for example, a short-range communication network such as Bluetooth, Wi-Fi direct or IrDA (infrared data association)) or a second network 199 (for example, a cellular network, the Internet.
  • a computer network eg, a long-distance communication network such as a LAN or a wide area network (WAN)
  • a computer network eg, a long-distance communication network such as a LAN or a wide area network (WAN)
  • WAN wide area network
  • modules may be integrated into one component (eg, a single chip), or may be implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, international mobile subscriber identity (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 to communicate with the first network 198 or the second network 199.
  • the electronic device 101 can be identified and authenticated within the same communication network.
  • the antenna module 197 may transmit a signal or power to the outside (eg, an external electronic device) or receive from the outside.
  • the antenna module 197 may include one antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas. In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is, for example, provided by the communication module 190 from the plurality of antennas. Can be chosen.
  • the signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • components other than the radiator eg, RFIC may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • At least some of the components are connected to each other through a communication method (e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI))) between peripheral devices, and signal (E.g. commands or data) can be exchanged with each other.
  • a communication method e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the electronic devices 102 and 104 may be a device of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations executed by the electronic device 101 may be executed by one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 does not execute the function or service by itself.
  • the one or more external electronic devices 102 and 104 that have received the request execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the execution result to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may be a device of various types.
  • the electronic device 101 may include, for example, a portable communication device (eg, a smartphone), a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smartphone
  • portable multimedia device e.g., a portable multimedia device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch, 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,
  • phrases such as “at least one of B or C” may include any one of the items listed together in the corresponding one of the phrases, or all possible combinations thereof.
  • Terms such as “first”, “second”, or “first” or “second” may be used simply to distinguish the component from other corresponding components, and the components may be referred to in other aspects (eg, importance or Order) is not limited.
  • module used in this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and, for example, logic, logic block, component ), or may be used interchangeably with terms such as circuit.
  • the module may be an integrally configured component or a minimum unit of the component or a part thereof 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 document include one or more stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101). It may be implemented as software (eg, program 140) including instructions.
  • the processor eg, the processor 120 of the device (eg, the electronic device 101) may call and execute at least one command among one or more commands stored from a storage medium. This makes it possible for the device to be operated to perform at least one function according to the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • non-transient only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g., electromagnetic waves), and this term refers to the case where data is semi-permanently stored in the storage medium. It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal e.g., electromagnetic waves
  • a method according to various embodiments disclosed in the present document may be included in a computer program product and provided.
  • Computer program products can be traded between sellers and buyers as commodities.
  • Computer program products are distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g., CD-ROM, compact disc read only memory), or through an application store (e.g., Play Store TM ) or two user devices (e.g. : It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between smartphones) or online.
  • an application store e.g., Play Store TM
  • two user devices e.g. : It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between smartphones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a storage medium that can be read by a device 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 number or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components 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 each component of the plurality of components in the same or similar to that performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are sequentially, parallel, repetitively, or heuristically executed, or one or more of the operations are executed in a different order. It may be omitted, omitted, or one or more other operations may be added.
  • the terms “receiver” and/or “GNSS receiver” refer to a fully self-contained receiver device as well as a module included within a composite device, eg, a mobile phone. Alternatively, it may refer to a GNSS module in an electronic device such as a cellular phone or a portable digital assistant (PDA).
  • the GNSS may include a global positioning system (GPS), a global navigation satellite system (Glonass), a Beidou Navigation Satellite System (hereinafter “Beidou”), or a Galileo.
  • GPS global positioning system
  • Beidou Beidou Navigation Satellite System
  • Galileo Galileo
  • the terms “receiver” and/or “GNSS receiver” are, as defined above, a GNSS receiver (eg GPS, GLONASS, Beidou system, local or regional navigation system, other types of GNSS receiver, or a complete module), arranged to realize one or more integrated circuits.
  • the GNSS signal exists in the L1, L2, and L5 bands, and different communication methods may be used for each system.
  • the GNSS signal is in a band of about 1150-1290 MHz (e.g. GPS L2/L5; Galileo E5A/E5B/E6; Glonass L2/L3; Beidou B2/B3), and about 1500-1615 MHz (e.g. GPS L1; Galileo E1; Glonass L1; Beidou B1/B1-2).
  • the L5 band (hereinafter, referred to as'first band') and the L1 band (hereinafter referred to as'second band') of the GNSS are described as examples.
  • the present invention is not limited thereto, and may be applied to various embodiments providing different signals from different frequency bands.
  • various examples with respect to GNSS signals and specific frequency bands are described below, but they are not provided in a limiting manner, and specific types of receivers and signals in the claims. Without being limited to, the claims are applicable to all types of signals and receivers.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a positioning system including an electronic device 101 and a satellite according to various embodiments.
  • the positioning system includes an electronic device configured to receive signals from at least one satellite 201, 203, 205 and at least one satellite 201, 203, 205 (101) may be included.
  • the electronic device 101 may be a GNSS capable device.
  • the electronic device 101 may be a portable device such as a cellular phone, a smart phone, a tablet, or a laptop computer, but is not limited thereto, and may include various other components not described herein. have.
  • the electronic device 101 may receive a positioning signal from at least one satellite 201, 203, and 205.
  • the positioning signal from at least one satellite (201, 203, 205) may also be received by a base station (not shown).
  • the electronic device 101 has a single frequency (for example, a first band (for example, L5) frequency) or a dual frequency (for example, a first band (for example, L5 band) frequency and a second band (for example: L1 band) frequency), the first signal (eg, L5 signal) and/or the second signal (eg, L1 signal) may be received.
  • the electronic device 101 may include a GNSS reception function and a wireless communication function.
  • the electronic device 101 includes antennas capable of receiving a plurality of signals (eg, the first antenna 210 and the second antenna 220) and the antennas 210 and 220.
  • Communication circuits (for example, the first communication circuit 240 and the second communication circuit 250) including at least one circuit capable of processing a signal may be included.
  • the electronic device 101 includes a positioning signal received from at least one satellite 201, 203, 205 through the first antenna 210 and/or the second antenna 220.
  • a first communication circuit 240 and a second communication circuit 250 for processing the first signal and the second signal) may be included.
  • at least two or more positioning signals may be transmitted by at least two or more different frequencies of the same satellite.
  • the electronic device 101 may receive different signals from at least two different frequencies.
  • an electronic device 101 includes a first antenna 210, a second antenna 220, a receiver 230, and a memory 130 (eg, the memory 130 of FIG. 1 ). )), and a processor 120 (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the processor 120 and the memory 130 may be included as elements of the receiver 230.
  • the electronic device 101 includes two antennas (for example, the first antenna 210 and the second antenna 220), and the antennas 210 and 220 are one or more signals It can be implemented with an antenna that can receive the signals.
  • the first antenna 210 may be configured to receive a first signal (eg, L5 signal) of a first band (eg, L5 band)
  • the second antenna 220 is a first band It may be configured to receive a first signal (eg, L5 signal) of (eg, L5 band) and/or a second signal (eg, L1 signal) of second band (eg, L1 band).
  • the electronic device 101 may include antennas (eg, a first antenna 210, a second antenna 220) for obtaining signals from a plurality of satellites 201, 203, and 205.
  • antennas eg, a first antenna 210, a second antenna 220
  • at least one satellite 201, 203, 205 may have two or three possible frequencies (e.g., the L1, L2, or L5 frequency of the GPS satellite; E1, which represents the E1, E5, or E6 frequencies of the Galileo satellite. , E2, or E3).
  • the electronic device 101 may include an antenna (not shown) for obtaining a signal (eg, an RF signal) related to wireless communication from a base station (or server).
  • wireless communication of the electronic device 101 may use a cellular network (3G, 4G, or 5G).
  • the electronic device 101 may obtain a signal from the base station using the antennas 210 and 220.
  • the electronic device 101 may include a receiver 230 for processing a plurality of signals received through the antennas 210 and 220.
  • the receiver 230 may be coupled to a first signal path 215 associated with the first antenna 210 and a second signal path 225 associated with the second antenna 220.
  • the receiver 230 may include a plurality of communication circuits 240 and 250 for processing signals corresponding to the antennas 210 and 220.
  • the receiver 230 includes a first communication circuit 240 for processing a first signal associated with the first antenna 210 and a first signal and/or a second signal associated with the second antenna 220. It may include a second communication circuit 250 for processing the signal.
  • the first signal received through the first antenna 210 may be transmitted to the first communication circuit 240 through the first signal path 215.
  • the first signal and/or the second signal received through the second antenna 220 may be transmitted to the second communication circuit 250 through the second signal path 215.
  • the first communication circuit 240 and the second communication circuit 250 transmit a first signal and/or a second signal to the processor 120 through respective signal paths 215 and 225.
  • the electronic device 101 may include two communication circuits 240 and 250 for processing signals from at least one satellite 201, 203, and 205.
  • the first communication circuit 240 and the second communication circuit 250 are shown and described as being separated (or separated), but are not limited thereto.
  • the first communication circuit 240 and the second communication circuit 250 may be integrated into one communication circuit, as shown by the receiver 230, and one communication It can be implemented to receive at least two signals based on the circuit.
  • various examples of configuring the first communication circuit 240 and the second communication circuit 250 of the receiver 230 will be described with reference to the accompanying drawings.
  • the processor 120 may process one or more GNSS signals from at least one satellite 201, 203, 205. According to one embodiment, the processor 120 may provide a first signal and/or a second signal from at least one satellite 201, 203, 205 through the first antenna 210 and/or the second antenna 220. It can receive signals and process the received signals.
  • the processor 120 identifies the performance of the first antenna 210 (eg, an L5 dedicated antenna having a relatively wide bandwidth and high positioning accuracy) while executing the GNSS service (or Monitoring).
  • the processor 120 when detecting performance deterioration (or performance degradation) of the first antenna 210, the processor 120 changes the characteristic (or parameter, performance) of the second antenna 220 (eg, L1 Characteristics (or second performance) -> L5 characteristics (or first performance)), and a corresponding signal (eg, an L5 signal) may be received and processed based on the changed characteristics of the second antenna 220.
  • the processor 120 receives signals (eg, a plurality of different types of positioning signals such as a first signal and a second signal) from the antennas 210 and 220, and a single link ( Or path) or multiple links.
  • signals eg, a plurality of different types of positioning signals such as a first signal and a second signal
  • the processor 120 may be configured to determine that a specific antenna (eg, the first antenna 210) is interfering or is inappropriate.
  • a specific antenna eg, the first antenna 210
  • the first antenna 210 associated with reception of the first signal of the first band may have a relatively better performance than the second antenna 220 associated with reception of the second signal of the second band.
  • the first antenna 210 has a wider bandwidth and higher positioning accuracy than the second antenna 220, but the first antenna 210 may not operate properly due to various factors such as interference. .
  • positioning signals in the first band by the first antenna 210 may be jammed or may have poor signal quality.
  • the processor 120 may provide an accurate positioning service (for example, a location-based service such as determining the location of the electronic device 101), of the first signal of the first band (for example, L5). It can be determined that reception needs to be continued, and by changing the characteristic (or performance) of the second antenna 220 without interference to correspond to the characteristic of the first antenna 210, the signal in the first band is not deteriorated. Positioning signals can be continuously received and provided.
  • a location-based service such as determining the location of the electronic device 101
  • the memory 130 may store one or more reference data for identifying performance degradation (or performance degradation) of the first antenna 210 and/or the second antenna 220.
  • the memory 130 includes first reference data associated with performance identification of the first antenna 210, second reference data associated with performance identification of the second antenna 220, and/or an available satellite identification. It is possible to store the third reference data associated with.
  • the electronic device 101 includes a first antenna configured to receive a first signal (eg, the first antenna 210 of FIG. 2 ), and to receive a first signal and a second signal.
  • a configured second antenna eg, the second antenna 220 of FIG. 2
  • a communication circuit operatively connected to the first antenna 210 and the second antenna 220 (eg, the receiver 230 of FIG. 2) (Example: the first communication circuit 240, the second communication circuit 250 of FIG. 2)
  • a processor 120 operatively connected to the communication circuit, the processor 120, the positioning service Based on the execution of, receiving the first signal using the first antenna 210, receiving the second signal using the second antenna 220, and executing the positioning service.
  • a reception performance associated with reception of the first signal of the first antenna 210 is identified, and the first signal is transmitted to the second antenna 220 based on the reception performance of the first antenna 210.
  • the communication circuit may be controlled to receive, and the first signal may be received through the second antenna 220.
  • the processor 120 may identify a reception performance related to reception of the second signal of the second antenna 220 based on the reception performance of the first antenna 210. I can.
  • the first signal and the second signal may include a positioning signal based on a global navigation satellite system (GNSS).
  • GNSS global navigation satellite system
  • the first signal and the second signal include different signals of different frequency bands
  • the first signal includes a signal of a first band for the positioning signal
  • the The second signal may include a signal of a second band for the positioning signal.
  • the processor 120 monitors a change in reception performance of the first antenna 210 while executing the positioning service, and receives the first antenna 210. It can be determined whether the performance is lowered below a certain level or whether deterioration of more than a certain level occurs.
  • the second antenna 220 changes the setting of the communication circuit to receive the first signal, wherein , Deterioration of the performance of the first antenna 210 may include a case in which an interference effect occurs at a position where the first antenna 210 is mounted in the electronic device 101.
  • the processor 120 may perform a reception performance of the second antenna 220 for the second signal. And when the reception performance of the second antenna 220 is higher than a certain level, the setting of the communication circuit may be changed so that the second antenna 220 receives the first signal.
  • the processor 120 when the reception performance of the second antenna 220 is greater than or equal to a predetermined level, the processor 120 identifies a satellite that can be used by the electronic device 101, and When the number of satellites is more than a certain number, the setting of the communication circuit may be changed so that the second antenna 220 receives the first signal.
  • the first antenna 210 is configured to receive the first signal and the second signal, and the processor 120 deteriorates the performance of the first antenna 210 Based on, by switching the characteristics of the first antenna 210 and the second antenna 220, it is possible to continuously receive the first signal based on the second antenna 220. .
  • the processor 120 monitors a change in reception performance of the first antenna 210 while receiving the first signal through the second antenna 220 , Based on the change in reception performance of the first antenna 210, the first antenna 210 and the second antenna 220 may be recovered.
  • the processor 120 receives the second signal by the second antenna 220 based on the reception performance of the first antenna 210 exceeding a certain level. And allowing the first antenna 210 to receive the first signal, wherein the change in the reception performance may include deterioration of the performance of the first antenna 210 have.
  • operations performed by the electronic device 101 described below are at least one processor of the electronic device 101 (for example, as at least one processor including a processing circuit, for example, It may be executed by the processor 120 of FIG. 1 or 2 (hereinafter, referred to as'processor 120').
  • operations performed by the electronic device 101 are stored in a memory (for example, the memory 130 of FIG. 1 or 2) (hereinafter, referred to as'memory 130'), and when executed
  • the processor 120 may be executed by instructions that cause the processor 120 to operate.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of operating the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the processor 120 of the electronic device 101 may start (or execute) a service.
  • services are various services provided based on the location information of the electronic device 101, such as a navigation service or the use of various contents (or applications) based on location information by a user (hereinafter referred to as' GNSS service') may be included.
  • the service may include an operation of determining the location of the electronic device 101.
  • the processor 120 receives a signal (eg, L5 signal) of a first band (eg, L5 band) through the first antenna 210, and receives a second band (eg, signal) through the second antenna 220.
  • L1 band) signal (eg, L1 signal) can be received.
  • the GNSS signal may exist in the L1, L2, and L5 bands, and different communication methods may be used for each system.
  • a GNSS signal is in a band of about 1150-1290 MHz (e.g. GPS L2/L5; Galileo E5A/E5B/E6; Glonass L2/L3; Beidou B2/B3), and about 1500-1615 MHz (e.g. GPS L1; Galileo E1; Glonass L1; Beidou B1/B1-2).
  • the L5 band hereinafter, referred to as'first band'
  • the L1 band hereinafter referred to as'second band'
  • the present invention is not limited thereto, and may be applied to various embodiments providing different signals from different frequency bands.
  • the processor 120 receives a first signal (eg, L5 signal) of a first band (eg, L5 band) for a positioning signal based on the execution of the GNSS service. ) (E.g., an antenna for L5 single frequency), and to receive a second signal (e.g., L1 signal) of a second band (e.g., L1 band) for a positioning signal.
  • L1/L5 dual frequency antenna can be controlled.
  • the first antenna 210 has relatively good performance (eg, bandwidth and transmission power ( transmitted power), and the second antenna 220 includes a reception performance corresponding to the first antenna 210 and operates with a relatively low performance. It may be a dual band support antenna.
  • the antenna design of various embodiments is not limited thereto, and the first antenna 210 may be designed to support dual bands.
  • an L5 antenna eg, the first antenna 210
  • a signal with a relatively wide bandwidth eg, an L5 signal
  • positioning accuracy is high through this. , May be sensitive to interference.
  • the processor 120 may identify the first band reception performance of the first antenna 210. For example, the processor 120 may measure the strength and/or quality of a signal of a first band received through the first antenna 210. According to an embodiment, the processor 120 may monitor a change in reception performance (or antenna gain) for a first band in which the first antenna 210 is operating while executing the GNSS service. According to an embodiment, the processor 120 determines the reception performance of the first signal of the first band received through the first antenna 210, and based on the determination result, the first antenna 210 Deterioration can be identified. For example, the processor 120 may determine whether the first band reception performance of the first antenna 210 is lowered to a certain level or less, or whether deterioration of a certain level or more occurs.
  • the processor 120 lowers the first band reception performance (or antenna gain) of the first antenna 210 to less than or equal to the reference performance (or first reference data) specified for the first antenna 210.
  • the reference performance or first reference data
  • that the reception performance for the first band in which the first antenna 210 is operating is below the reference performance is, for example, that performance degradation occurs in the first antenna 210 in the electronic device 101. (Or any) can indicate the case.
  • the processor 120 may identify the second band reception performance of the second antenna 220 based on the first band reception performance of the first antenna 210. For example, the processor 120 may measure the strength and/or quality of a signal of the second band received through the second antenna 220. According to an embodiment, based on determining the deterioration of the first antenna 210 while executing the GNSS service, the processor 120 receives performance for the second band in which the second antenna 220 is operating (or Antenna gain) change can be monitored.
  • the processor 120 determines the reception performance of the second signal of the second band received through the second antenna 220, and based on the determination result, the second antenna 220 It can be identified whether the second band reception performance is higher than a certain level. For example, the processor 120 may determine that the second band reception performance (or antenna gain) of the second antenna 220 is specified for the second band reception performance of the second antenna 220 (or second reference data). ) Or not. According to an embodiment, that the second band reception performance in which the second antenna 220 is operating is greater than or equal to the reference performance, for example, when there is no performance degradation of the second antenna 220 in the electronic device 101. Can be indicated. For example, there may be a case where there is no performance deterioration due to the user's gripping at a location where the second antenna 220 is mounted with respect to the user's gripping the electronic device 101.
  • the processor 120 controls a communication circuit (eg, the second communication circuit 250 of FIG. 2) to receive a signal of the first band (eg, L5 band) through the second antenna 220.
  • the processor 120 may receive a signal received from the second antenna 220 based on the second band reception performance of the second antenna 220 being equal to or higher than a certain level (eg, the first The setting of the second communication circuit 250 may be changed to receive a signal of the first band among signals of the band and the signal of the second band.
  • monitoring of the signal of the second band received from the second antenna 220 for example, : Monitoring for checking the original status
  • in relation to changing the performance (or setting) of the second antenna 220 it will be described with reference to the drawings to be described later.
  • the processor 120 may identify the first band reception performance with the second antenna 220 and the first band reception performance with the first antenna 210. For example, the processor 120 measures the strength and/or quality of a signal of a first band received through the second antenna 220, and / Or you can measure the quality.
  • the processor 120 receives a signal of a second band (eg, L1 band) through the second antenna 220 based on the first band reception performance of the first antenna 210.
  • a second band eg, L1 band
  • the second communication circuit 250 of FIG. 2 can be controlled. According to an embodiment, the processor 120 is based on the strength and/or quality of a signal of the first band received through the first antenna 210 being equal to or greater than a threshold value (or reference value), from the second antenna 220. The setting of the second communication circuit 250 may be changed to receive a signal of the second band among the received signals.
  • the processor 120 may monitor the signal of the first band received from the first antenna 210 while the second antenna 220 receives the signal of the first band, and the first When the first band reception performance of the antenna 210 is changed to more than the reference performance (or first reference data) specified for the first antenna 210, there is no performance degradation (or resolution) of the first antenna 210 It can be judged as. According to an embodiment, when there is no performance degradation in the first antenna 210, the processor 120 changes the setting of the second communication circuit 250 so that the second antenna 220 receives a signal of the second band. I can.
  • the processor 120 may receive a signal of the first band through the first antenna 210 and receive a signal of the second band through the second antenna 220. For example, the processor 120 may recover the signal reception bands of the first antenna 210 and the second antenna 220.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of operating the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the processor 120 of the electronic device 101 may execute (or start) a service.
  • the processor 120 may execute a GNSS service.
  • the processor 120 based on the execution of the GNSS service, the processor 120 provides a first signal (eg, L5 signal) of a first band (eg, L5 band) for a positioning signal through the first antenna 210 May be received, and a second signal (eg, L1 signal) of a second band (eg, L1 band) for the positioning signal may be received through the second antenna 220.
  • a first signal eg, L5 signal
  • a second signal eg, L1 signal
  • the first antenna 210 may represent an antenna having relatively good performance
  • the second antenna 220 may be a first antenna ( 210) may be a dual-band support antenna capable of operating with a relatively low performance while including a reception performance corresponding to).
  • the antenna design of various embodiments is not limited thereto, and the first antenna 210 may be designed to support dual bands.
  • the processor 120 may monitor the first antenna 210.
  • the processor 120 may measure the strength and/or quality of a signal of a first band received through the first antenna 210.
  • the processor 120 may monitor a change in reception performance (or antenna gain) for a first band in which the first antenna 210 is operating while executing the GNSS service.
  • the processor 120 may determine the reception performance of the first signal of the first band received through the first antenna 210.
  • the processor 120 may determine whether deterioration of the performance of the first antenna 210 (eg, the first band reception performance of the first antenna 210) is detected. According to an embodiment, the processor 120 is based on the monitoring result, based on the reception performance of the first signal of the first band received through the first antenna 210, the first antenna 210 Deterioration can be identified. For example, the processor 120 may determine whether the first band reception performance of the first antenna 210 is lowered to a certain level or less, or whether deterioration of a certain level or more occurs.
  • the processor 120 lowers the first band reception performance (or antenna gain) of the first antenna 210 to less than or equal to the reference performance (or first reference data) specified for the first antenna 210.
  • the reference performance or first reference data
  • that the reception performance for the first band in which the first antenna 210 is operating is below the reference performance is, for example, that performance degradation occurs in the first antenna 210 in the electronic device 101. (Or any) can indicate the case.
  • the processor 120 may proceed to operation 403 and perform operations below operation 403. .
  • the processor 120 performs the performance of the second antenna 220 (eg, the second antenna 210).
  • the second band reception performance of the antenna 220 may be determined.
  • the processor 120 may measure the strength and/or quality of a signal of the second band received through the second antenna 220.
  • the processor 120 receives performance for the second band in which the second antenna 220 is operating (or Antenna gain) change can be monitored.
  • the processor 120 may determine the reception performance of the second signal of the second band received through the second antenna 220.
  • the processor 120 may determine whether a usage change of the second antenna 220 (eg, in reception of a signal in the second band, change in usage for receiving a signal in the first band) is possible. According to an embodiment, the processor 120 identifies whether the second band reception performance of the second antenna 220 is higher than a certain level, based on determining the second band reception performance of the second antenna 220 can do. For example, the processor 120 may determine that the second band reception performance (or antenna gain) of the second antenna 220 is specified for the second band reception performance of the second antenna 220 (or second reference data). ) Or not.
  • the second band reception performance in which the second antenna 220 is operating is greater than or equal to the reference performance, for example, when there is no performance degradation of the second antenna 220 in the electronic device 101. Can be indicated. For example, there may be a case where there is no performance deterioration due to the user's gripping at a location where the second antenna 220 is mounted with respect to the user's gripping the electronic device 101.
  • the processor 120 changes the usage of the second antenna 220 (e.g., the number for L5 in the reception antenna for L1). It can be judged that it is possible to change its use to a credit antenna).
  • the processor 120 may perform a first signal from among the signals received from the second antenna 220. It may be determined to change the setting of the communication circuit (eg, the second communication circuit 250 of FIG. 2) so as to receive a signal of the band.
  • the communication circuit eg, the second communication circuit 250 of FIG. 2
  • the processor 120 may proceed to operation 403 and perform operations below operation 403. .
  • the processor 120 determines the performance (or use) of the second antenna 220. You can change it.
  • the processor 120 may receive a signal of the first band among signals received from the second antenna 220 based on the second band reception performance of the second antenna 220 being equal to or higher than a certain level.
  • the communication circuit eg, the second communication circuit 250 of FIG. 2 may be controlled (eg, a setting may be changed) so that the communication circuit can be performed.
  • monitoring of the signal of the second band received from the second antenna 220 can be performed continuously.
  • monitoring of the signal of the second band received from the second antenna 220 for example, : Monitoring for checking the original status
  • FIG 5 is a diagram illustrating an example of operating an antenna in the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 changes the performance of the second antenna 220 (e.g., a dual band support antenna for L1/L5 dual frequency) (or a signal reception purpose for each band) (block 510 ) Can be changed (or set) in various ways.
  • the second antenna 220 e.g., a dual band support antenna for L1/L5 dual frequency
  • a signal reception purpose for each band (block 510 ) Can be changed (or set) in various ways.
  • the electronic device 101 sets the L1 characteristic (eg, the second band signal reception purpose) of the second antenna 220 to the L5 characteristic (eg, the second band signal reception). 1 band signal reception purpose), it can be operated from the performance (or use) for signal reception of the second band to the performance (or purpose) for signal reception of the first band.
  • L1 characteristic eg, the second band signal reception purpose
  • L5 characteristic eg, the second band signal reception
  • the electronic device 101 When the first band reception performance of the first antenna 210 (eg, a single band support antenna for the L5 frequency) falls below a certain level or deterioration occurs above a certain level, the electronic device 101 It is possible to operate the antenna 220 as an L5 antenna (for example, to receive a signal in the first band among signals received from the second antenna 220 (for example, a signal in the first band and a signal in the second band)).
  • the electronic device 101 has a communication circuit (e.g., a signal of the first band, a signal of the second band) received from the second antenna 220 to receive a signal of the first band.
  • the setting of the second communication circuit 250 of FIG. 2 can be changed.
  • deterioration of a certain level or more stores the maximum performance of the electronic device 101 in the electronic device 101, and a difference (or difference) about the maximum performance is It may include the case where the difference occurs above.
  • a circuit configuration for changing the second antenna 220 from an L1 antenna to an L5 antenna will be described with reference to the drawings to be described later.
  • the electronic device 101 as illustrated in block 530, of the second antenna 220 based on switching (switching) the second antenna 220 and the first antenna 210 It may include changing the performance (or signal reception purpose for each band).
  • the electronic device 101 operates the first antenna 210 as an L1 antenna when the first band reception performance of the first antenna 210 falls below a certain level or deteriorates above a certain level (eg : To receive a signal of a second band among signals received from the first antenna 210 (eg, a signal of a first band and a signal of a second band), and the second antenna 220 is operated as an L5 antenna (For example, it is possible to receive a signal of a first band among signals received from the second antenna 220 (eg, a signal of a first band and a signal of a second band).
  • the electronic device 101 is a communication circuit capable of receiving a signal of a second band among signals received from the first antenna 210 (eg, a signal of a first band, a signal of a second band).
  • the setting of the first communication circuit 240 of FIG. 2 can be changed, and the first band of the signals received from the second antenna 220 (eg, signals of the first band, signals of the second band)
  • the setting of the communication circuit for example, the second communication circuit 250 of FIG. 2 to receive a signal of.
  • the first antenna 210 and the second antenna 220 may be dual band support antennas capable of operating with a first performance and a second performance, and when deterioration occurs in one antenna operating with a second performance ,
  • Each characteristic can be changed (eg, L1 characteristic ⁇ -> L5 characteristic) to operate based on the changed characteristic.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of operating the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the processor 120 of the electronic device 101 may execute (or start) a service.
  • the processor 120 may execute a GNSS service.
  • the processor 120 based on the execution of the GNSS service, the processor 120 provides a first signal (eg, L5 signal) of a first band (eg, L5 band) for a positioning signal through the first antenna 210 May be received, and a second signal (eg, L1 signal) of a second band (eg, L1 band) for the positioning signal may be received through the second antenna 220.
  • a first signal eg, L5 signal
  • a second signal eg, L1 signal
  • the first antenna 210 has relatively good performance (for example, in terms of bandwidth and/or transmitted power). It may represent an antenna with technical performance according to it, and the second antenna 220 may be a dual-band support antenna that includes a reception performance corresponding to the first antenna 210 and operates with a relatively low performance.
  • the antenna design of various embodiments is not limited thereto, and the first antenna 210 may be designed to support dual bands.
  • the processor 120 may monitor the first antenna 210.
  • the processor 120 may measure the strength and/or quality of a signal of a first band received through the first antenna 210.
  • the processor 120 may monitor a change in reception performance (or antenna gain) for a first band in which the first antenna 210 is operating while executing the GNSS service.
  • the processor 120 may determine the reception performance of the first signal of the first band received through the first antenna 210.
  • the processor 120 may determine whether deterioration of the performance of the first antenna 210 (eg, the first band reception performance of the first antenna 210) is detected. According to an embodiment, the processor 120 is based on the monitoring result, based on the reception performance of the first signal of the first band received through the first antenna 210, the first antenna 210 Deterioration can be identified. For example, the processor 120 may determine whether the first band reception performance of the first antenna 210 is lowered to a certain level or less, or whether deterioration of a certain level or more occurs. According to an embodiment, the processor 120 lowers the first band reception performance (or antenna gain) of the first antenna 210 to less than or equal to the reference performance (or first reference data) specified for the first antenna 210. In the case of loss, it may be determined that the performance of the first antenna 210 is deteriorated.
  • the processor 120 may determine whether deterioration of the performance of the first antenna 210 (eg, the first band reception performance of the first antenna 210) is detected. According to an embodiment, the processor 120
  • the processor 120 may proceed to operation 603 and perform operations below operation 603. .
  • the processor 120 performs the performance of the second antenna 220 (for example, The second band reception performance of the antenna 220 may be determined.
  • the processor 120 may measure the strength and/or quality of a signal of the second band received through the second antenna 220.
  • the processor 120 receives performance for the second band in which the second antenna 220 is operating (or Antenna gain)) can be monitored.
  • the processor 120 may determine the reception performance of the second signal of the second band received through the second antenna 220.
  • the processor 120 may determine whether a usage change of the second antenna 220 (eg, in reception of a signal in the second band, change in usage for receiving a signal in the first band) is possible. According to an embodiment, the processor 120 identifies whether the second band reception performance of the second antenna 220 is higher than a certain level, based on determining the second band reception performance of the second antenna 220 can do. For example, the processor 120 may determine that the second band reception performance (or antenna gain) of the second antenna 220 is specified for the second band reception performance of the second antenna 220 (or second reference data). ) Or not.
  • the processor 120 when the second band reception performance of the second antenna 220 is higher than a certain level, changes the usage of the second antenna 220 (e.g., the number for L5 in the reception antenna for L1). It can be judged that it is possible to change its use to a credit antenna).
  • the processor 120 may proceed to operation 603 and perform operations below operation 603. .
  • the processor 120 may identify a satellite that can be used by the electronic device 101. .
  • the number of L5 supported satellites may change over time. For example, there may be a difference in the number of L5 supported satellites depending on the region, and when there are few L5 supported satellites, it may be beneficial to maintain the second antenna 220 operating with the L1 characteristic without changing to the L5 characteristic. have.
  • the electronic device 101 may maintain the second antenna 220 without changing the characteristics.
  • the processor 120 may determine whether the number of satellites is greater than or equal to a predetermined number. For example, based on identifying the available satellites, the processor 120 determines whether the number of L5 supported satellites is greater than or equal to the number of specified satellites (eg, third reference data) (eg, about N, N is a natural number). Can judge.
  • a predetermined number For example, based on identifying the available satellites, the processor 120 determines whether the number of L5 supported satellites is greater than or equal to the number of specified satellites (eg, third reference data) (eg, about N, N is a natural number). Can judge.
  • the processor 120 may proceed to operation 603 and perform operations 603 or less.
  • the processor 120 may change the performance (or use) of the second antenna 220.
  • the processor 120 has a second band reception performance of the second antenna 220 (for example, the strength and/or quality of the second band signal received from the second antenna 220) at a certain level.
  • the number of available satellites is greater than or equal to a certain number, so that the signal of the first band among the signals (eg, signals of the first band, signals of the second band) received from the second antenna 220 can be received.
  • a communication circuit eg, the second communication circuit 250 of FIG. 2 can be controlled (eg, a setting is changed).
  • monitoring of the signal of the second band received from the second antenna 220 can be performed continuously.
  • monitoring of the signal of the second band received from the second antenna 220 for example, : Monitoring for checking the original status
  • the operating method of the electronic device 101 for receiving a positioning signal based on the first antenna 210 and the second antenna 220 is, based on execution of the positioning service, 1 An operation of receiving a first signal using an antenna 210 and a second signal using the second antenna 220, while executing the positioning service, the first antenna 210 Identifying a reception performance associated with receiving a first signal, controlling a communication circuit to receive the first signal through the second antenna 220 based on the reception performance of the first antenna 210, the The operation of receiving the first signal through the second antenna 220 may be included.
  • the operation of identifying the reception performance is to identify reception performance related to the reception of the second signal of the second antenna 220 based on the reception performance of the first antenna 210. It may include an operation to do.
  • the first signal and the second signal may include a positioning signal based on a global navigation satellite system (GNSS).
  • GNSS global navigation satellite system
  • the first signal and the second signal include different signals of different frequency bands
  • the first signal includes a signal of a first band for the positioning signal
  • the The second signal may include a signal of a second band for the positioning signal.
  • the operation of identifying the performance of the first antenna 210 may include monitoring a change in the reception performance of the first antenna 210 while executing the positioning service, the It may include an operation of determining whether the reception performance of the first antenna 210 is lowered to a certain level or less or whether deterioration of a certain level or more occurs.
  • the performance of the first antenna 210 is lower than the reference performance specified for the first antenna 210.
  • the operation of determining that the performance of the first antenna 210 is deteriorated wherein the performance deterioration of the first antenna 210 is determined by the electronic device 101 in which the first antenna 210 is mounted. It may include a case where an interference effect occurs at the location.
  • the first antenna 210 2 based on determining the performance deterioration of the first antenna 210, identifying the reception performance of the second antenna 220 for the second signal, the first antenna 210 2 When the reception performance of the antenna 220 is higher than a certain level, the operation of changing the setting of the communication circuit so that the second antenna 220 receives the first signal may be included.
  • the electronic device 101 when the reception performance of the second antenna 220 is higher than a certain level, the electronic device 101 identifies available satellites, and the number of available satellites is greater than a certain number. In this case, the operation of changing the setting of the communication circuit so that the second antenna 220 receives the first signal may be included.
  • the operation of receiving the first signal through the second antenna 220 may be performed by the first antenna 210 based on deterioration of the performance of the first antenna 210. And switching the characteristic of the second antenna 220 to continuously receive the first signal based on the second antenna 220.
  • the first antenna ( 210) while receiving the first signal through the second antenna 220, monitoring a change in reception performance of the first antenna 210, the first antenna ( 210) may include an operation of recovering the first antenna 210 and the second antenna 220 based on the change in reception performance.
  • the restoration operation may be performed so that the second antenna 220 receives the second signal based on a certain level of the reception performance of the first antenna 210 being exceeded. And, including the operation of causing the first antenna 210 to receive the first signal, wherein the change in the reception performance may include deterioration of the performance of the first antenna 210 is released. have.
  • the receiver 230 may include a first communication circuit 240 associated with the first antenna 210 and a second communication circuit 250 associated with the second antenna 220, hereinafter An example of configuring the first communication circuit 240 and the second communication circuit 250 will be described.
  • the first communication circuit 240 and the second communication circuit 250 may be integrated into one communication circuit.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 includes a single frequency (eg, a first band (eg, L5) frequency) or a dual frequency (eg, a first band (eg, L5 band)) and a second band (eg : L1 band) frequency) to receive a first signal (eg, L5 signal) and/or a second signal (eg, L1 signal).
  • a single frequency eg, a first band (eg, L5) frequency
  • a dual frequency eg, a first band (eg, L5 band)
  • a second band eg : L1 band
  • the electronic device 101 has a single frequency (for example, a first band (for example, L5) frequency) or a dual frequency (for example, a first band (for example, L5 band) frequency and a second band (for example: L1 band) frequency), the first signal (eg, L5 signal) and/or the second signal (eg, L1 signal) may be received.
  • a single frequency for example, a first band (for example, L5) frequency
  • a dual frequency for example, a first band (for example, L5 band) frequency and a second band (for example: L1 band) frequency
  • the first signal eg, L5 signal
  • the second signal eg, L1 signal
  • the electronic device 101 includes a first antenna 710 configured to receive a first signal (eg, L5 signal) of a first band (eg, L5), and a first band.
  • a second antenna 720 configured to receive a first signal (eg, L5 signal) of (eg, L5) and/or a second signal (eg, L1 signal) of a second band (eg, L1), a first antenna
  • a first communication circuit 740 for processing a first signal received through 710, and a second communication circuit 750 for processing a first signal and/or a second signal received through the second antenna 720 ) Can be included.
  • the first signal received through the first antenna 710 may be transmitted to the processor 120 through the first communication circuit 240.
  • the first signal and/or the second signal received through the second antenna 720 may be transmitted to the processor 120 through the second communication circuit 750.
  • the first communication circuit 740 and the second communication circuit 750 may be formed at a front end, and a signal processed at the front end may be transmitted to the processor 120.
  • the processor 120 may include a circuit that converts a received radio frequency band (RF) signal into a baseband (IF).
  • RF radio frequency band
  • IF baseband
  • the second antenna 720 is configured as a common antenna for a first signal of a first band and a second signal of a second band, and a second communication associated with the second antenna 720
  • a diplexer 751 (or duplexer) simultaneously receives a first signal (eg, L5 signal) and a second signal (eg, L1 signal) from the second antenna 720. It can receive, filter and separate the first signal and the second signal.
  • the first communication circuit 740 may process a first signal (eg, an L5 signal) received through the first antenna 710 and transmit it to the processor 120. According to an embodiment, the first communication circuit 740 passes a signal (eg, a first signal) existing in a frequency of a specific range (eg, a first band) and removes a signal outside a specific range.
  • a signal eg, a first signal
  • a filter 741 eg, a surface acoustic wave (SAW) filter or a band pass filter (BPF)
  • the filtered first signal Amplifier 742 e.g., LNA, low noise amplifier
  • filter 743 e.g., SAW filter
  • the filter in the first communication circuit 740 when the filter 741 (eg SAW) in front of the amplifier 742 (eg, LNA) is not required, the filter in the first communication circuit 740 ( 741 is omitted and may be configured with an amplifier 742 and a filter 743.
  • the filter 741 eg SAW
  • the amplifier 742 eg, LNA
  • the second communication circuit 750 includes an amplifier 752 (e.g., an amplifier 752) related to processing of a second signal (e.g., L1 signal) received through the diplexer 751 and the second antenna 720. : LNA) and filter 753 (e.g. SAW), and an amplifier 754 (e.g. LNA) and filter ( 755) (for example, SAW).
  • the electronic device 101 receives a first signal and a second signal having different frequencies through the second antenna 720, and a first signal having a different frequency through the diplexer 751 (or duplexer).
  • the second signal is filtered and separated (eg, band separation), and the first signal is transmitted to the processor 120 through the corresponding signal path (eg, the path of the amplifier 754 and the filter 755), and the second The signal may be transmitted to the processor 120 through a corresponding signal path (for example, the path of the amplifier 752 and the filter 753).
  • the processor 120 may process one or more GNSS signals (eg, a first signal, a second signal) from at least one satellite 201, 203, 205. According to an embodiment, the processor 120 may provide a first signal and/or a second signal from at least one satellite 201, 203, 205 through the first antenna 710 and/or the second antenna 720. It can receive signals and process the received signals. According to various embodiments, the processor 120 may identify (or monitor) the performance of the first antenna 710 while executing the GNSS service.
  • GNSS signals eg, a first signal, a second signal
  • the processor 120 when the processor 120 detects performance degradation (or performance degradation) of the first antenna 710, the processor 120 changes the performance of the second antenna 720 (eg, signal reception purpose for each band) ( Example: L1 characteristic (or second band signal reception purpose) ⁇ -> L5 characteristic (or first band signal reception purpose)), and the corresponding signal (for example, based on the changed use of the second antenna 720)
  • the first signal of the first band or the second signal of the second band may be received and processed.
  • the processor 120 continuously receives the first signal through the second antenna 720 by controlling the diplexer 751 when detecting performance degradation of the first antenna 710 You can do it.
  • the processor 120 may transmit a control signal to the diplexer 751 based on detecting performance degradation of the first antenna 710.
  • the processor 120 provides a signal processing path set to process the second signal by the diplexer 751 for the first signal and the second signal received through the second antenna 720. , It is possible to change the signal processing path of the first signal.
  • the diplexer 751 is used as an element for classifying the first signal and the second signal in the second communication circuit 750, but is not limited thereto.
  • the first signal and the second signal having different frequencies may be divided into various elements (eg, a duplexer, a switch) capable of branching into a corresponding signal path.
  • a duplexer and a filter for example, filter 753, filter 755 may be combined, and according to the performance of the duplexer, the filter ( Example: It may be implemented by excluding the filter 753 and the filter 755.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating another example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
  • elements 841, 842, 843 of the first antenna 810, the second antenna 820, the first communication circuit 840, and the first communication circuit 840 illustrated in FIG. 8 are elements of the communication circuits 740 and 750 as described in the description with reference to FIG. 7 ( For example, it may correspond to a filter, an amplifier, and/or a diplexer), and a detailed description of contents similar to the above-described operation will be omitted.
  • a signal processing path of the first signal received through the second antenna 820 is connected to the first communication circuit 840, and a first signal received from the second antenna 820 through the first communication circuit 840 It may be shown an example of configuring to process and deliver to the processor 120.
  • a circuit for processing a first signal eg, an amplifier (eg, the amplifier 754 of FIG. 7 )
  • a filter eg, the filter of FIG.
  • the filter 841 eg, SAW
  • the amplifier 842 eg, LNA
  • the filter in the first communication circuit 840 may be configured with an amplifier 842 and a filter 843.
  • the amplifier 842 may receive a plurality of inputs from the L5 band output unit of the diplexer 851 and the filter 841 to selectively amplify.
  • the processor 120 may identify (or monitor) the performance of the first antenna 810 while executing the GNSS service. According to an embodiment, when the processor 120 detects performance degradation (or performance degradation) of the first antenna 810, the processor 120 changes the performance of the second antenna 820 (eg, signal reception purpose for each band) ( Example: L1 characteristic (or second band signal reception purpose) -> L5 characteristic (or first band signal reception purpose)), and the corresponding signal (e.g., first band) based on the changed use of the second antenna 820 The first signal of the band or the second signal of the second band) may be received and processed.
  • the second antenna 820 eg, signal reception purpose for each band
  • L1 characteristic or second band signal reception purpose
  • L5 characteristic or first band signal reception purpose
  • the processor 120 when detecting performance degradation of the first antenna 810, controls the diplexer 851 to continuously receive the first signal through the second antenna 820. You can do it. According to an embodiment, the processor 120 may transmit a control signal to the diplexer 851 based on detecting performance degradation of the first antenna 810. According to an embodiment, the processor 120 provides a signal processing path set to process a second signal by the diplexer 851 for the first signal and the second signal received through the second antenna 820. , The signal processing path of the first signal may be changed to be transmitted to the first communication circuit 840.
  • the diplexer 851 is used as an element for classifying the first signal and the second signal in the second communication circuit 850, but is not limited thereto.
  • the first signal and the second signal having different frequencies may be divided into various elements (eg, a duplexer, a switch) capable of branching into a corresponding signal path.
  • a duplexer and a filter eg, filter 843, filter 853 may be combined.
  • the first communication circuit 840 and the second The communication circuit 950 may be implemented by excluding a filter (eg, filter 843, filter 853).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
  • elements 941, 942, and 943 of the first antenna 910, the second antenna 920, the first communication circuit 940, and the first communication circuit 940 illustrated in FIG. 9 are communication circuits 740 and 750 as described in the description with reference to FIG. 7. It may correspond to the elements of (for example, a filter, an amplifier, and/or a diplexer), and a detailed description of contents similar to the above-described operation will be omitted.
  • the antenna tuner 951 can improve the antenna performance of the desired frequency band in the circuit by changing the antenna matching.
  • the antenna tuner 951 is based on the channel adjustment signal of the processor 120 Accordingly, a specific radio frequency induced (or received) through the second antenna 920 may be selected.
  • the processor 120 may control the antenna tuner 951 to change a matching suitable for the L5 band.
  • the processor 120 may increase accuracy in selection of the first signal or the second signal according to the characteristics of the second antenna 920 through the antenna tuner 951.
  • the filter 941 eg, SAW
  • the amplifier 942 eg, LNA
  • the filter in the first communication circuit 940 941 is omitted and may be configured with an amplifier 942 and a filter 943.
  • the processor 120 when the processor 120 detects performance degradation (or performance degradation) of the first antenna 910 while executing the GNSS service, the characteristics (or parameters, or parameters) of the second antenna 920 Performance) (e.g., L1 characteristic (or second band signal reception characteristic) ⁇ -> L5 characteristic (or first band signal reception characteristic)), and based on the changed characteristic of the second antenna 920, the corresponding signal ( Example: A first signal of a first band or a second signal of a second band) may be received and processed.
  • the processor 120 controls the antenna tuner 951 and/or the diplexer 952 to control the second antenna 920 when detecting performance deterioration of the first antenna 910. Through it, the first signal may be continuously received.
  • the processor 120 may transmit a control signal to the antenna tuner 951 and/or the diplexer 952 based on detecting performance degradation of the first antenna 910.
  • the processor 120 provides a second signal by the antenna tuner 951 and/or the diplexer 952 with respect to the first signal and the second signal received through the second antenna 920.
  • a signal processing path set to process is changed to a signal processing path of the first signal.
  • the diplexer 952 is used as an element for classifying the first signal and the second signal in the second communication circuit 950, but is not limited thereto.
  • the first signal and the second signal having different frequencies may be divided into various elements (eg, a duplexer, a switch) capable of branching into a corresponding signal path.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
  • elements 1041, 1042, and 1043 of the first antenna 1010, the second antenna 1020, the first communication circuit 1040, and the first communication circuit 1040 illustrated in FIG. 10 are communication circuits 740 and 750 as described in the description with reference to FIG. 7
  • the elements for example, a filter, an amplifier, and/or a diplexer
  • the antenna tuner 951 of the communication circuit 950 as described in the description with reference to FIG. 9 may correspond to the above-described operation. A detailed description of is omitted.
  • the switch ( 1052) may show an example of a circuit configuration.
  • the switch 1052 is based on a control signal (eg, a switching control signal) of the processor 120, a signal of a specific frequency (eg, L1 band frequency, or L5 band frequency) (eg, first A signal or a second signal) may include a circuit for switching to a corresponding signal processing path.
  • a control signal eg, a switching control signal
  • a signal of a specific frequency eg, L1 band frequency, or L5 band frequency
  • first A signal or a second signal may include a circuit for switching to a corresponding signal processing path.
  • the switch 1051 may be configured to select a signal processing path of the first signal or the second signal induced (or received) through the second antenna 1020 based on the control signal of the processor 120. have.
  • the switch 1051 may connect the second antenna 1020 to a circuit in the signal processing path for the first signal (eg, amplifier 1055, filter 1056, processor 120) or for a second signal. It can be selectively connected to a circuit of the signal processing path (eg, the amplifier 1053, the filter 1054, the processor 120).
  • the filter 1041 eg SAW
  • the amplifier 1042 eg, LNA
  • the filter in the first communication circuit 1040 1041 may be omitted and may be configured with an amplifier 1042 and a filter 1043.
  • the processor 120 when the processor 120 detects performance degradation (or performance degradation) of the first antenna 1010 while executing the GNSS service, the characteristics (or parameters, or parameters) of the second antenna 1020 Performance) (e.g., L1 characteristic (or second band signal reception characteristic) ⁇ -> L5 characteristic (or first band signal reception characteristic)), and based on the changed characteristic of the second antenna 920, the corresponding signal ( Example: A first signal of a first band or a second signal of a second band) may be received and processed.
  • the characteristics (or parameters, or parameters) of the second antenna 1020 Performance) e.g., L1 characteristic (or second band signal reception characteristic) ⁇ -> L5 characteristic (or first band signal reception characteristic)
  • the corresponding signal Example: A first signal of a first band or a second signal of a second band
  • the processor 120 controls the antenna tuner 1051 and/or the switch 1052 to control the antenna tuner 1051 and/or the switch 1052 when detecting deterioration of the performance of the first antenna 1010 through the second antenna 920. 1 It can be made to receive signals continuously. According to an embodiment, the processor 120 may transmit a control signal to the antenna tuner 1051 and/or the switch 1052 based on detecting performance degradation of the first antenna 1010. According to an embodiment, the processor 120 processes the second signal by the antenna tuner 1051 and/or the switch 1052 for a first signal and a second signal received through the second antenna 1020. The signal processing path set to be configured may be changed to a signal processing path of the first signal.
  • 11 is a diagram illustrating another example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
  • elements 1141, 1142, and 1143 of the first antenna 1110, the second antenna 1120, the first communication circuit 1140, and the first communication circuit 1140 illustrated in FIG. 11 are communication circuits 740 and 750 as described in the description with reference to FIG. 7
  • the elements (for example, a filter and/or amplifier) of FIG. 10 may correspond to the switch 1052 of the communication circuit 1050 as described in the description with reference to FIG. 10, and for details similar to the above-described operation, a detailed description I will omit it.
  • the switch ( An example of a circuit configuration implemented through 1151) may be shown.
  • the switch 1151 is based on a control signal (eg, a switching control signal) of the processor 120, a signal of a specific frequency (eg, L1 band frequency, or L5 band frequency) (eg, first A signal or a second signal) may include a circuit for switching to a corresponding signal processing path.
  • a control signal eg, a switching control signal
  • a signal of a specific frequency eg, L1 band frequency, or L5 band frequency
  • first A signal or a second signal may include a circuit for switching to a corresponding signal processing path.
  • the switch 1051 may be configured to select a signal processing path of the first signal or the second signal induced (or received) through the second antenna 1120 based on the control signal of the processor 120. have.
  • the switch 1151 connects the second antenna 1120 to a circuit in the signal processing path for the first signal (e.g., amplifier 1154, filter 1155, processor 120) or for a second signal. It can be selectively connected to a circuit of the signal processing path (eg, the amplifier 1152, the filter 1153, and the processor 120).
  • the filter 1141 eg, SAW
  • the amplifier 1142 eg, LNA
  • the amplifier 1142 and the filter 1143 are configured. May be.
  • the processor 120 when the processor 120 detects performance deterioration of the first antenna 1110 while executing the GNSS service, the processor 120 controls the switch 1151 to be induced through the second antenna 1120.
  • the first signal may be switched to a designated signal processing path to receive the first signal.
  • the processor 120 switches the switch 1151 based on detecting the performance deterioration of the first antenna 1110 to provide a signal processing path set to process the second signal, It can be changed to the signal processing path of.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating another example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
  • elements 1241, 1242, and 1243 of the first antenna 1210, the second antenna 1220, the first communication circuit 1240, and the first communication circuit 1240 illustrated in FIG. 12 are the communication circuits as described in the description with reference to FIG. 7 ( It may correspond to the elements (eg, filter, and/or amplifier) of the 740 and 750 and the switch 1151 of the communication circuit 1150 as described in the description with reference to FIG. 12, and are similar to the above-described operation. Detailed description will be omitted.
  • FIG. 12 in the circuit configuration of the receiver as illustrated in FIG. 11, the amplifier 1154 of the signal processing path for the first signal of the second communication circuit 1150 and the second signal
  • An example of a circuit configuration for improving performance by further including filters 1252 and 1255 in front of the amplifier 1152 of the signal processing path may be shown.
  • the processor 120 when the processor 120 detects performance deterioration of the first antenna 1210 while executing the GNSS service, the processor 120 controls the switch 1251 to be induced through the second antenna 1220.
  • the first signal may be switched to a designated signal processing path to receive the first signal.
  • the processor 120 converts the signal processing path set to process the second signal by switching the switch 1251 based on detecting deterioration of the performance of the first antenna 1210. It can be changed to a signal processing path.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the elements 1352, 1353, and 1354 of the second communication circuit 1350 and the second communication circuit 1350 are the communication circuits 740, 750, 840, and 850 as described in the description with reference to FIGS. 7 and 8.
  • FIG. 13 in the circuit configuration of the receiver as illustrated in FIG. 7 or 8, an example of a circuit configuration including an extractor for separating an RF band may be shown.
  • FIG. 13 may show an example of a circuit configuration when the electronic device 101 uses an RF band together.
  • the electronic device 101 may configure an antenna (eg, a first antenna 1310, a second antenna 1320) to receive a wireless communication method different from the GNSS wireless communication method (eg, RF wireless communication).
  • an extractor 1341 for selectively connecting each of the antennas (eg, the first antenna 1310 and the second antenna 1320) to a reception path according to GNSS wireless communication or RF wireless communication and a corresponding communication circuit. 1351) may be included.
  • the first communication circuit 1340 includes an extractor 1341 for extracting a signal of the GNSS band among wireless communication signals received by the first antenna 1310 in front of the first communication circuit 1340, and a second A front end of the communication circuit 1350 may include an extractor 1351 for extracting a signal of a GNSS band from among wireless communication signals received by the second antenna 1320.
  • the extractor 1341 of the first communication circuit 1340 is a signal of a specific frequency (eg, RF band and/or L5 band frequency) received through the first antenna 1310 (eg, RF The signal and/or the first signal) may be separated and transmitted to a corresponding signal processing path.
  • the extractor 1351 of the second communication circuit 1350 is a signal of a specific frequency (eg, RF band, L1 band, and/or L5 band frequency) received through the second antenna 1320 (Eg, RF signal, L1 signal, and/or L5 signal) can be separated and transmitted to the corresponding signal processing path.
  • a specific frequency eg, RF band, L1 band, and/or L5 band frequency
  • the processor 120 if the processor 120 detects performance degradation of the first antenna 1310 while executing the GNSS service, the processor 120 controls the diplexer 1352 through the second antenna 1320. It is possible to continuously receive the first signal.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating another example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
  • elements 1441, 1442, and 1443 of the first antenna 1410, the second antenna 1420, the first communication circuit 1440, and the first communication circuit 1440 illustrated in FIG. 14 are communication circuits 740 and 750 as described in the description with reference to FIGS. 7 and 13.
  • 1340, and 1350 may correspond to elements (eg, a filter, an amplifier, a diplexer, and/or an extractor), and detailed descriptions of contents similar to the above-described operation will be omitted.
  • a second antenna including an antenna tuner 1451 in front of the extractor 1452 of the second communication circuit 1450 An example of a circuit configuration for improving the performance of 1420) may be shown.
  • the location of the antenna tuner 1451 may be implemented between the extractor 1452 and the diplexer 1453.
  • the antenna tuner 1451 may select a specific radio frequency induced (or received) through the second antenna 1420 based on a channel adjustment signal of the processor 120.
  • the electronic device 101 may increase the accuracy of selection of the first signal or the second signal according to the characteristics of the second antenna 820 through the antenna tuner 1451.
  • the electronic device 101 uses an antenna (eg, a first antenna 1410, a second antenna 1420) to receive a wireless communication method different from the GNSS wireless communication method (eg, RF wireless communication). It can be configured, and an extractor for selectively connecting each of the antennas (for example, the first antenna 1410 and the second antenna 1420) to a reception path according to GNSS wireless communication or RF wireless communication and a corresponding communication circuit ( 1441, 1451) may be included.
  • an antenna eg, a first antenna 1410, a second antenna 1420
  • a wireless communication method eg, RF wireless communication
  • the performance of the first antenna eg, L5 antenna
  • the performance of the first antenna eg, L5 antenna
  • the second antenna eg, L1+L5 antenna
  • the second antenna e.g., L1+L5 antenna
  • the number of satellites e.g., satellites for L5 measured in the GNSS service may be additionally considered.

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Abstract

Disclosed in various embodiments are an electronic device capable of receiving a positioning signal and an operating method therefor. The electronic device, according to the various embodiments, comprises: a first antenna configured to receive a first signal; a second antenna configured to receive the first signal and a second signal; a communication circuit; and a processor, wherein the processor controls, on the basis of the execution of a positioning service, the communication circuit so as to receive the first signal by using the first antenna, receive the second signal by using the second antenna, identify reception performance related to the first signal reception of the first antenna while the positioning service is executed, and receive the first signal by means of the second antenna on the basis of the reception performance of the first antenna, and enables the first signal to be received through the second antenna. Various embodiments are possible.

Description

측위 신호 수신기 및 그의 운영 방법Positioning signal receiver and operating method thereof
다양한 실시예들은 측위 신호(예: GNSS(global navigation satellite system) 신호)를 수신 가능한 전자 장치 및 그의 운영 방법에 관하여 개시한다.Various embodiments disclose an electronic device capable of receiving a positioning signal (eg, a global navigation satellite system (GNSS) signal) and an operating method thereof.
최근 전자 장치는 GNSS(global navigation satellite system) 기술에 기반하여, GPS(global positioning system), GLONASS(global navigation satellite system), BeiDou 내비게이션 시스템, 및/또는 Galileo 포지션 시스템을 사용할 수 있다. 예를 들면, GNSS는 우주 궤도를 돌고 있는 인공 위성을 이용하여 지상에 있는 물체의 위치, 고도, 및/또는 속도에 관한 측위 정보를 제공하는 시스템을 나타낼 수 있다. 전자 장치는 GNSS 기술에 기반하여, 보다 많은 위성들을 통해서 위치 정보를 획득하여 측위 서비스(positioning service)(또는 위치 기반 서비스(LBS, location based service))를 제공할 수 있다.Recently, electronic devices may use a global positioning system (GPS), a global navigation satellite system (GLONASS), a BeiDou navigation system, and/or a Galileo position system based on a global navigation satellite system (GNSS) technology. For example, a GNSS may represent a system that provides positioning information about the location, altitude, and/or speed of an object on the ground using an artificial satellite orbiting space. The electronic device may provide a positioning service (or a location based service (LBS)) by obtaining location information through more satellites based on GNSS technology.
일반적으로, GNSS는 측위 신호(또는 위치 신호)에 대해 특정한 신호 캐리어 주파수(carrier frequency)들을 사용할 수 있다. 예를 들어, GPS는 현재 GHz 범위에서의 주파수들에서 약 1575.42 MHz의 L1 신호(또는 주파수) 및 약 1227.6 MHz의 L2 신호를 사용할 수 있다. 최근에는 GPS의 확장으로 약 1176.45 MHz의 L5 신호를 사용할 수 있다. 예를 들면, GNSS 수신기는 잡음이 있거나 차단된 환경에서 GNSS 수신기가 더 안정적으로 동작하기 위해, 다수의 주파수 대역들에서 GNSS 신호들을 수신하도록 구현되고 있다. 예를 들면, GNSS 수신기(또는 이를 포함하는 전자 장치)는 측위 서비스를 위해 L1 신호와 L5 신호를 수신할 수 있다.In general, the GNSS may use specific signal carrier frequencies for a positioning signal (or a location signal). For example, GPS may currently use an L1 signal (or frequency) of about 1575.42 MHz and an L2 signal of about 1227.6 MHz at frequencies in the GHz range. Recently, an L5 signal of about 1176.45 MHz can be used as an extension of GPS. For example, a GNSS receiver is being implemented to receive GNSS signals in multiple frequency bands in order for the GNSS receiver to operate more stably in a noisy or blocked environment. For example, the GNSS receiver (or an electronic device including the same) may receive an L1 signal and an L5 signal for a positioning service.
예를 들어, GNSS 수신기는, L5 신호가 이용 가능하지 않은 경우 L1 신호가 사용될 수 있도록 L1 신호 및 L5 신호 모두를 수신할 수 있다. 이러한 GNSS 수신기는, L1 신호 및 L5 신호 모두를 수신하기 위해, 별개의 안테나들(antennas) 및 아날로그 회로들(analog circuits)을 사용할 수 있다. GNSS 수신기는, 모바일 폰, 스마트 폰, 태블릿, 또는 넷북과 같은 다양한 전자 장치에 통합될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 L1 신호 수신을 위한 L1 안테나와 L5 신호 수신을 위한 L5 안테나가 실장될 수 있다. 이를 통해, 전자 장치는 다중 주파수 대역(예: 약 1575.42 MHz의 L1 대역과 약 1176.45 MHz의 L5 대역)의 듀얼 밴드(dual band)에서 GNSS 신호(예: L1 신호와 L5 신호)를 수신하여, 보다 정확도 높은 측위 신호를 획득할 수 있다. For example, the GNSS receiver may receive both the L1 signal and the L5 signal so that the L1 signal can be used when the L5 signal is not available. Such a GNSS receiver may use separate antennas and analog circuits to receive both the L1 signal and the L5 signal. The GNSS receiver can be integrated into various electronic devices such as mobile phones, smart phones, tablets, or netbooks. For example, the electronic device may be equipped with an L1 antenna for receiving an L1 signal and an L5 antenna for receiving an L5 signal. Through this, the electronic device receives a GNSS signal (eg, L1 signal and L5 signal) in a dual band of multiple frequency bands (eg, L1 band of about 1575.42 MHz and L5 band of about 1176.45 MHz), A positioning signal with high accuracy can be obtained.
일반적으로, 약 1176.45 MHz의 L5 대역의 L5 신호가 약 1575.42 MHz의 L1 대역의 L1 신호에 비해 정확도가 높을 수 있고, 전자 장치(또는 GNSS 수신기)의 L5 안테나는 L1 안테나에 비해 측위 신호의 수신 성능이 높을 수 있다. 하지만, 전자 장치(또는 GNSS 수신기)의 L5 안테나는 직진성이 우수하여 수신 성능이 향상되는 반면, 높은 주파수 특성으로 인해 잡음(noise) 환경에 민감할 수 있고, 잡음의 영향으로 안테나의 성능(예: 수신율)이 열화(deterioration)(또는 성능 저하)될 수 있다. 예를 들면, 사용자가 전자 장치에서 L5 안테나가 실장(또는 위치)된 부분을 파지(grip)하거나 접촉(contact)하는 것과 같은 간섭이 발생하는 상황에서 L5 안테나의 성능이 열화될 수 있고, 전자 장치는 상대적으로 낮은 성능을 가진 L1 안테나를 이용하여 측위 신호를 획득할 수 있다.In general, the L5 signal of the L5 band of about 1176.45 MHz may have higher accuracy than the L1 signal of the L1 band of about 1575.42 MHz, and the L5 antenna of the electronic device (or GNSS receiver) has the reception performance of the positioning signal compared to the L1 antenna. This can be high. However, while the L5 antenna of an electronic device (or GNSS receiver) has excellent linearity and improves reception performance, it may be sensitive to a noise environment due to its high frequency characteristics, and the antenna performance (e.g.: The reception rate) may be deteriorated (or performance deteriorated). For example, the performance of the L5 antenna may be deteriorated in a situation where interference occurs, such as when a user grips or contacts a part where the L5 antenna is mounted (or positioned) in an electronic device. May acquire a positioning signal using an L1 antenna having a relatively low performance.
종래에서 전자 장치는 L5 안테나의 성능 열화 시 L5 안테나 대신 L1 안테나를 사용하게 된다. 예를 들면, L5 안테나의 경우 대역폭(bandwidth)과 전송 전력(transmitted power)과 같은 기술적인 장점을 통해 성능 확보(예: 측위 정확도)가 가능한 반면, 간섭 및/또는 잡음과 같은 다양한 요인으로 L5 안테나가 제대로 동작하지 못할 수 있다. 종래 전자 장치는 L5 안테나의 성능이 확보되지 못하는 경우, L5 안테나를 대신하여 L1 안테나만을 사용하게 되고, L5 안테나에 비해 상대적으로 성능이 낮은(예: 상대적으로 낮은 대역폭과 낮은 전송 전력)의 의한 상대적인 성능 저하) L1 안테나에 기반한 측위로 인해, 측위 정확도를 확보하지 못할 수 있다.In the related art, an electronic device uses an L1 antenna instead of an L5 antenna when the performance of the L5 antenna deteriorates. For example, in the case of an L5 antenna, it is possible to secure performance (e.g., positioning accuracy) through technical advantages such as bandwidth and transmitted power, while various factors such as interference and/or noise make the L5 antenna May not work properly. Conventional electronic devices use only the L1 antenna instead of the L5 antenna when the performance of the L5 antenna cannot be secured, and the relative performance is relatively low (e.g., relatively low bandwidth and low transmission power) compared to the L5 antenna. Performance degradation) Due to positioning based on the L1 antenna, positioning accuracy may not be ensured.
다양한 실시예들에서는, 측위 신호를 수신하기 위한 제1 안테나와 제2 안테나에서, 상대적으로 성능이 좋은 제1 안테나의 성능이 열화되는 경우, 제2 안테나를 이용하여 제1 안테나에 대응하는 수신 성능을 유지할 수 있는 방법 및 장치에 관하여 개시한다.In various embodiments, in the first antenna and the second antenna for receiving the positioning signal, when the performance of the first antenna with relatively good performance is deteriorated, the reception performance corresponding to the first antenna using the second antenna Disclosed is a method and apparatus capable of maintaining the
다양한 실시예들에서는, 제1 특성을 포함하는 제1 안테나(예: L5 안테나)와 제1 특성 및 제2 특성을 포함하는 제2 안테나(예: 듀얼 밴드(예: L1+L5) 안테나)를 설계하고, 제1 안테나의 성능이 열화 시, 제2 안테나의 특성을 변경하거나, 제1 안테나와 제2 안테나 간의 특성 스위칭에 기반하여 측위 측정에 정확성을 제공할 수 있는 방법 및 장치에 관하여 개시한다.In various embodiments, a first antenna including a first characteristic (eg, an L5 antenna) and a second antenna including a first characteristic and a second characteristic (eg, a dual band (eg, L1+L5) antenna) are used. Disclosed is a method and apparatus capable of providing accuracy in positioning measurement based on designing and changing the characteristics of the second antenna or switching characteristics between the first and second antennas when the performance of the first antenna deteriorates. .
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 제1 신호를 수신하도록 구성된 제1 안테나, 제1 신호와 제2 신호를 수신하도록 구성된 제2 안테나, 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 작동적으로 연결된 통신 회로, 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 측위 서비스의 실행에 기반하여, 상기 제1 안테나를 이용하여 상기 제1 신호를 수신하도록 하고, 상기 제2 안테나를 이용하여 상기 제2 신호를 수신하도록 하고, 상기 측위 서비스를 실행하는 동안, 상기 제1 안테나의 상기 제1 신호 수신과 연관된 수신 성능을 식별하고, 상기 제1 안테나의 수신 성능에 기반하여, 상기 제2 안테나로 상기 제1 신호를 수신하도록 상기 통신 회로를 제어하고, 상기 제2 안테나를 통해 상기 제1 신호를 수신하도록 할 수 있다.The electronic device according to various embodiments of the present disclosure operates with a first antenna configured to receive a first signal, a second antenna configured to receive a first signal and a second signal, the first antenna, and the second antenna. A communication circuit operatively connected to the communication circuit, and a processor operatively connected to the communication circuit, wherein the processor receives the first signal using the first antenna, based on execution of the positioning service, and 2 To receive the second signal using an antenna, and while executing the positioning service, identify the reception performance associated with the reception of the first signal of the first antenna, and based on the reception performance of the first antenna , The communication circuit may be controlled to receive the first signal through the second antenna, and the first signal may be received through the second antenna.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 측위 서비스의 실행에 기반하여, 상기 제1 안테나를 이용하여 제1 신호를 수신하고, 상기 제2 안테나를 이용하여 제2 신호를 수신하는 동작, 상기 측위 서비스를 실행하는 동안, 상기 제1 안테나의 상기 제1 신호 수신과 연관된 수신 성능을 식별하는 동작, 상기 제1 안테나의 수신 성능에 기반하여, 상기 제2 안테나로 상기 제1 신호를 수신하도록 통신 회로를 제어하는 동작, 상기 제2 안테나를 통해 상기 제1 신호를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.In the operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure, based on execution of a positioning service, a first signal is received using the first antenna, and a second signal is received using the second antenna. An operation of identifying a reception performance associated with reception of the first signal by the first antenna while executing the positioning service, based on the reception performance of the first antenna, the first signal through the second antenna The operation of controlling the communication circuit to receive a signal may include an operation of receiving the first signal through the second antenna.
본 개시의 다양한 실시예들에서는, 상기 방법을 프로세서에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체를 포함할 수 있다.In various embodiments of the present disclosure, a computer-readable recording medium storing a program for executing the method in a processor may be included.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치 및 그의 동작 방법에 따르면, 측위 신호를 수신하기 위한 제1 안테나와 제2 안테나에서, 상대적으로 성능이 좋은 제1 안테나의 성능이 열화되는 경우, 제2 안테나를 이용하여 제1 안테나에 대응하는 수신 성능을 유지하도록 할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 특성을 포함하는 제1 안테나(예: L5 안테나)와 제1 특성 및 제2 특성을 포함하는 제2 안테나(예: 듀얼 밴드(예: L1+L5) 안테나)를 설계하고, 제1 안테나의 성능이 열화 시, 제2 안테나의 특성을 변경하거나, 제1 안테나와 제2 안테나 간의 특성 스위칭에 기반하여 측위 측정에 정확성을 제공할 수 있다.According to an electronic device according to various embodiments of the present disclosure and a method of operation thereof, in the first antenna and the second antenna for receiving a positioning signal, when the performance of the first antenna with relatively good performance deteriorates, a second antenna is used. Thus, it is possible to maintain the reception performance corresponding to the first antenna. According to various embodiments, a first antenna including a first characteristic (eg, an L5 antenna) and a second antenna including a first characteristic and a second characteristic (eg, a dual band (eg, L1+L5) antenna) And, when the performance of the first antenna deteriorates, the characteristics of the second antenna may be changed, or the accuracy of the positioning measurement may be provided based on switching characteristics between the first antenna and the second antenna.
도 1은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치와 위성을 포함하는 측위 시스템을 도시하는 도면이다.2 is a diagram illustrating a positioning system including an electronic device and a satellite according to various embodiments.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.3 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.4 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
도 5는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 안테나를 운영하는 예를 도시하는 도면이다.5 is a diagram illustrating an example of operating an antenna in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.6 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 수신기의 예를 도시하는 도면이다.7 is a diagram illustrating an example of a receiver of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 수신기의 다른 예를 도시하는 도면이다.8 is a diagram illustrating another example of a receiver of an electronic device according to various embodiments.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 수신기의 다른 예를 도시하는 도면이다.9 is a diagram illustrating another example of a receiver of an electronic device according to various embodiments.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 수신기의 다른 예를 도시하는 도면이다.10 is a diagram illustrating another example of a receiver of an electronic device according to various embodiments.
도 11은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 수신기의 다른 예를 도시하는 도면이다.11 is a diagram illustrating another example of a receiver of an electronic device according to various embodiments.
도 12는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 수신기의 다른 예를 도시하는 도면이다.12 is a diagram illustrating another example of a receiver of an electronic device according to various embodiments.
도 13은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 수신기의 다른 예를 도시하는 도면이다.13 is a diagram illustrating another example of a receiver of an electronic device according to various embodiments.
도 14는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 수신기의 다른 예를 도시하는 도면이다.14 is a diagram illustrating another example of a receiver of an electronic device according to various embodiments.
도 1은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성 요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성 요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드(embedded)된 채 구현될 수 있다.Referring to FIG. 1, in a network environment 100, the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network), or a second network 199 It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108. According to an embodiment, the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197 ) Can be included. In some embodiments, at least one of these components (for example, the display device 160 or the camera module 180) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101. In some embodiments, some of these components may be implemented as one integrated circuit. For example, the sensor module 176 (eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor) may be implemented while being embedded in the display device 160 (eg, a display).
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성 요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성 요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성 요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(volatile memory)(132)에 로드(load)하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(non-volatile memory)(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치(CPU, central processing unit) 또는 어플리케이션 프로세서(AP, application processor)), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치(GPU, graphic processing unit), 이미지 시그널 프로세서(ISP, image signal processor), 센서 허브 프로세서(sensor hub processor), 또는 커뮤니케이션 프로세서(CP, communication processor))를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.The processor 120, for example, executes software (eg, a program 140) to implement at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and can perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 may convert commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) into a volatile memory. ) 132, process commands or data stored in the volatile memory 132, and store result data in a non-volatile memory 134. According to an embodiment, the processor 120 is a main processor 121 (for example, a central processing unit (CPU) or an application processor (AP)), and a coprocessor that can be operated independently or together. 123 (e.g., a graphic processing unit (GPU), an image signal processor (ISP), a sensor hub processor, or a communication processor (CP)). I can. Additionally or alternatively, the coprocessor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function. The secondary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as a part thereof.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(inactive)(예: 슬립(sleep)) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(active)(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성 요소들 중 적어도 하나의 구성 요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))과 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. The coprocessor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 While in an active (eg, application execution) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, display device 160, sensor module 176) ), or at least some of functions or states related to the communication module 190). According to an embodiment, the coprocessor 123 (eg, an image signal processor or a communication processor) may be implemented as part of another functionally related component (eg, the camera module 180 or the communication module 190). have.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다. The memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (for example, the processor 120 or the sensor module 176 ). The data may include, for example, software (eg, the program 140) and input data or output data for commands related thereto. The memory 130 may include a volatile memory 132 or a nonvolatile memory 134.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(OS, operating system)(142), 미들웨어(middleware)(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다. The program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system (OS) 142, a middleware 144, or an application 146. .
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성 요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)는, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다. The input device 150 may receive commands or data to be used for components of the electronic device 101 (eg, the processor 120) from outside the electronic device 101 (eg, a user). The input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, or a digital pen (eg, a stylus pen).
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커(speaker) 또는 리시버(receiver)를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.The sound output device 155 may output an sound signal to the outside of the electronic device 101. The sound output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver. The speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)는, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서(pressure sensor))를 포함할 수 있다. The display device 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user). The display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device. According to an embodiment, the display device 160 includes a touch circuitry set to sense a touch, or a sensor circuit set to measure the strength of a force generated by the touch (for example, a pressure sensor). It may include.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.The audio module 170 may convert sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input device 150, the sound output device 155, or an external electronic device directly or wirelessly connected to the electronic device 101 (for example, Sound may be output through the electronic device 102) (for example, a speaker or headphones).
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서(gesture sensor), 자이로 센서(gyro sensor), 기압 센서(barometer sensor), 마그네틱 센서(magnetic sensor), 가속도 센서(acceleration sensor), 그립 센서(grip sensor), 근접 센서(proximity sensor), 컬러 센서(color sensor)(예: RGB(red, green, blue) 센서), IR(infrared) 센서, 생체 센서(biometric sensor), 온도 센서(temperature sensor), 습도 센서(humidity sensor), 또는 조도 센서(illuminance sensor)를 포함할 수 있다. The sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101, or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do. According to an embodiment, the sensor module 176 is, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometer sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor. ), grip sensor, proximity sensor, color sensor (e.g. RGB (red, green, blue) sensor), IR (infrared) sensor, biometric sensor, temperature A sensor (temperature sensor), a humidity sensor (humidity sensor), or an illumination sensor (illuminance sensor) may be included.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)의 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜(protocol)들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD(secure digital) 카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.The interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to connect directly or wirelessly to an external electronic device (eg, the electronic device 102) of the electronic device 101. According to an embodiment, the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, a secure digital (SD) card interface, or an audio interface.
연결 단자(connection terminal)(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.The connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102). According to an embodiment, the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
햅틱 모듈(haptic module)(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터(motor), 압전 소자(piezoelectric element), 또는 전기 자극 장치(electrical stimulation device)를 포함할 수 있다.The haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or motor sensations. According to an embodiment, the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.The camera module 180 may capture a still image and a video. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.The power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101. According to an embodiment, the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지(fuel cell)를 포함할 수 있다.The battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101. According to an embodiment, the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, Wi-Fi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN(wide area network))와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. The communication module 190 includes a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It is possible to support establishment and communication through the established communication channel. The communication module 190 operates independently of the processor 120 (eg, an application processor), and may include one or more communication processors that support direct (eg, wired) communication or wireless communication. According to an embodiment, the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg : A LAN (local area network) communication module, or a power line communication module) may be included. Among these communication modules, a corresponding communication module is a first network 198 (for example, a short-range communication network such as Bluetooth, Wi-Fi direct or IrDA (infrared data association)) or a second network 199 (for example, a cellular network, the Internet. , Or a computer network (eg, a long-distance communication network such as a LAN or a wide area network (WAN)) to communicate with an external electronic device. These various types of communication modules may be integrated into one component (eg, a single chip), or may be implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI, international mobile subscriber identity))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다. The wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, international mobile subscriber identity (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 to communicate with the first network 198 or the second network 199. The electronic device 101 can be identified and authenticated within the same communication network.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC)가 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.The antenna module 197 may transmit a signal or power to the outside (eg, an external electronic device) or receive from the outside. According to an embodiment, the antenna module 197 may include one antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern. According to an embodiment, the antenna module 197 may include a plurality of antennas. In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is, for example, provided by the communication module 190 from the plurality of antennas. Can be chosen. The signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna. According to some embodiments, components other than the radiator (eg, RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
상기 구성 요소들 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 상호 간에 교환할 수 있다.At least some of the components are connected to each other through a communication method (e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI))) between peripheral devices, and signal (E.g. commands or data) can be exchanged with each other.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104) 간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. According to an embodiment, commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199. Each of the electronic devices 102 and 104 may be a device of the same or different type as the electronic device 101.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104 또는 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들(102, 104)에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들(102, 104)은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅(cloud computing), 분산 컴퓨팅(distributed computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅(client-server computing) 기술이 이용될 수 있다.According to an embodiment, all or part of the operations executed by the electronic device 101 may be executed by one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108. For example, when the electronic device 101 needs to perform a function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 does not execute the function or service by itself. In addition or in addition, it is possible to request the one or more external electronic devices 102 and 104 to perform the function or at least part of the service. The one or more external electronic devices 102 and 104 that have received the request execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the execution result to the electronic device 101. I can deliver. The electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request. For this, for example, cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치(wearable device), 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치(101)는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.The electronic device 101 according to various embodiments disclosed in this document may be a device of various types. The electronic device 101 may include, for example, a portable communication device (eg, a smartphone), a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance. The electronic device 101 according to the embodiment of the present document is not limited to the above-described devices.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경(modifications), 균등물(equivalents), 또는 대체물(alternatives)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성 요소에 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. Various embodiments of this document and terms used therein are not intended to limit the technical features described in this document to specific embodiments, and various modifications, equivalents, or alternatives of the corresponding embodiment It should be understood to include. In connection with the description of the drawings, similar reference numerals may be used for similar or related components. The singular form of a noun corresponding to an item may include one or a plurality of the items unless clearly indicated otherwise in a related context.
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. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성 요소를 다른 해당 구성 요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성 요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성 요소가 다른(예: 제2) 구성 요소에 "기능적으로” 또는 “통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성 요소가 상기 다른 구성 요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성 요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.In this document, “A or B”, “at least one of A and B”, “at least one of A or B”, “A, B or C”, “at least one of A, B and C” and “A, Each of phrases such as “at least one of B or C” may include any one of the items listed together in the corresponding one of the phrases, or all possible combinations thereof. Terms such as "first", "second", or "first" or "second" may be used simply to distinguish the component from other corresponding components, and the components may be referred to in other aspects (eg, importance or Order) is not limited. Reference to "coupled" or "connected" with or without the terms "functionally" or "communicatively" to another (eg, second) component of any (eg, first) component If so, it means that the one component can be connected to the other component directly (eg, by wire), wirelessly, or through a third component.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어(firmware)로 구현된 유닛(unit)을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직(logic), 논리 블록(logic block), 부품(component), 또는 회로(circuit)와 같은 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. 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다. The term "module" used in this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and, for example, logic, logic block, component ), or may be used interchangeably with terms such as circuit. The module may be an integrally configured component or a minimum unit of the component or a part thereof that performs one or more functions. According to an embodiment, the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101))에 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들(instructions)을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러(compiler) 생성된 코드 또는 인터프리터(interpreter)에 의해 실행될 수 있는 코드(code)를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.Various embodiments of the present document include one or more stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101). It may be implemented as software (eg, program 140) including instructions. For example, the processor (eg, the processor 120) of the device (eg, the electronic device 101) may call and execute at least one command among one or more commands stored from a storage medium. This makes it possible for the device to be operated to perform at least one function according to the at least one command invoked. The one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter. The device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium. Here,'non-transient' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g., electromagnetic waves), and this term refers to the case where data is semi-permanently stored in the storage medium. It does not distinguish between temporary storage cases.
일 실시예에 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: CD-ROM, compact disc read only memory)의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 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.According to an embodiment, a method according to various embodiments disclosed in the present document may be included in a computer program product and provided. Computer program products can be traded between sellers and buyers as commodities. Computer program products are distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g., CD-ROM, compact disc read only memory), or through an application store (e.g., Play Store TM ) or two user devices (e.g. : It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between smartphones) or online. In the case of online distribution, at least a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a storage medium that can be read by a device such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성 요소들의 각각의 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성 요소들 중 하나 이상의 구성 요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성 요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성 요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성 요소는 상기 복수의 구성 요소들 각각의 구성 요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성 요소들 중 해당 구성 요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱(heuristic)하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.According to various embodiments, each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular number or a plurality of entities. According to various embodiments, one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added. Alternatively or additionally, a plurality of components (eg, a module or a program) may be integrated into one component. In this case, the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar to that performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. . According to various embodiments, operations performed by a module, program, or other component are sequentially, parallel, repetitively, or heuristically executed, or one or more of the operations are executed in a different order. It may be omitted, omitted, or one or more other operations may be added.
본 개시의 다양한 실시예들에서, 용어들 "수신기" 및/또는 "GNSS 수신기"는, 완전한 자체 완비형(self-contained) 수신기 디바이스뿐만 아니라, 복합 디바이스 내에 포함되는 모듈, 예를 들면, 모바일 폰 또는 셀룰러 폰, 또는 개인 휴대 정보 단말(PDA, portable digital assistant)와 같은 전자 장치 내의 GNSS 모듈을 지칭할 수 있다. 일 실시예에 따르면, GNSS는 GPS(global positioning system), Glonass(global navigation satellite system), Beidou Navigation Satellite System(이하 “Beidou”) 또는 Galileo를 포함할 수 있다. 이하, 본 문서에서는, “GPS”는 “GNSS”와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. In various embodiments of the present disclosure, the terms “receiver” and/or “GNSS receiver” refer to a fully self-contained receiver device as well as a module included within a composite device, eg, a mobile phone. Alternatively, it may refer to a GNSS module in an electronic device such as a cellular phone or a portable digital assistant (PDA). According to an embodiment, the GNSS may include a global positioning system (GPS), a global navigation satellite system (Glonass), a Beidou Navigation Satellite System (hereinafter “Beidou”), or a Galileo. Hereinafter, in this document, “GPS” may be used interchangeably with “GNSS”.
본 개시의 다양한 실시예들에서, 용어들 "수신기" 및/또는 "GNSS 수신기"는, 위에 정의된 바와 같이, GNSS 수신기(예: GPS, GLONASS, Beidou 시스템, 로컬 또는 지역 내비게이션 시스템, 다른 타입의 GNSS 수신기, 또는 완전한 모듈)를 실현하도록 배열된 하나 또는 그 이상의 집적 회로들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, GNSS 신호는 L1, L2, 및 L5 대역에 존재하고 각 시스템마다 서로 다른 통신 방식을 사용할 수 있다. 예를 들면, GNSS 신호는 약 1150 - 1290 MHz(예: GPS L2/L5; Galileo E5A/E5B/E6; Glonass L2/L3; Beidou B2/B3)의 대역, 및 약 1500 - 1615 MHz(예: GPS L1; Galileo E1; Glonass L1; Beidou B1/B1-2)의 대역에 존재할 수 있다. In various embodiments of the present disclosure, the terms “receiver” and/or “GNSS receiver” are, as defined above, a GNSS receiver (eg GPS, GLONASS, Beidou system, local or regional navigation system, other types of GNSS receiver, or a complete module), arranged to realize one or more integrated circuits. According to an embodiment, the GNSS signal exists in the L1, L2, and L5 bands, and different communication methods may be used for each system. For example, the GNSS signal is in a band of about 1150-1290 MHz (e.g. GPS L2/L5; Galileo E5A/E5B/E6; Glonass L2/L3; Beidou B2/B3), and about 1500-1615 MHz (e.g. GPS L1; Galileo E1; Glonass L1; Beidou B1/B1-2).
이하에서, 본 개시의 다양한 실시예들에서는, 설명의 편의를 위해 GNSS의 L5 대역(이하, ‘제1 대역’이라 한다)과 L1 대역(이하, ‘제2 대역’이라 한다)을 예로 설명하지만, 이에 한정하지 않으며, 다른 주파수 대역으로부터 다른 신호를 제공하는 다양한 실시예들에 적용할 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 다양한 실시예들에서는, GNSS 신호들 및 특정한 주파수 대역들에 관하여 다양한 예들이 아래에 설명되지만, 그들은 제한적인 방식으로 제공되지 않으며, 청구항에서 특정한 타입들의 수신기들 및 신호들로 제한하지 않으며, 청구항들은 모든 타입들의 신호들 및 수신기들에 적용할 수 있다.Hereinafter, in various embodiments of the present disclosure, for convenience of description, the L5 band (hereinafter, referred to as'first band') and the L1 band (hereinafter referred to as'second band') of the GNSS are described as examples. However, the present invention is not limited thereto, and may be applied to various embodiments providing different signals from different frequency bands. For example, in various embodiments of the present disclosure, various examples with respect to GNSS signals and specific frequency bands are described below, but they are not provided in a limiting manner, and specific types of receivers and signals in the claims. Without being limited to, the claims are applicable to all types of signals and receivers.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)와 위성을 포함하는 측위 시스템을 도시하는 도면이다.2 is a diagram illustrating a positioning system including an electronic device 101 and a satellite according to various embodiments.
도 2에 도시한 바와 같이, 다양한 실시예들에서, 측위 시스템은, 적어도 하나의 위성(201, 203, 205)과 적어도 하나의 위성(201, 203, 205)으로부터 신호들을 수신하도록 구성되는 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, GNSS 가능 디바이스일 수 있다. 다양한 실시예들에서, 전자 장치(101)는, 셀룰러 폰, 스마트 폰, 태블릿, 또는 랩톱 컴퓨터와 같은 휴대용 디바이스일 수 있으며, 이에 제한하지 않으며, 본 명세서에 설명되지 않은 다양한 다른 컴포넌트들을 포함할 수도 있다.As shown in FIG. 2, in various embodiments, the positioning system includes an electronic device configured to receive signals from at least one satellite 201, 203, 205 and at least one satellite 201, 203, 205 (101) may be included. According to an embodiment, the electronic device 101 may be a GNSS capable device. In various embodiments, the electronic device 101 may be a portable device such as a cellular phone, a smart phone, a tablet, or a laptop computer, but is not limited thereto, and may include various other components not described herein. have.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 위성(201, 203, 205)으로부터 측위 신호를 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 위성(201, 203, 205)으로부터의 측위 신호는 기지국(미도시)에 의해서도 수신될 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 단일 주파수(예: 제1 대역(예: L5) 주파수) 또는 듀얼 주파수(예: 제1 대역(예: L5 대역) 주파수 및 제2 대역(예: L1 대역) 주파수)를 통해 제1 신호(예: L5 신호) 및/또는 제2 신호(예: L1 신호)를 수신할 수 있다. According to various embodiments, the electronic device 101 may receive a positioning signal from at least one satellite 201, 203, and 205. According to an embodiment, the positioning signal from at least one satellite (201, 203, 205) may also be received by a base station (not shown). According to an embodiment, the electronic device 101 has a single frequency (for example, a first band (for example, L5) frequency) or a dual frequency (for example, a first band (for example, L5 band) frequency and a second band (for example: L1 band) frequency), the first signal (eg, L5 signal) and/or the second signal (eg, L1 signal) may be received.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 GNSS 수신 기능 및 무선 통신 기능을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 복수의 신호를 수신할 수 있는 안테나들(예: 제1 안테나(210), 제2 안테나(220))과 안테나들(210, 220)에 대응하는 신호를 처리할 수 있는 적어도 하나의 회로를 포함하는 통신 회로들(예: 제1 통신 회로(240), 제2 통신 회로(250))을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 위성(201, 203, 205)으로부터 제1 안테나(210) 및/또는 제2 안테나(220)를 통해 수신된 측위 신호(예: 제1 신호, 제2 신호)를 처리하기 위한 제1 통신 회로(240)와 제2 통신 회로(250)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 적어도 2 이상의 측위 신호들은 동일한 위성의 적어도 2 이상의 다른 주파수들에 의해 전송될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 적어도 두 개의 서로 다른 주파수들로부터 서로 다른 신호를 수신할 수 있다. According to various embodiments, the electronic device 101 may include a GNSS reception function and a wireless communication function. According to an embodiment, the electronic device 101 includes antennas capable of receiving a plurality of signals (eg, the first antenna 210 and the second antenna 220) and the antennas 210 and 220. Communication circuits (for example, the first communication circuit 240 and the second communication circuit 250) including at least one circuit capable of processing a signal may be included. According to an embodiment, the electronic device 101 includes a positioning signal received from at least one satellite 201, 203, 205 through the first antenna 210 and/or the second antenna 220. A first communication circuit 240 and a second communication circuit 250 for processing the first signal and the second signal) may be included. According to an embodiment, at least two or more positioning signals may be transmitted by at least two or more different frequencies of the same satellite. For example, the electronic device 101 may receive different signals from at least two different frequencies.
도 2를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)는 제1 안테나(210), 제2 안테나(220), 수신기(230), 메모리(130)(예: 도 1의 메모리(130)), 및 프로세서(120)(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 프로세서(120)와 메모리(130)는 수신기(230)의 엘리먼트로 포함될 수 있다.Referring to FIG. 2, an electronic device 101 according to various embodiments includes a first antenna 210, a second antenna 220, a receiver 230, and a memory 130 (eg, the memory 130 of FIG. 1 ). )), and a processor 120 (eg, the processor 120 of FIG. 1 ). In one embodiment, the processor 120 and the memory 130 may be included as elements of the receiver 230.
다양한 실시예들에서, 전자 장치(101)는 2개의 안테나들(예: 제1 안테나(210) 및 제2 안테나(220))을 포함하고, 안테나들(210, 220)은 하나 또는 그 이상의 신호들을 수신할 수 있는 안테나로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 안테나(210)는 제1 대역(예: L5 대역)의 제1 신호(예: L5 신호)를 수신하도록 구성될 수 있고, 제2 안테나(220)는 제1 대역(예: L5 대역)의 제1 신호(예: L5 신호) 및/또는 제2 대역(예: L1 대역)의 제2 신호(예: L1 신호)를 수신하도록 구성될 수 있다. In various embodiments, the electronic device 101 includes two antennas (for example, the first antenna 210 and the second antenna 220), and the antennas 210 and 220 are one or more signals It can be implemented with an antenna that can receive the signals. According to an embodiment, the first antenna 210 may be configured to receive a first signal (eg, L5 signal) of a first band (eg, L5 band), and the second antenna 220 is a first band It may be configured to receive a first signal (eg, L5 signal) of (eg, L5 band) and/or a second signal (eg, L1 signal) of second band (eg, L1 band).
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)는 복수의 위성(201, 203, 205)으로부터 신호들을 획득하기 위한 안테나들(예: 제1 안테나(210), 제2 안테나(220))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 위성(201, 203, 205)은 가능한 2 또는 3개의 주파수들(예: GPS 위성의 L1, L2, 또는 L5 주파수; Galileo 위성의 E1, E5, 또는 E6 주파수들을 나타내는 E1, E2, 또는 E3)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도시하지는 않았으나, 기지국(또는 서버)으로부터 무선 통신과 관련된 신호(예: RF 신호)를 획득하기 위한 안테나(미도시)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 무선 통신은 셀룰러 네트워크(3G, 4G, 또는 5G)를 사용할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 기지국으로부터의 신호를 안테나들(210, 220)을 이용하여 획득할 수도 있다.The electronic device 101 according to various embodiments may include antennas (eg, a first antenna 210, a second antenna 220) for obtaining signals from a plurality of satellites 201, 203, and 205. I can. For example, at least one satellite 201, 203, 205 may have two or three possible frequencies (e.g., the L1, L2, or L5 frequency of the GPS satellite; E1, which represents the E1, E5, or E6 frequencies of the Galileo satellite. , E2, or E3). According to an embodiment, although not shown, the electronic device 101 may include an antenna (not shown) for obtaining a signal (eg, an RF signal) related to wireless communication from a base station (or server). According to an embodiment, wireless communication of the electronic device 101 may use a cellular network (3G, 4G, or 5G). According to an embodiment, the electronic device 101 may obtain a signal from the base station using the antennas 210 and 220.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 안테나들(210, 220)을 통해 수신하는 복수의 신호들을 처리하기 위한 수신기(230)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 수신기(230)는 제1 안테나(210)와 연관된 제1 신호 경로(215) 및 제2 안테나(220)와 연관된 제2 신호 경로(225)에 커플링(coupling)될 수 있다. 일 실시예에 따라, 수신기(230)는 각 안테나들(210, 220)에 대응하는 신호들을 처리하기 위한 복수의 통신 회로들(240, 250)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 수신기(230)는 제1 안테나(210)와 연관된 제1 신호를 처리하는 제1 통신 회로(240)와, 제2 안테나(220)와 연관된 제1 신호 및/또는 제2 신호를 처리하는 제2 통신 회로(250)를 포함할 수 있다. According to an embodiment, the electronic device 101 may include a receiver 230 for processing a plurality of signals received through the antennas 210 and 220. According to an embodiment, the receiver 230 may be coupled to a first signal path 215 associated with the first antenna 210 and a second signal path 225 associated with the second antenna 220. have. According to an embodiment, the receiver 230 may include a plurality of communication circuits 240 and 250 for processing signals corresponding to the antennas 210 and 220. According to an embodiment, the receiver 230 includes a first communication circuit 240 for processing a first signal associated with the first antenna 210 and a first signal and/or a second signal associated with the second antenna 220. It may include a second communication circuit 250 for processing the signal.
다양한 실시예들에서, 제1 안테나(210)를 통해 수신하는 제1 신호는 제1 신호 경로(215)를 통해 제1 통신 회로(240)에 전달될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 제2 안테나(220)를 통해 수신하는 제1 신호 및/또는 제2 신호는 제2 신호 경로(215)를 통해 제2 통신 회로(250)에 전달될 수 있다. In various embodiments, the first signal received through the first antenna 210 may be transmitted to the first communication circuit 240 through the first signal path 215. In various embodiments, the first signal and/or the second signal received through the second antenna 220 may be transmitted to the second communication circuit 250 through the second signal path 215.
일 실시예에 따라, 제1 통신 회로(240)와 제2 통신 회로(250)는, 제1 신호 및/또는 제2 신호를 각각의 신호 경로(215, 225)를 통해 프로세서(120)에 전달할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 위성(201, 203, 205)으로부터의 신호를 처리하기 위한 2개의 통신 회로들(240, 250)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 제1 통신 회로(240)와 제2 통신 회로(250)를 구분(또는 분리)하여 도시 및 설명하지만, 이에 제한하지 않는다. According to an embodiment, the first communication circuit 240 and the second communication circuit 250 transmit a first signal and/or a second signal to the processor 120 through respective signal paths 215 and 225. I can. For example, the electronic device 101 may include two communication circuits 240 and 250 for processing signals from at least one satellite 201, 203, and 205. In various embodiments, the first communication circuit 240 and the second communication circuit 250 are shown and described as being separated (or separated), but are not limited thereto.
예를 들면, 다양한 실시예들에 따르면, 제1 통신 회로(240)와 제2 통신 회로(250)는 수신기(230)로 도시한 바와 같이, 하나의 통신 회로로 통합될 수 있고, 하나의 통신 회로에 기반하여 적어도 2개의 신호를 수신하도록 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 수신기(230)의 제1 통신 회로(240)와 제2 통신 회로(250)를 구성하는 다양한 예시들에 대하여 후술하는 도면들을 참조하여 설명된다.For example, according to various embodiments, the first communication circuit 240 and the second communication circuit 250 may be integrated into one communication circuit, as shown by the receiver 230, and one communication It can be implemented to receive at least two signals based on the circuit. In various embodiments, various examples of configuring the first communication circuit 240 and the second communication circuit 250 of the receiver 230 will be described with reference to the accompanying drawings.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 적어도 하나의 위성(201, 203, 205)으로부터의 하나 이상의 GNSS 신호를 프로세싱 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 안테나(210) 및/또는 제2 안테나(220)를 통해, 적어도 하나의 위성(201, 203, 205)으로부터의 제1 신호 및/또는 제2 신호를 수신하고, 수신된 신호들을 프로세싱 할 수 있다. According to an embodiment, the processor 120 may process one or more GNSS signals from at least one satellite 201, 203, 205. According to one embodiment, the processor 120 may provide a first signal and/or a second signal from at least one satellite 201, 203, 205 through the first antenna 210 and/or the second antenna 220. It can receive signals and process the received signals.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행하는 동안, 제1 안테나(210)(예: 상대적으로 대역폭(bandwidth)이 넓고 측위 정확도가 높은 L5 전용 안테나)의 성능을 식별(또는 모니터링)할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 성능 열화(또는 성능 저하)를 검출하는 경우, 제2 안테나(220)의 특성(또는 파라미터, 성능)을 변경(예: L1 특성(또는 제2 성능) -> L5 특성(또는 제1 성능))하고, 제2 안테나(220)의 변경된 특성에 기반하여 해당 신호(예: L5 신호)를 수신하여 프로세싱 할 수 있다. According to various embodiments, the processor 120 identifies the performance of the first antenna 210 (eg, an L5 dedicated antenna having a relatively wide bandwidth and high positioning accuracy) while executing the GNSS service (or Monitoring). According to an embodiment, when detecting performance deterioration (or performance degradation) of the first antenna 210, the processor 120 changes the characteristic (or parameter, performance) of the second antenna 220 (eg, L1 Characteristics (or second performance) -> L5 characteristics (or first performance)), and a corresponding signal (eg, an L5 signal) may be received and processed based on the changed characteristics of the second antenna 220.
일 실시예에 따라, 프로세서(120)는, 안테나들(210, 220)로부터 신호들(예: 제1 신호와 제2 신호와 같은 복수의 상이한 타입들의 측위 신호들)을 수신하고, 단일 링크(또는 경로) 또는 멀티 링크로 신호들을 프로세싱 할 수 있다. According to an embodiment, the processor 120 receives signals (eg, a plurality of different types of positioning signals such as a first signal and a second signal) from the antennas 210 and 220, and a single link ( Or path) or multiple links.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 특정 안테나(예: 제1 안테나(210))가 간섭되거나, 또는 부적절하다는 것을 결정하도록 구성될 수 있다. 예를 들면, 제1 대역의 제1 신호의 수신과 연관된 제1 안테나(210)는 제2 대역의 제2 신호의 수신과 연관된 제2 안테나(220)에 비해 상대적으로 성능이 좋을 수 있다. 예를 들면, 제1 안테나(210)는 제2 안테나(220)에 비해 대역폭(bandwidth)이 넓고 측위 정확도가 높은 반면, 간섭과 같은 다양한 요인으로 제1 안테나(210)가 제대로 동작하지 못할 수 있다. 예를 들면, 제1 안테나(210)에 의한 제1 대역에서의 측위 신호들은 재밍(jamming)되거나 또는 불량한 신호 품질을 가질 수도 있다. According to various embodiments, the processor 120 may be configured to determine that a specific antenna (eg, the first antenna 210) is interfering or is inappropriate. For example, the first antenna 210 associated with reception of the first signal of the first band may have a relatively better performance than the second antenna 220 associated with reception of the second signal of the second band. For example, the first antenna 210 has a wider bandwidth and higher positioning accuracy than the second antenna 220, but the first antenna 210 may not operate properly due to various factors such as interference. . For example, positioning signals in the first band by the first antenna 210 may be jammed or may have poor signal quality.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는 정확한 측위 서비스(예: 전자 장치(101)의 위치를 결정하는 것과 같은 위치 기반 서비스)를 위해, 제1 대역(예: L5)의 제1 신호의 수신이 계속될 필요가 있다고 결정할 수 있고, 간섭이 없는 제2 안테나(220)의 특성(또는 성능)을 제1 안테나(210)의 특성에 대응하도록 변경하여, 신호의 열화 없이 제1 대역에서의 측위 신호들을 계속적으로 수신하여 제공하도록 할 수 있다. According to various embodiments, the processor 120 may provide an accurate positioning service (for example, a location-based service such as determining the location of the electronic device 101), of the first signal of the first band (for example, L5). It can be determined that reception needs to be continued, and by changing the characteristic (or performance) of the second antenna 220 without interference to correspond to the characteristic of the first antenna 210, the signal in the first band is not deteriorated. Positioning signals can be continuously received and provided.
일 실시예에 따라, 메모리(130)는 제1 안테나(210) 및/또는 제2 안테나(220)의 성능 열화(또는 성능 저하)를 식별하기 위한 하나 또는 그 이상의 기준 데이터를 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(130)는 제1 안테나(210)의 성능 식별과 연관된 제1 기준 데이터, 제2 안테나(220)의 성능 식별과 연관된 제2 기준 데이터, 및/또는 사용 가능한 위성 식별과 연관된 제3 기준 데이터를 저장할 수 있다. According to an embodiment, the memory 130 may store one or more reference data for identifying performance degradation (or performance degradation) of the first antenna 210 and/or the second antenna 220. According to an embodiment, the memory 130 includes first reference data associated with performance identification of the first antenna 210, second reference data associated with performance identification of the second antenna 220, and/or an available satellite identification. It is possible to store the third reference data associated with.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)는, 제1 신호를 수신하도록 구성된 제1 안테나(예: 도 2의 제1 안테나(210)), 제1 신호와 제2 신호를 수신하도록 구성된 제2 안테나(예: 도 2의 제2 안테나(220)), 상기 제1 안테나(210) 및 상기 제2 안테나(220)와 작동적으로 연결된 통신 회로(예: 도 2의 수신기(230)(예: 도 2의 제1 통신 회로(240), 제2 통신 회로(250))), 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서(120)를 포함하고, 상기 프로세서(120)는, 측위 서비스의 실행에 기반하여, 상기 제1 안테나(210)를 이용하여 상기 제1 신호를 수신하도록 하고, 상기 제2 안테나(220)를 이용하여 상기 제2 신호를 수신하도록 하고, 상기 측위 서비스를 실행하는 동안, 상기 제1 안테나(210)의 상기 제1 신호 수신과 연관된 수신 성능을 식별하고, 상기 제1 안테나(210)의 수신 성능에 기반하여, 상기 제2 안테나(220)로 상기 제1 신호를 수신하도록 상기 통신 회로를 제어하고, 상기 제2 안테나(220)를 통해 상기 제1 신호를 수신하도록 할 수 있다.The electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure includes a first antenna configured to receive a first signal (eg, the first antenna 210 of FIG. 2 ), and to receive a first signal and a second signal. A configured second antenna (eg, the second antenna 220 of FIG. 2), a communication circuit operatively connected to the first antenna 210 and the second antenna 220 (eg, the receiver 230 of FIG. 2) (Example: the first communication circuit 240, the second communication circuit 250 of FIG. 2), and a processor 120 operatively connected to the communication circuit, the processor 120, the positioning service Based on the execution of, receiving the first signal using the first antenna 210, receiving the second signal using the second antenna 220, and executing the positioning service. In the meantime, a reception performance associated with reception of the first signal of the first antenna 210 is identified, and the first signal is transmitted to the second antenna 220 based on the reception performance of the first antenna 210. The communication circuit may be controlled to receive, and the first signal may be received through the second antenna 220.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 제1 안테나(210)의 수신 성능에 기반하여 상기 제2 안테나(220)의 상기 제2 신호 수신과 연관된 수신 성능을 식별할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, the processor 120 may identify a reception performance related to reception of the second signal of the second antenna 220 based on the reception performance of the first antenna 210. I can.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 신호와 상기 제2 신호는 GNSS(global navigation satellite system) 기반의 측위 신호를 포함할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, the first signal and the second signal may include a positioning signal based on a global navigation satellite system (GNSS).
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 신호와 상기 제2 신호는 다른 주파수 대역의 다른 신호를 포함하며, 상기 제1 신호는 상기 측위 신호를 위한 제1 대역의 신호를 포함하고, 상기 제2 신호는 상기 측위 신호를 위한 제2 대역의 신호를 포함할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, the first signal and the second signal include different signals of different frequency bands, the first signal includes a signal of a first band for the positioning signal, and the The second signal may include a signal of a second band for the positioning signal.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 측위 서비스를 실행하는 동안 상기 제1 안테나(210)의 수신 성능의 변화를 모니터링 하고, 상기 제1 안테나(210)에 대한 수신 성능이 일정 수준 이하로 낮아지는지, 또는 일정 수준 이상의 열화가 발생하는지 여부를 판단할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, the processor 120 monitors a change in reception performance of the first antenna 210 while executing the positioning service, and receives the first antenna 210. It can be determined whether the performance is lowered below a certain level or whether deterioration of more than a certain level occurs.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 제1 안테나(210)의 성능이 상기 제1 안테나(210)에 대해 지정된 기준 성능 이하로 낮아지는 경우 상기 제1 안테나(210)의 성능 열화로 판단하고, 상기 제1 안테나(210)의 성능 열화를 판단하는 것에 기반하여, 상기 제2 안테나(220)가 상기 제1 신호를 수신하도록 상기 통신 회로의 설정을 변경하고, 여기서, 상기 제1 안테나(210)의 성능 열화는, 전자 장치(101)에서 상기 제1 안테나(210)가 실장된 위치에 간섭 영향이 발생하는 경우를 포함할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, when the performance of the first antenna 210 is lowered below the reference performance designated for the first antenna 210, the processor 120 ), and based on determining the performance deterioration of the first antenna 210, the second antenna 220 changes the setting of the communication circuit to receive the first signal, wherein , Deterioration of the performance of the first antenna 210 may include a case in which an interference effect occurs at a position where the first antenna 210 is mounted in the electronic device 101.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 제1 안테나(210)의 성능 열화를 판단하는 것에 기반하여, 상기 제2 안테나(220)의 상기 제2 신호에 대한 수신 성능을 식별하고, 상기 제2 안테나(220)의 수신 성능이 일정 수준 이상인 경우, 상기 제2 안테나(220)가 상기 제1 신호를 수신하도록 상기 통신 회로의 설정을 변경할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, based on determining the performance deterioration of the first antenna 210, the processor 120 may perform a reception performance of the second antenna 220 for the second signal. And when the reception performance of the second antenna 220 is higher than a certain level, the setting of the communication circuit may be changed so that the second antenna 220 receives the first signal.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 제2 안테나(220)의 수신 성능이 일정 수준 이상인 경우, 상기 전자 장치(101)가 사용 가능한 위성을 식별하고, 상기 사용 가능한 위성의 수가 일정 수 이상인 경우, 상기 제2 안테나(220)가 상기 제1 신호를 수신하도록 상기 통신 회로의 설정을 변경할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, when the reception performance of the second antenna 220 is greater than or equal to a predetermined level, the processor 120 identifies a satellite that can be used by the electronic device 101, and When the number of satellites is more than a certain number, the setting of the communication circuit may be changed so that the second antenna 220 receives the first signal.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 안테나(210)는 상기 제1 신호와 상기 제2 신호를 수신하도록 설정되고, 상기 프로세서(120)는, 상기 제1 안테나(210)의 성능 열화에 기반하여, 상기 제1 안테나(210)와 상기 제2 안테나(220)의 특성을 스위칭(switching) 하여, 상기 제2 안테나(220)에 기반하여 상기 제1 신호를 계속적으로 수신하도록 할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, the first antenna 210 is configured to receive the first signal and the second signal, and the processor 120 deteriorates the performance of the first antenna 210 Based on, by switching the characteristics of the first antenna 210 and the second antenna 220, it is possible to continuously receive the first signal based on the second antenna 220. .
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 제2 안테나(220)를 통해 상기 제1 신호를 수신하는 동안, 상기 제1 안테나(210)의 수신 성능의 변화를 모니터링 하고, 상기 제1 안테나(210)의 수신 성능 변화에 기반하여, 상기 제1 안테나(210)와 상기 제2 안테나(220)를 원복(recovering)하도록 할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, the processor 120 monitors a change in reception performance of the first antenna 210 while receiving the first signal through the second antenna 220 , Based on the change in reception performance of the first antenna 210, the first antenna 210 and the second antenna 220 may be recovered.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서(120)는, 상기 제1 안테나(210)의 수신 성능이 일정 수준 초과되는 것에 기반하여, 상기 제2 안테나(220)가 상기 제2 신호를 수신하도록 하고, 상기 제1 안테나(210)가 상기 제1 신호를 수신하도록 하는 것을 포함하고, 여기서, 상기 수신 성능의 변화는, 상기 제1 안테나(210)에 대한 성능 열화가 해제되는 것을 포함할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, the processor 120 receives the second signal by the second antenna 220 based on the reception performance of the first antenna 210 exceeding a certain level. And allowing the first antenna 210 to receive the first signal, wherein the change in the reception performance may include deterioration of the performance of the first antenna 210 have.
다양한 실시예들에 따라, 이하에서 설명하는 전자 장치(101)에서 수행하는 동작들은, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세싱 회로를 포함하는 적어도 하나의 프로세서로서, 예를 들면, 도 1 또는 도 2의 프로세서서(120))(이하, ‘프로세서(120)’라 한다)에 의해 실행될 수 있다. 일 실시예에 따라, 전자 장치(101)에서 수행하는 동작들은, 메모리(예: 도 1 또는 도 2의 메모리(130))(이하, ‘메모리(130)’라 한다)에 저장되고, 실행 시에, 프로세서(120)가 동작하도록 하는 인스트럭션들(instructions)에 의해 실행될 수 있다. According to various embodiments, operations performed by the electronic device 101 described below are at least one processor of the electronic device 101 (for example, as at least one processor including a processing circuit, for example, It may be executed by the processor 120 of FIG. 1 or 2 (hereinafter, referred to as'processor 120'). According to an embodiment, operations performed by the electronic device 101 are stored in a memory (for example, the memory 130 of FIG. 1 or 2) (hereinafter, referred to as'memory 130'), and when executed For example, the processor 120 may be executed by instructions that cause the processor 120 to operate.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.3 is a flowchart illustrating a method of operating the electronic device 101 according to various embodiments.
도 3을 참조하면, 동작 301에서, 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 서비스를 시작(또는 실행)할 수 있다. 일 실시예에 따라, 서비스는 내비게이션 서비스, 또는 사용자에 의한 위치 정보를 기반으로 하는 다양한 컨텐츠(또는 어플리케이션)의 사용과 같이 전자 장치(101)의 위치 정보에 기반하여 제공되는 다양한 서비스(이하, ‘GNSS 서비스’라 한다)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 서비스는 전자 장치(101)의 위치를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 3, in operation 301, the processor 120 of the electronic device 101 may start (or execute) a service. According to an embodiment, services are various services provided based on the location information of the electronic device 101, such as a navigation service or the use of various contents (or applications) based on location information by a user (hereinafter referred to as' GNSS service') may be included. According to an embodiment, the service may include an operation of determining the location of the electronic device 101.
동작 303에서, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)로 제1 대역(예: L5 대역)의 신호(예: L5 신호)를 수신하고, 제2 안테나(220)로 제2 대역(예: L1 대역)의 신호(예: L1 신호)를 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, GNSS 신호는 L1, L2, 및 L5 대역에 존재할 수 있고, 각 시스템마다 서로 다른 통신 방식을 사용할 수 있다. 예를 들면, GNSS 신호는 약 1150 - 1290 MHz(예: GPS L2/L5; Galileo E5A/E5B/E6; Glonass L2/L3; Beidou B2/B3)의 대역, 및 약 1500 - 1615 MHz(예: GPS L1; Galileo E1; Glonass L1; Beidou B1/B1-2)의 대역에 존재할 수 있다. In operation 303, the processor 120 receives a signal (eg, L5 signal) of a first band (eg, L5 band) through the first antenna 210, and receives a second band (eg, signal) through the second antenna 220. L1 band) signal (eg, L1 signal) can be received. According to an embodiment, the GNSS signal may exist in the L1, L2, and L5 bands, and different communication methods may be used for each system. For example, a GNSS signal is in a band of about 1150-1290 MHz (e.g. GPS L2/L5; Galileo E5A/E5B/E6; Glonass L2/L3; Beidou B2/B3), and about 1500-1615 MHz (e.g. GPS L1; Galileo E1; Glonass L1; Beidou B1/B1-2).
이하에서, 본 개시의 다양한 실시예들에서는, 설명의 편의를 위해 GNSS의 L5 대역(이하, ‘제1 대역’이라 한다)과 L1 대역(이하, ‘제2 대역’이라 한다)을 예로 설명하지만, 이에 한정하지 않으며, 다른 주파수 대역으로부터 다른 신호를 제공하는 다양한 실시예들에 적용할 수 있다. Hereinafter, in various embodiments of the present disclosure, for convenience of description, the L5 band (hereinafter, referred to as'first band') and the L1 band (hereinafter referred to as'second band') of the GNSS are described as examples. However, the present invention is not limited thereto, and may be applied to various embodiments providing different signals from different frequency bands.
일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 GNSS 서비스의 실행에 기반하여, 측위 신호를 위한 제1 대역(예: L5 대역)의 제1 신호(예: L5 신호)를 수신하도록 제1 안테나(210)(예: L5 단일 주파수를 위한 안테나)를 제어하고, 측위 신호를 위한 제2 대역(예: L1 대역)의 제2 신호(예: L1 신호)를 수신하도록 제2 안테나(220)(예: L1/L5 듀얼 주파수를 위한 안테나)를 제어할 수 있다. According to an embodiment, the processor 120 receives a first signal (eg, L5 signal) of a first band (eg, L5 band) for a positioning signal based on the execution of the GNSS service. ) (E.g., an antenna for L5 single frequency), and to receive a second signal (e.g., L1 signal) of a second band (e.g., L1 band) for a positioning signal. L1/L5 dual frequency antenna) can be controlled.
다양한 실시예들에서는, 측위 신호를 수신하기 위한 제1 안테나(210)와 제2 안테나(220)에서, 제1 안테나(210)가 상대적으로 성능이 좋은(예: 대역폭(bandwidth)과 전송 전력(transmitted power)과 같은 기술적인 장점을 통해 성능이 확보된) 안테나를 나타낼 수 있고, 제2 안테나(220)는 제1 안테나(210)에 대응하는 수신 성능을 포함하면서, 상대적으로 낮은 성능으로 동작 가능한 듀얼 밴드 지원 안테나일 수 있다. 다양한 실시예들의 안테나 설계가 이에 제한하지 않으며, 제1 안테나(210)에 대해 듀얼 밴드를 지원하도록 설계할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, L5 안테나(예: 제1 안테나(210))의 경우, L1 안테나에 비해 상대적으로 대역폭이 넓은 신호(예: L5 신호)를 수신할 수 있고, 이를 통해 측위 정확도가 높은 반면, 간섭에 민감할 수 있다. In various embodiments, in the first antenna 210 and the second antenna 220 for receiving a positioning signal, the first antenna 210 has relatively good performance (eg, bandwidth and transmission power ( transmitted power), and the second antenna 220 includes a reception performance corresponding to the first antenna 210 and operates with a relatively low performance. It may be a dual band support antenna. The antenna design of various embodiments is not limited thereto, and the first antenna 210 may be designed to support dual bands. According to an embodiment, in the case of an L5 antenna (eg, the first antenna 210), a signal with a relatively wide bandwidth (eg, an L5 signal) can be received compared to the L1 antenna, and positioning accuracy is high through this. , May be sensitive to interference.
동작 305에서, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 제1 대역 수신 성능을 식별할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)로 수신되는 제1 대역의 신호의 세기 및/또는 품질을 측정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행하는 동안 제1 안테나(210)가 동작 중인 제1 대역에 대한 수신 성능(또는 안테나 이득(antenna gain))의 변화를 모니터링 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)를 통해 수신되는 제1 대역의 제1 신호에 대한 수신 성능을 판단하고, 판단하는 결과에 기반하여, 제1 안테나(210)의 열화 여부를 식별할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 제1 대역 수신 성능이 일정 수준 이하로 낮아지는지, 또는 일정 수준 이상의 열화가 발생하는지 여부를 판단할 수 있다. In operation 305, the processor 120 may identify the first band reception performance of the first antenna 210. For example, the processor 120 may measure the strength and/or quality of a signal of a first band received through the first antenna 210. According to an embodiment, the processor 120 may monitor a change in reception performance (or antenna gain) for a first band in which the first antenna 210 is operating while executing the GNSS service. According to an embodiment, the processor 120 determines the reception performance of the first signal of the first band received through the first antenna 210, and based on the determination result, the first antenna 210 Deterioration can be identified. For example, the processor 120 may determine whether the first band reception performance of the first antenna 210 is lowered to a certain level or less, or whether deterioration of a certain level or more occurs.
일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 제1 대역 수신 성능(또는 안테나 이득)이 제1 안테나(210)에 대해 지정된 기준 성능(또는 제1 기준 데이터) 이하로 낮아지는 경우 제1 안테나(210)의 성능 열화로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따라, 제1 안테나(210)가 동작 중인 제1 대역에 대한 수신 성능이 기준 성능 이하라는 것은, 예를 들면, 전자 장치(101)에서 제1 안테나(210)에 성능 열화가 발생한(또는 있는) 경우를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 사용자의 전자 장치(101)의 파지에 대해, 제1 안테나(210)가 실장된 위치(또는 영역)에 사용자의 파지에 의한 간섭 영향이 있는 경우일 수 있다.According to an embodiment, the processor 120 lowers the first band reception performance (or antenna gain) of the first antenna 210 to less than or equal to the reference performance (or first reference data) specified for the first antenna 210. In the case of loss, it may be determined that the performance of the first antenna 210 is deteriorated. According to an embodiment, that the reception performance for the first band in which the first antenna 210 is operating is below the reference performance is, for example, that performance degradation occurs in the first antenna 210 in the electronic device 101. (Or any) can indicate the case. For example, with respect to the user's gripping the electronic device 101, there may be a case where there is an interference effect due to the user's gripping at a location (or area) where the first antenna 210 is mounted.
동작 307에서, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 제1 대역 수신 성능에 기반하여 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능을 식별할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)로 수신되는 제2 대역의 신호의 세기 및/또는 품질을 측정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행하는 동안 제1 안테나(210)의 열화를 판단하는 것에 기반하여, 제2 안테나(220)가 동작 중인 제2 대역에 대한 수신 성능(또는 안테나 이득)의 변화를 모니터링 할 수 있다. In operation 307, the processor 120 may identify the second band reception performance of the second antenna 220 based on the first band reception performance of the first antenna 210. For example, the processor 120 may measure the strength and/or quality of a signal of the second band received through the second antenna 220. According to an embodiment, based on determining the deterioration of the first antenna 210 while executing the GNSS service, the processor 120 receives performance for the second band in which the second antenna 220 is operating (or Antenna gain) change can be monitored.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)를 통해 수신되는 제2 대역의 제2 신호에 대한 수신 성능을 판단하고, 판단하는 결과에 기반하여, 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능이 일정 수준 이상인지 여부를 식별할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능(또는 안테나 이득)이 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능에 대해 지정된 기준 성능(또는 제2 기준 데이터) 이상인지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따라, 제2 안테나(220)가 동작 중인 제2 대역 수신 성능이 기준 성능 이상이라는 것은, 예를 들면, 전자 장치(101)에서 제2 안테나(220)의 성능 열화가 없는 경우를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 사용자의 전자 장치(101)의 파지에 대해, 제2 안테나(220)가 실장된 위치에 사용자의 파지에 의한 성능 열화가 없는 경우일 수 있다.According to an embodiment, the processor 120 determines the reception performance of the second signal of the second band received through the second antenna 220, and based on the determination result, the second antenna 220 It can be identified whether the second band reception performance is higher than a certain level. For example, the processor 120 may determine that the second band reception performance (or antenna gain) of the second antenna 220 is specified for the second band reception performance of the second antenna 220 (or second reference data). ) Or not. According to an embodiment, that the second band reception performance in which the second antenna 220 is operating is greater than or equal to the reference performance, for example, when there is no performance degradation of the second antenna 220 in the electronic device 101. Can be indicated. For example, there may be a case where there is no performance deterioration due to the user's gripping at a location where the second antenna 220 is mounted with respect to the user's gripping the electronic device 101.
동작 309에서, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)로 제1 대역(예: L5 대역)의 신호를 수신하기 위해 통신 회로(예: 도 2의 제2 통신 회로(250))를 제어할 수 있다.. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능이 일정 수준 이상인 것에 기반하여, 제2 안테나(220)로부터 수신되는 신호(예: 제1 대역의 신호, 제2 대역의 신호) 중 제 1 대역의 신호를 수신 할 수 있도록 제2 통신 회로(250)의 설정을 변경할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)로 제1 대역의 신호를 수신하도록 변경하는 경우에도, 제2 안테나(220)로부터 수신되는 제2 대역의 신호에 대한 모니터링(예: 원복 상황 체크를 위한 모니터링)을 계속하여 수행할 수 있다. 일 실시예에 따라, 제2 안테나(220)의 성능(또는 설정)을 변경하는 것과 관련하여, 후술하는 도면들을 참조하여 설명된다.In operation 309, the processor 120 controls a communication circuit (eg, the second communication circuit 250 of FIG. 2) to receive a signal of the first band (eg, L5 band) through the second antenna 220. According to an embodiment, the processor 120 may receive a signal received from the second antenna 220 based on the second band reception performance of the second antenna 220 being equal to or higher than a certain level (eg, the first The setting of the second communication circuit 250 may be changed to receive a signal of the first band among signals of the band and the signal of the second band. According to an embodiment, even when the processor 120 changes to receive the signal of the first band through the second antenna 220, monitoring of the signal of the second band received from the second antenna 220 (for example, : Monitoring for checking the original status) can be performed continuously. According to an embodiment, in relation to changing the performance (or setting) of the second antenna 220, it will be described with reference to the drawings to be described later.
동작 311에서, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)로 제1 대역 수신 성능을 식별하고, 제1 안테나(210)로 제1 대역 수신 성능을 식별할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)로 수신되는 제1 대역의 신호의 세기 및/또는 품질을 측정하고, 제1안테나(210)로 수신되는 제1 대역의 신호의 세기 및/또는 품질을 측정할 수 있다. In operation 311, the processor 120 may identify the first band reception performance with the second antenna 220 and the first band reception performance with the first antenna 210. For example, the processor 120 measures the strength and/or quality of a signal of a first band received through the second antenna 220, and / Or you can measure the quality.
동작 313에서, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 제1 대역 수신 성능에 기반하여 제2 안테나(220)로 제2 대역(예: L1 대역)의 신호를 수신할 수 있도록 통신 회로(예: 도 2의 제2 통신 회로(250))를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)로 수신되는 제1 대역의 신호의 세기 및/또는 품질이 임계값(또는 기준값) 이상인 것에 기반하여, 제2 안테나(220)로부터 수신되는 신호 중 제2 대역의 신호를 수신할 수 있도록 제2 통신 회로(250)의 설정을 변경할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)가 제1 대역의 신호를 수신하는 동안, 제1 안테나(210)로부터 수신되는 제1 대역의 신호를 모니터링 할 수 있고, 제1 안테나(210)의 제1 대역 수신 성능이 제1 안테나(210)에 대해 지정된 기준 성능(또는 제1 기준 데이터) 이상으로 변경되는 경우, 제1 안테나(210)의 성능 열화가 없는(또는 해소) 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)에 성능 열화가 없는 경우, 제2 안테나(220)가 제2 대역의 신호를 수신하도록 제2 통신 회로(250)의 설정을 변경할 수 있다.In operation 313, the processor 120 receives a signal of a second band (eg, L1 band) through the second antenna 220 based on the first band reception performance of the first antenna 210. Example: The second communication circuit 250 of FIG. 2 can be controlled. According to an embodiment, the processor 120 is based on the strength and/or quality of a signal of the first band received through the first antenna 210 being equal to or greater than a threshold value (or reference value), from the second antenna 220. The setting of the second communication circuit 250 may be changed to receive a signal of the second band among the received signals. According to an embodiment, the processor 120 may monitor the signal of the first band received from the first antenna 210 while the second antenna 220 receives the signal of the first band, and the first When the first band reception performance of the antenna 210 is changed to more than the reference performance (or first reference data) specified for the first antenna 210, there is no performance degradation (or resolution) of the first antenna 210 It can be judged as. According to an embodiment, when there is no performance degradation in the first antenna 210, the processor 120 changes the setting of the second communication circuit 250 so that the second antenna 220 receives a signal of the second band. I can.
동작 315에서, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)로 제1 대역의 신호를 수신하고, 제2 안테나(220)로 제2 대역의 신호를 수신할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)와 제2 안테나(220)의 신호 수신 대역을 원복(recovering) 할 수 있다.In operation 315, the processor 120 may receive a signal of the first band through the first antenna 210 and receive a signal of the second band through the second antenna 220. For example, the processor 120 may recover the signal reception bands of the first antenna 210 and the second antenna 220.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.4 is a flowchart illustrating a method of operating the electronic device 101 according to various embodiments.
도 4를 참조하면, 동작 401에서, 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 서비스를 실행(또는 시작)할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 GNSS 서비스의 실행에 기반하여, 제1 안테나(210)를 통해 측위 신호를 위한 제1 대역(예: L5 대역)의 제1 신호(예: L5 신호)를 수신하도록 하고, 제2 안테나(220)를 통해 측위 신호를 위한 제2 대역(예: L1 대역)의 제2 신호(예: L1 신호)를 수신하도록 할 수 있다. 다양한 실시예들에서는, 제1 안테나(210)와 제2 안테나(220)에서, 제1 안테나(210)가 상대적으로 성능이 좋은 안테나를 나타낼 수 있고, 제2 안테나(220)는 제1 안테나(210)에 대응하는 수신 성능을 포함하면서, 상대적으로 낮은 성능으로 동작 가능한 듀얼 밴드 지원 안테나일 수 있다. 다양한 실시예들의 안테나 설계가 이에 제한하지 않으며, 제1 안테나(210)에 대해 듀얼 밴드를 지원하도록 설계할 수도 있다.Referring to FIG. 4, in operation 401, the processor 120 of the electronic device 101 may execute (or start) a service. For example, the processor 120 may execute a GNSS service. According to an embodiment, based on the execution of the GNSS service, the processor 120 provides a first signal (eg, L5 signal) of a first band (eg, L5 band) for a positioning signal through the first antenna 210 May be received, and a second signal (eg, L1 signal) of a second band (eg, L1 band) for the positioning signal may be received through the second antenna 220. In various embodiments, in the first antenna 210 and the second antenna 220, the first antenna 210 may represent an antenna having relatively good performance, and the second antenna 220 may be a first antenna ( 210) may be a dual-band support antenna capable of operating with a relatively low performance while including a reception performance corresponding to). The antenna design of various embodiments is not limited thereto, and the first antenna 210 may be designed to support dual bands.
동작 403에서, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)를 모니터링 할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)로 수신되는 제1 대역의 신호의 세기 및/또는 품질을 측정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행하는 동안 제1 안테나(210)가 동작 중인 제1 대역에 대한 수신 성능(또는 안테나 이득)의 변화를 모니터링 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)를 통해 수신되는 제1 대역의 제1 신호에 대한 수신 성능을 판단할 수 있다.In operation 403, the processor 120 may monitor the first antenna 210. For example, the processor 120 may measure the strength and/or quality of a signal of a first band received through the first antenna 210. According to an embodiment, the processor 120 may monitor a change in reception performance (or antenna gain) for a first band in which the first antenna 210 is operating while executing the GNSS service. According to an embodiment, the processor 120 may determine the reception performance of the first signal of the first band received through the first antenna 210.
동작 405에서, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 성능(예: 제1 안테나(210)의 제1 대역 수신 성능) 열화가 감지되는지 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 모니터링 하는 결과에 기반하여, 제1 안테나(210)를 통해 수신되는 제1 대역의 제1 신호에 대한 수신 성능에 기반하여, 제1 안테나(210)의 열화 여부를 식별할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 제1 대역 수신 성능이 일정 수준 이하로 낮아지는지, 또는 일정 수준 이상의 열화가 발생하는지 여부를 판단할 수 있다. In operation 405, the processor 120 may determine whether deterioration of the performance of the first antenna 210 (eg, the first band reception performance of the first antenna 210) is detected. According to an embodiment, the processor 120 is based on the monitoring result, based on the reception performance of the first signal of the first band received through the first antenna 210, the first antenna 210 Deterioration can be identified. For example, the processor 120 may determine whether the first band reception performance of the first antenna 210 is lowered to a certain level or less, or whether deterioration of a certain level or more occurs.
일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 제1 대역 수신 성능(또는 안테나 이득)이 제1 안테나(210)에 대해 지정된 기준 성능(또는 제1 기준 데이터) 이하로 낮아지는 경우 제1 안테나(210)의 성능 열화로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따라, 제1 안테나(210)가 동작 중인 제1 대역에 대한 수신 성능이 기준 성능 이하라는 것은, 예를 들면, 전자 장치(101)에서 제1 안테나(210)에 성능 열화가 발생한(또는 있는) 경우를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 사용자의 전자 장치(101)의 파지에 대해, 제1 안테나(210)가 실장된 위치(또는 영역)에 사용자의 파지에 의한 간섭 영향이 있는 경우일 수 있다.According to an embodiment, the processor 120 lowers the first band reception performance (or antenna gain) of the first antenna 210 to less than or equal to the reference performance (or first reference data) specified for the first antenna 210. In the case of loss, it may be determined that the performance of the first antenna 210 is deteriorated. According to an embodiment, that the reception performance for the first band in which the first antenna 210 is operating is below the reference performance is, for example, that performance degradation occurs in the first antenna 210 in the electronic device 101. (Or any) can indicate the case. For example, with respect to the user's gripping the electronic device 101, there may be a case where there is an interference effect due to the user's gripping at a location (or area) where the first antenna 210 is mounted.
동작 405에서, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 성능 열화가 감지되지 않은 경우(예: 동작 405의 ‘아니오’), 동작 403으로 진행하여, 동작 403 이하의 동작을 수행할 수 있다.In operation 405, when performance deterioration of the first antenna 210 is not detected (for example,'No' in operation 405), the processor 120 may proceed to operation 403 and perform operations below operation 403. .
동작 405에서, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 성능 열화가 감지되는 경우(예: 동작 405의 ‘예’), 동작 407에서, 제2 안테나(220)의 성능(예: 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능)을 판단할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)로 수신되는 제2 대역의 신호의 세기 및/또는 품질을 측정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행하는 동안 제1 안테나(210)의 열화를 판단하는 것에 기반하여, 제2 안테나(220)가 동작 중인 제2 대역에 대한 수신 성능(또는 안테나 이득)의 변화를 모니터링 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)를 통해 수신되는 제2 대역의 제2 신호에 대한 수신 성능을 판단할 수 있다.In operation 405, when performance deterioration of the first antenna 210 is detected (for example,'Yes' in operation 405), in operation 407, the processor 120 performs the performance of the second antenna 220 (eg, the second antenna 210). The second band reception performance of the antenna 220 may be determined. For example, the processor 120 may measure the strength and/or quality of a signal of the second band received through the second antenna 220. According to an embodiment, based on determining the deterioration of the first antenna 210 while executing the GNSS service, the processor 120 receives performance for the second band in which the second antenna 220 is operating (or Antenna gain) change can be monitored. According to an embodiment, the processor 120 may determine the reception performance of the second signal of the second band received through the second antenna 220.
동작 409에서, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 용도 변경(예: 제2 대역의 신호 수신에서, 제1 대역의 신호를 수신하기 위한 용도 변경)이 가능한지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능을 판단하는 것에 기반하여, 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능이 일정 수준 이상인지 여부를 식별할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능(또는 안테나 이득)이 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능에 대해 지정된 기준 성능(또는 제2 기준 데이터) 이상인지 여부를 판단할 수 있다. In operation 409, the processor 120 may determine whether a usage change of the second antenna 220 (eg, in reception of a signal in the second band, change in usage for receiving a signal in the first band) is possible. According to an embodiment, the processor 120 identifies whether the second band reception performance of the second antenna 220 is higher than a certain level, based on determining the second band reception performance of the second antenna 220 can do. For example, the processor 120 may determine that the second band reception performance (or antenna gain) of the second antenna 220 is specified for the second band reception performance of the second antenna 220 (or second reference data). ) Or not.
일 실시예에 따라, 제2 안테나(220)가 동작 중인 제2 대역 수신 성능이 기준 성능 이상이라는 것은, 예를 들면, 전자 장치(101)에서 제2 안테나(220)의 성능 열화가 없는 경우를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 사용자의 전자 장치(101)의 파지에 대해, 제2 안테나(220)가 실장된 위치에 사용자의 파지에 의한 성능 열화가 없는 경우일 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능이 일정 수준 이상인 경우, 제2 안테나(220)의 용도 변경(예: L1용 수신용 안테나에서 L5용 수신용 안테나로 용도 변경)이 가능한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)로 수신되는 제2 대역의 신호의 세기 및/또는 품질이 임계값 이상인 것에 기반하여, 제2 안테나(220)로부터 수신되는 신호 중 제1 대역의 신호를 수신할 수 있도록 통신 회로(예: 도 2의 제2 통신 회로(250))의 설정 변경을 결정할 수 있다.According to an embodiment, that the second band reception performance in which the second antenna 220 is operating is greater than or equal to the reference performance, for example, when there is no performance degradation of the second antenna 220 in the electronic device 101. Can be indicated. For example, there may be a case where there is no performance deterioration due to the user's gripping at a location where the second antenna 220 is mounted with respect to the user's gripping the electronic device 101. According to an embodiment, when the second band reception performance of the second antenna 220 is higher than a certain level, the processor 120 changes the usage of the second antenna 220 (e.g., the number for L5 in the reception antenna for L1). It can be judged that it is possible to change its use to a credit antenna). For example, based on the strength and/or quality of the signal of the second band received through the second antenna 220 being equal to or greater than the threshold, the processor 120 may perform a first signal from among the signals received from the second antenna 220. It may be determined to change the setting of the communication circuit (eg, the second communication circuit 250 of FIG. 2) so as to receive a signal of the band.
동작 409에서, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 용도 변경이 가능하지 않은 경우(예: 동작 409의 ‘아니오’), 동작 403으로 진행하여, 동작 403 이하의 동작을 수행할 수 있다.In operation 409, when it is not possible to change the use of the second antenna 220 (for example,'No' in operation 409), the processor 120 may proceed to operation 403 and perform operations below operation 403. .
동작 409에서, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 용도 변경이 가능한 경우(예: 동작 409의 ‘예’), 동작 411에서, 제2 안테나(220)의 성능을(또는 용도를) 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능이 일정 수준 이상인 것에 기반하여, 제2 안테나(220)로부터 수신되는 신호 중 제1 대역의 신호를 수신할 수 있도록 통신 회로(예: 도 2의 제2 통신 회로(250))를 제어(예: 설정을 변경)할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)로 제1 대역의 신호를 수신하도록 변경하는 경우에도, 제2 안테나(220)로부터 수신되는 제2 대역의 신호에 대한 모니터링(예: 원복 상황 체크를 위한 모니터링)을 계속하여 수행할 수 있다. 일 실시예에 따라, 제2 안테나(220)의 성능을 변경하는 것과 관련하여, 후술하는 도면들을 참조하여 설명된다.In operation 409, when the use of the second antenna 220 can be changed (for example,'Yes' in operation 409), in operation 411, the processor 120 determines the performance (or use) of the second antenna 220. You can change it. According to an embodiment, the processor 120 may receive a signal of the first band among signals received from the second antenna 220 based on the second band reception performance of the second antenna 220 being equal to or higher than a certain level. The communication circuit (eg, the second communication circuit 250 of FIG. 2) may be controlled (eg, a setting may be changed) so that the communication circuit can be performed. According to an embodiment, even when the processor 120 changes to receive the signal of the first band through the second antenna 220, monitoring of the signal of the second band received from the second antenna 220 (for example, : Monitoring for checking the original status) can be performed continuously. According to an embodiment, in relation to changing the performance of the second antenna 220, it will be described with reference to the drawings to be described later.
도 5는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)에서 안테나를 운영하는 예를 도시하는 도면이다.5 is a diagram illustrating an example of operating an antenna in the electronic device 101 according to various embodiments.
도 5에 도시한 바와 같이, 전자 장치(101)에서 제2 안테나(220)(예: L1/L5 듀얼 주파수를 위한 듀얼 밴드 지원 안테나)의 성능(또는 대역 별 신호 수신 용도)을 변경(블록 510)은, 다양한 방식에 의해 변경(또는 설정)될 수 있다. As shown in FIG. 5, the electronic device 101 changes the performance of the second antenna 220 (e.g., a dual band support antenna for L1/L5 dual frequency) (or a signal reception purpose for each band) (block 510 ) Can be changed (or set) in various ways.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 블록 520에 예시한 바와 같이, 제2 안테나(220)의 L1용 특성(예: 제2 대역의 신호 수신 용도)을 L5용 특성(예: 제1 대역의 신호 수신 용도)으로 변경하여, 제2 대역의 신호 수신을 위한 성능(또는 용도)에서 제1 대역의 신호 수신을 위한 성능(또는 용도)으로 동작하도록 할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 안테나(210)(예: L5 주파수를 위한 단일 밴드 지원 안테나)의 제1 대역 수신 성능이 일정 수준 이하로 떨어지거나, 또는 일정 수준 이상 열화가 발생하는 경우, 제2 안테나(220)를 L5용 안테나로 동작(예: 제2 안테나(220)로부터 수신되는 신호(예: 제1 대역의 신호, 제2 대역의 신호) 중 제1 대역의 신호를 수신)하도록 할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 제2 안테나(220)로부터 수신되는 신호(예: 제1 대역의 신호, 제2 대역의 신호) 중 제1 대역의 신호를 수신 할 수 있도록 통신 회로(예: 도 2의 제2 통신 회로(250))의 설정을 변경할 수 있다. According to an embodiment, as illustrated in block 520, the electronic device 101 sets the L1 characteristic (eg, the second band signal reception purpose) of the second antenna 220 to the L5 characteristic (eg, the second band signal reception). 1 band signal reception purpose), it can be operated from the performance (or use) for signal reception of the second band to the performance (or purpose) for signal reception of the first band. When the first band reception performance of the first antenna 210 (eg, a single band support antenna for the L5 frequency) falls below a certain level or deterioration occurs above a certain level, the electronic device 101 It is possible to operate the antenna 220 as an L5 antenna (for example, to receive a signal in the first band among signals received from the second antenna 220 (for example, a signal in the first band and a signal in the second band)). have. For example, the electronic device 101 has a communication circuit (e.g., a signal of the first band, a signal of the second band) received from the second antenna 220 to receive a signal of the first band. : The setting of the second communication circuit 250 of FIG. 2 can be changed.
일 실시예에서, 일정 수준 이상의 열화는, 전자 장치(101)의 최대(max) 성능을 전자 장치(101) 내에 저장하고, 최대 성능에 관한 차분(difference)(또는 계차(difference))이 어느 정도 이상으로 차이가 발생하는 경우를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 제2 안테나(220)를 L1용 안테나에서 L5용 안테나로 변경하는 회로 구성과 관련하여 후술하는 도면들을 참조하여 설명된다.In one embodiment, deterioration of a certain level or more stores the maximum performance of the electronic device 101 in the electronic device 101, and a difference (or difference) about the maximum performance is It may include the case where the difference occurs above. In various embodiments, a circuit configuration for changing the second antenna 220 from an L1 antenna to an L5 antenna will be described with reference to the drawings to be described later.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 블록 530에 예시한 바와 같이, 제2 안테나(220)와 제1 안테나(210)를 스위칭(switching)하는 것에 기반하여 제2 안테나(220)의 성능(또는 대역 별 신호 수신 용도)을 변경하는 것을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 안테나(210)의 제1 대역 수신 성능이 일정 수준 이하로 떨어지거나, 또는 일정 수준 이상 열화가 발생하는 경우, 제1 안테나(210)를 L1용 안테나로 동작(예: 제1 안테나(210)로부터 수신되는 신호(예: 제1 대역의 신호, 제2 대역의 신호) 중 제2 대역의 신호를 수신)하도록 하고, 제2 안테나(220)를 L5용 안테나로 동작(예: 제2 안테나(220)로부터 수신되는 신호(예: 제1 대역의 신호, 제2 대역의 신호) 중 제1 대역의 신호를 수신)하도록 할 수 있다. According to an embodiment, the electronic device 101, as illustrated in block 530, of the second antenna 220 based on switching (switching) the second antenna 220 and the first antenna 210 It may include changing the performance (or signal reception purpose for each band). The electronic device 101 operates the first antenna 210 as an L1 antenna when the first band reception performance of the first antenna 210 falls below a certain level or deteriorates above a certain level (eg : To receive a signal of a second band among signals received from the first antenna 210 (eg, a signal of a first band and a signal of a second band), and the second antenna 220 is operated as an L5 antenna (For example, it is possible to receive a signal of a first band among signals received from the second antenna 220 (eg, a signal of a first band and a signal of a second band).
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 안테나(210)로부터 수신되는 신호(예: 제1 대역의 신호, 제2 대역의 신호) 중 제2 대역의 신호를 수신 할 수 있도록 통신 회로(예: 도 2의 제1 통신 회로(240))의 설정을 변경할 수 있고, 제2 안테나(220)로부터 수신되는 신호(예: 제1 대역의 신호, 제2 대역의 신호) 중 제1 대역의 신호를 수신 할 수 있도록 통신 회로(예: 도 2의 제2 통신 회로(250))의 설정을 변경할 수 있다. 예를 들면, 제1 안테나(210)와 제2 안테나(220)는 제1 성능과 제2 성능으로 동작 가능한 듀얼 밴드 지원 안테나일 수 있고, 제2 성능으로 동작하는 일 안테나에서 열화가 발생되는 경우, 각각 특성을 변경(예: L1 특성 <-> L5 특성)하여 변경된 특성에 기반하여 동작하도록 할 수 있다.According to an embodiment, the electronic device 101 is a communication circuit capable of receiving a signal of a second band among signals received from the first antenna 210 (eg, a signal of a first band, a signal of a second band). (For example, the setting of the first communication circuit 240 of FIG. 2) can be changed, and the first band of the signals received from the second antenna 220 (eg, signals of the first band, signals of the second band) It is possible to change the setting of the communication circuit (for example, the second communication circuit 250 of FIG. 2) to receive a signal of. For example, the first antenna 210 and the second antenna 220 may be dual band support antennas capable of operating with a first performance and a second performance, and when deterioration occurs in one antenna operating with a second performance , Each characteristic can be changed (eg, L1 characteristic <-> L5 characteristic) to operate based on the changed characteristic.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.6 is a flowchart illustrating a method of operating the electronic device 101 according to various embodiments.
도 6을 참조하면, 동작 601에서, 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 서비스를 실행(또는 시작)할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 GNSS 서비스의 실행에 기반하여, 제1 안테나(210)를 통해 측위 신호를 위한 제1 대역(예: L5 대역)의 제1 신호(예: L5 신호)를 수신하도록 하고, 제2 안테나(220)를 통해 측위 신호를 위한 제2 대역(예: L1 대역)의 제2 신호(예: L1 신호)를 수신하도록 할 수 있다. Referring to FIG. 6, in operation 601, the processor 120 of the electronic device 101 may execute (or start) a service. For example, the processor 120 may execute a GNSS service. According to an embodiment, based on the execution of the GNSS service, the processor 120 provides a first signal (eg, L5 signal) of a first band (eg, L5 band) for a positioning signal through the first antenna 210 May be received, and a second signal (eg, L1 signal) of a second band (eg, L1 band) for the positioning signal may be received through the second antenna 220.
다양한 실시예들에서는, 제1 안테나(210)와 제2 안테나(220)에서, 제1 안테나(210)가 상대적으로 성능이 좋은(예: 대역폭(bandwidth) 및/또는 전송 전력(transmitted power)에 따른 기술적 성능이 확보된) 안테나를 나타낼 수 있고, 제2 안테나(220)는 제1 안테나(210)에 대응하는 수신 성능을 포함하면서, 상대적으로 낮은 성능으로 동작 가능한 듀얼 밴드 지원 안테나일 수 있다. 다양한 실시예들의 안테나 설계가 이에 제한하지 않으며, 제1 안테나(210)에 대해 듀얼 밴드를 지원하도록 설계할 수도 있다.In various embodiments, in the first antenna 210 and the second antenna 220, the first antenna 210 has relatively good performance (for example, in terms of bandwidth and/or transmitted power). It may represent an antenna with technical performance according to it, and the second antenna 220 may be a dual-band support antenna that includes a reception performance corresponding to the first antenna 210 and operates with a relatively low performance. The antenna design of various embodiments is not limited thereto, and the first antenna 210 may be designed to support dual bands.
동작 603에서, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)를 모니터링 할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)로 수신되는 제1 대역의 신호의 세기 및/또는 품질을 측정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행하는 동안 제1 안테나(210)가 동작 중인 제1 대역에 대한 수신 성능(또는 안테나 이득)의 변화를 모니터링 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)를 통해 수신되는 제1 대역의 제1 신호에 대한 수신 성능을 판단할 수 있다.In operation 603, the processor 120 may monitor the first antenna 210. For example, the processor 120 may measure the strength and/or quality of a signal of a first band received through the first antenna 210. According to an embodiment, the processor 120 may monitor a change in reception performance (or antenna gain) for a first band in which the first antenna 210 is operating while executing the GNSS service. According to an embodiment, the processor 120 may determine the reception performance of the first signal of the first band received through the first antenna 210.
동작 605에서, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 성능(예: 제1 안테나(210)의 제1 대역 수신 성능) 열화가 감지되는지 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 모니터링 하는 결과에 기반하여, 제1 안테나(210)를 통해 수신되는 제1 대역의 제1 신호에 대한 수신 성능에 기반하여, 제1 안테나(210)의 열화 여부를 식별할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 제1 대역 수신 성능이 일정 수준 이하로 낮아지는지, 또는 일정 수준 이상의 열화가 발생하는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 제1 대역 수신 성능(또는 안테나 이득)이 제1 안테나(210)에 대해 지정된 기준 성능(또는 제1 기준 데이터) 이하로 낮아지는 경우 제1 안테나(210)의 성능 열화로 판단할 수 있다. In operation 605, the processor 120 may determine whether deterioration of the performance of the first antenna 210 (eg, the first band reception performance of the first antenna 210) is detected. According to an embodiment, the processor 120 is based on the monitoring result, based on the reception performance of the first signal of the first band received through the first antenna 210, the first antenna 210 Deterioration can be identified. For example, the processor 120 may determine whether the first band reception performance of the first antenna 210 is lowered to a certain level or less, or whether deterioration of a certain level or more occurs. According to an embodiment, the processor 120 lowers the first band reception performance (or antenna gain) of the first antenna 210 to less than or equal to the reference performance (or first reference data) specified for the first antenna 210. In the case of loss, it may be determined that the performance of the first antenna 210 is deteriorated.
동작 605에서, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 성능 열화가 감지되지 않은 경우(예: 동작 605의 ‘아니오’), 동작 603으로 진행하여, 동작 603 이하의 동작을 수행할 수 있다.In operation 605, when performance deterioration of the first antenna 210 is not detected (for example,'No' in operation 605), the processor 120 may proceed to operation 603 and perform operations below operation 603. .
동작 605에서, 프로세서(120)는 제1 안테나(210)의 성능 열화가 감지되는 경우(예: 동작 605의 ‘예’), 동작 607에서, 제2 안테나(220)의 성능(예: 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능)을 판단할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)로 수신되는 제2 대역의 신호의 세기 및/또는 품질을 측정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행하는 동안 제1 안테나(210)의 열화를 판단하는 것에 기반하여, 제2 안테나(220)가 동작 중인 제2 대역에 대한 수신 성능(또는 안테나 이득))의 변화를 모니터링 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)를 통해 수신되는 제2 대역의 제2 신호에 대한 수신 성능을 판단할 수 있다.In operation 605, when the performance deterioration of the first antenna 210 is detected (for example,'Yes' in operation 605), in operation 607, the processor 120 performs the performance of the second antenna 220 (for example, The second band reception performance of the antenna 220 may be determined. For example, the processor 120 may measure the strength and/or quality of a signal of the second band received through the second antenna 220. According to an embodiment, based on determining the deterioration of the first antenna 210 while executing the GNSS service, the processor 120 receives performance for the second band in which the second antenna 220 is operating (or Antenna gain)) can be monitored. According to an embodiment, the processor 120 may determine the reception performance of the second signal of the second band received through the second antenna 220.
동작 609에서, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 용도 변경(예: 제2 대역의 신호 수신에서, 제1 대역의 신호를 수신하기 위한 용도 변경)이 가능한지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능을 판단하는 것에 기반하여, 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능이 일정 수준 이상인지 여부를 식별할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능(또는 안테나 이득)이 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능에 대해 지정된 기준 성능(또는 제2 기준 데이터) 이상인지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능이 일정 수준 이상인 경우, 제2 안테나(220)의 용도 변경(예: L1용 수신용 안테나에서 L5용 수신용 안테나로 용도 변경)이 가능한 것으로 판단할 수 있다.In operation 609, the processor 120 may determine whether a usage change of the second antenna 220 (eg, in reception of a signal in the second band, change in usage for receiving a signal in the first band) is possible. According to an embodiment, the processor 120 identifies whether the second band reception performance of the second antenna 220 is higher than a certain level, based on determining the second band reception performance of the second antenna 220 can do. For example, the processor 120 may determine that the second band reception performance (or antenna gain) of the second antenna 220 is specified for the second band reception performance of the second antenna 220 (or second reference data). ) Or not. According to an embodiment, when the second band reception performance of the second antenna 220 is higher than a certain level, the processor 120 changes the usage of the second antenna 220 (e.g., the number for L5 in the reception antenna for L1). It can be judged that it is possible to change its use to a credit antenna).
동작 609에서, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 용도 변경이 가능하지 않은 경우(예: 동작 609의 ‘아니오’), 동작 603으로 진행하여, 동작 603 이하의 동작을 수행할 수 있다.In operation 609, if it is not possible to change the use of the second antenna 220 (for example,'No' in operation 609), the processor 120 may proceed to operation 603 and perform operations below operation 603. .
동작 609에서, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 용도 변경이 가능한 경우(예: 동작 609의 ‘예’), 동작 611에서, 전자 장치(101)가 사용 가능한 위성을 식별할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 시간에 따라 L5 지원 위성의 수가 변화할 수 있다. 예를 들면, 지역에 따라 L5 지원 위성의 수가 차이가 발생할 수 있으며, L5 지원 위성이 적은 경우, L1 특성으로 동작하는 제2 안테나(220)를 L5 특성으로 변경하지 않고 그대로 유지하는 것이 이득일 수 있다. 예를 들면, L5용 제1 안테나(210)의 성능 열화 시 L1 특성으로 동작하는 제2 안테나(220)를 상대적으로 성능이 좋은 L5 특성으로 변경하여 측위 정확성을 확보할 수 있다. 추가적으로, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 측정되는 L5 지원 위성의 수가 적은 경우에는 제2 안테나(220) 특성의 변경 없이 그대로 유지하도록 할 수 있다.In operation 609, when the use of the second antenna 220 can be changed (for example,'Yes' in operation 609), in operation 611, the processor 120 may identify a satellite that can be used by the electronic device 101. . According to an embodiment, the number of L5 supported satellites may change over time. For example, there may be a difference in the number of L5 supported satellites depending on the region, and when there are few L5 supported satellites, it may be beneficial to maintain the second antenna 220 operating with the L1 characteristic without changing to the L5 characteristic. have. For example, when the performance of the first L5 antenna 210 is deteriorated, positioning accuracy can be secured by changing the second antenna 220 operating with the L1 characteristic to a relatively high L5 characteristic. Additionally, according to various embodiments, when the number of L5 supporting satellites to be measured is small, the electronic device 101 may maintain the second antenna 220 without changing the characteristics.
동작 613에서, 프로세서(120)는 위성 수가 일정 수 이상인지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(120)는 사용 가능한 위성을 식별하는 것에 기반하여, L5 지원 위성의 수가 지정된 위성의 수(예: 제3 기준 데이터)(예: 약 N개, N은 자연수) 이상인지 여부를 판단할 수 있다.In operation 613, the processor 120 may determine whether the number of satellites is greater than or equal to a predetermined number. For example, based on identifying the available satellites, the processor 120 determines whether the number of L5 supported satellites is greater than or equal to the number of specified satellites (eg, third reference data) (eg, about N, N is a natural number). Can judge.
동작 613에서, 프로세서(120)는 위성 수가 일정 수 미만인 경우(예: 동작 613의 ‘아니오’), 동작 603으로 진행하여, 동작 603 이하의 동작을 수행할 수 있다.In operation 613, when the number of satellites is less than a certain number (for example, “No” in operation 613), the processor 120 may proceed to operation 603 and perform operations 603 or less.
동작 613에서, 프로세서(120)는 위성 수가 일정 수 이상인 경우(예: 동작 613의 ‘예’), 동작 615에서, 제2 안테나(220)의 성능을(또는 용도를) 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)의 제2 대역 수신 성능(예: 제2 안테나(220)로부터 수시되는 제2 대역의 신호의 세기 및/또는 품질)이 일정 수준 이상이고, 사용 가능한 위성 수가 일정 수 이상인 것에 기반하여, 제2 안테나(220)로부터 수신되는 신호(예: 제1 대역의 신호, 제2 대역의 신호) 중 제1 대역의 신호를 수신할 수 있도록 통신 회로(예: 도 2의 제2 통신 회로(250))를 제어(예: 설정을 변경)할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제2 안테나(220)로 제1 대역의 신호를 수신하도록 변경하는 경우에도, 제2 안테나(220)로부터 수신되는 제2 대역의 신호에 대한 모니터링(예: 원복 상황 체크를 위한 모니터링)을 계속하여 수행할 수 있다. 일 실시예에 따라, 제2 안테나(220)의 성능을 변경하는 것과 관련하여, 후술하는 도면들을 참조하여 설명된다.In operation 613, when the number of satellites is greater than or equal to a certain number (for example,'Yes' in operation 613), in operation 615, the processor 120 may change the performance (or use) of the second antenna 220. According to an embodiment, the processor 120 has a second band reception performance of the second antenna 220 (for example, the strength and/or quality of the second band signal received from the second antenna 220) at a certain level. And the number of available satellites is greater than or equal to a certain number, so that the signal of the first band among the signals (eg, signals of the first band, signals of the second band) received from the second antenna 220 can be received. A communication circuit (eg, the second communication circuit 250 of FIG. 2) can be controlled (eg, a setting is changed). According to an embodiment, even when the processor 120 changes to receive the signal of the first band through the second antenna 220, monitoring of the signal of the second band received from the second antenna 220 (for example, : Monitoring for checking the original status) can be performed continuously. According to an embodiment, in relation to changing the performance of the second antenna 220, it will be described with reference to the drawings to be described later.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 제1 안테나(210)와 제2 안테나(220)에 기반하여 측위 신호를 수신하는 전자 장치(101)의 동작 방법은, 측위 서비스의 실행에 기반하여, 상기 제1 안테나(210)를 이용하여 제1 신호를 수신하고, 상기 제2 안테나(220)를 이용하여 제2 신호를 수신하는 동작, 상기 측위 서비스를 실행하는 동안, 상기 제1 안테나(210)의 상기 제1 신호 수신과 연관된 수신 성능을 식별하는 동작, 상기 제1 안테나(210)의 수신 성능에 기반하여, 상기 제2 안테나(220)로 상기 제1 신호를 수신하도록 통신 회로를 제어하는 동작, 상기 제2 안테나(220)를 통해 상기 제1 신호를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.The operating method of the electronic device 101 for receiving a positioning signal based on the first antenna 210 and the second antenna 220 according to various embodiments of the present disclosure is, based on execution of the positioning service, 1 An operation of receiving a first signal using an antenna 210 and a second signal using the second antenna 220, while executing the positioning service, the first antenna 210 Identifying a reception performance associated with receiving a first signal, controlling a communication circuit to receive the first signal through the second antenna 220 based on the reception performance of the first antenna 210, the The operation of receiving the first signal through the second antenna 220 may be included.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 수신 성능을 식별하는 동작은 상기 제1 안테나(210)의 수신 성능에 기반하여 상기 제2 안테나(220)의 상기 제2 신호 수신과 연관된 수신 성능을 식별하는 동작을 포함할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, the operation of identifying the reception performance is to identify reception performance related to the reception of the second signal of the second antenna 220 based on the reception performance of the first antenna 210. It may include an operation to do.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 신호와 상기 제2 신호는 GNSS(global navigation satellite system) 기반의 측위 신호를 포함할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, the first signal and the second signal may include a positioning signal based on a global navigation satellite system (GNSS).
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 신호와 상기 제2 신호는 다른 주파수 대역의 다른 신호를 포함하며, 상기 제1 신호는 상기 측위 신호를 위한 제1 대역의 신호를 포함하고, 상기 제2 신호는 상기 측위 신호를 위한 제2 대역의 신호를 포함할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, the first signal and the second signal include different signals of different frequency bands, the first signal includes a signal of a first band for the positioning signal, and the The second signal may include a signal of a second band for the positioning signal.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 안테나(210)의 성능을 식별하는 동작은, 상기 측위 서비스를 실행하는 동안 상기 제1 안테나(210)의 수신 성능의 변화를 모니터링 하는 동작, 상기 제1 안테나(210)에 대한 수신 성능이 일정 수준 이하로 낮아지는지, 또는 일정 수준 이상의 열화가 발생하는지 여부를 판단하는 동작을 포함할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, the operation of identifying the performance of the first antenna 210 may include monitoring a change in the reception performance of the first antenna 210 while executing the positioning service, the It may include an operation of determining whether the reception performance of the first antenna 210 is lowered to a certain level or less or whether deterioration of a certain level or more occurs.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 안테나(210)의 성능을 식별하는 동작은, 상기 제1 안테나(210)의 성능이 상기 제1 안테나(210)에 대해 지정된 기준 성능 이하로 낮아지는 경우 상기 제1 안테나(210)의 성능 열화로 판단하는 동작을 포함하고, 여기서, 상기 제1 안테나(210)의 성능 열화는, 전자 장치(101)에서 상기 제1 안테나(210)가 실장된 위치에 간섭 영향이 발생하는 경우를 포함할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, in the operation of identifying the performance of the first antenna 210, the performance of the first antenna 210 is lower than the reference performance specified for the first antenna 210. In the case of loss, the operation of determining that the performance of the first antenna 210 is deteriorated, wherein the performance deterioration of the first antenna 210 is determined by the electronic device 101 in which the first antenna 210 is mounted. It may include a case where an interference effect occurs at the location.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 제1 안테나(210)의 성능 열화를 판단하는 것에 기반하여, 상기 제2 안테나(220)의 상기 제2 신호에 대한 수신 성능을 식별하는 동작, 상기 제2 안테나(220)의 수신 성능이 일정 수준 이상인 경우, 상기 제2 안테나(220)가 상기 제1 신호를 수신하도록 상기 통신 회로의 설정을 변경하는 동작을 포함할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, based on determining the performance deterioration of the first antenna 210, identifying the reception performance of the second antenna 220 for the second signal, the first antenna 210 2 When the reception performance of the antenna 220 is higher than a certain level, the operation of changing the setting of the communication circuit so that the second antenna 220 receives the first signal may be included.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 제2 안테나(220)의 수신 성능이 일정 수준 이상인 경우, 상기 전자 장치(101)가 사용 가능한 위성을 식별하는 동작, 상기 사용 가능한 위성의 수가 일정 수 이상인 경우, 상기 제2 안테나(220)가 상기 제1 신호를 수신하도록 상기 통신 회로의 설정을 변경하는 동작을 포함할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, when the reception performance of the second antenna 220 is higher than a certain level, the electronic device 101 identifies available satellites, and the number of available satellites is greater than a certain number. In this case, the operation of changing the setting of the communication circuit so that the second antenna 220 receives the first signal may be included.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 제2 안테나(220)를 통해 상기 제1 신호를 수신하는 동작은, 상기 제1 안테나(210)의 성능 열화에 기반하여, 상기 제1 안테나(210)와 상기 제2 안테나(220)의 특성을 스위칭(switching) 하여, 상기 제2 안테나(220)에 기반하여 상기 제1 신호를 계속적으로 수신하도록 하는 동작을 포함할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, the operation of receiving the first signal through the second antenna 220 may be performed by the first antenna 210 based on deterioration of the performance of the first antenna 210. And switching the characteristic of the second antenna 220 to continuously receive the first signal based on the second antenna 220.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 제2 안테나(220)를 통해 상기 제1 신호를 수신하는 동안, 상기 제1 안테나(210)의 수신 성능의 변화를 모니터링 하는 동작, 상기 제1 안테나(210)의 수신 성능 변화에 기반하여, 상기 제1 안테나(210)와 상기 제2 안테나(220)를 원복(recovering)하는 동작을 포함할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, while receiving the first signal through the second antenna 220, monitoring a change in reception performance of the first antenna 210, the first antenna ( 210) may include an operation of recovering the first antenna 210 and the second antenna 220 based on the change in reception performance.
본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, 상기 원복하는 동작은, 상기 제1 안테나(210)의 수신 성능이 일정 수준 초과되는 것에 기반하여, 상기 제2 안테나(220)가 상기 제2 신호를 수신하도록 하고, 상기 제1 안테나(210)가 상기 제1 신호를 수신하도록 하는 동작을 포함하고, 여기서, 상기 수신 성능의 변화는, 상기 제1 안테나(210)에 대한 성능 열화가 해제되는 것을 포함할 수 있다.According to various embodiments of the present disclosure, the restoration operation may be performed so that the second antenna 220 receives the second signal based on a certain level of the reception performance of the first antenna 210 being exceeded. And, including the operation of causing the first antenna 210 to receive the first signal, wherein the change in the reception performance may include deterioration of the performance of the first antenna 210 is released. have.
이하에서는, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)에서 제1 안테나(210), 제2 안테나(220), 및 수신기(230)를 포함하는 회로 구성의 예를 설명한다. 일 실시예에 따라, 수신기(230)는 제1 안테나(210)와 연관된 제1 통신 회로(240)와 제2 안테나(220)와 연관된 제2 통신 회로(250)를 포함할 수 있으며, 이하에서는 제1 통신 회로(240)와 제2 통신 회로(250)를 구성하는 예를 설명한다. 일 실시예에 따르면, 제1 통신 회로(240)와 제2 통신 회로(250)는 하나의 통신 회로로 통합 구현할 수도 있다.Hereinafter, an example of a circuit configuration including the first antenna 210, the second antenna 220, and the receiver 230 in the electronic device 101 according to various embodiments will be described. According to an embodiment, the receiver 230 may include a first communication circuit 240 associated with the first antenna 210 and a second communication circuit 250 associated with the second antenna 220, hereinafter An example of configuring the first communication circuit 240 and the second communication circuit 250 will be described. According to an embodiment, the first communication circuit 240 and the second communication circuit 250 may be integrated into one communication circuit.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 수신기(230)의 예를 도시하는 도면이다.7 is a diagram illustrating an example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 단일 주파수(예: 제1 대역(예: L5) 주파수) 또는 듀얼 주파수(예: 제1 대역(예: L5 대역) 주파수 및 제2 대역(예: L1 대역) 주파수)를 통해 제1 신호(예: L5 신호) 및/또는 제2 신호(예: L1 신호)를 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 단일 주파수(예: 제1 대역(예: L5) 주파수) 또는 듀얼 주파수(예: 제1 대역(예: L5 대역) 주파수 및 제2 대역(예: L1 대역) 주파수)를 통해 제1 신호(예: L5 신호) 및/또는 제2 신호(예: L1 신호)를 수신할 수 있다. According to various embodiments, the electronic device 101 includes a single frequency (eg, a first band (eg, L5) frequency) or a dual frequency (eg, a first band (eg, L5 band)) and a second band (eg : L1 band) frequency) to receive a first signal (eg, L5 signal) and/or a second signal (eg, L1 signal). According to an embodiment, the electronic device 101 has a single frequency (for example, a first band (for example, L5) frequency) or a dual frequency (for example, a first band (for example, L5 band) frequency and a second band (for example: L1 band) frequency), the first signal (eg, L5 signal) and/or the second signal (eg, L1 signal) may be received.
도 7을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)는 제1 대역(예: L5)의 제1 신호(예: L5 신호)를 수신하도록 구성된 제1 안테나(710), 제1 대역(예: L5)의 제1 신호(예: L5 신호) 및/또는 제2 대역(예: L1)의 제2 신호(예: L1 신호)를 수신하도록 구성된 제2 안테나(720), 제1 안테나(710)를 통해 수신된 제1 신호를 처리하는 제1 통신 회로(740), 및 제2 안테나(720)를 통해 수신된 제1 신호 및/또는 제2 신호를 처리하는 제2 통신 회로(750)를 포함할 수 있다. Referring to FIG. 7, the electronic device 101 according to various embodiments includes a first antenna 710 configured to receive a first signal (eg, L5 signal) of a first band (eg, L5), and a first band. A second antenna 720 configured to receive a first signal (eg, L5 signal) of (eg, L5) and/or a second signal (eg, L1 signal) of a second band (eg, L1), a first antenna A first communication circuit 740 for processing a first signal received through 710, and a second communication circuit 750 for processing a first signal and/or a second signal received through the second antenna 720 ) Can be included.
다양한 실시예들에서, 제1 안테나(710)를 통해 수신하는 제1 신호는 제1 통신 회로(240)를 통해 프로세서(120)에 전달될 수 있다. 다양한 실시예들에서, 제2 안테나(720)를 통해 수신하는 제1 신호 및/또는 제2 신호는 제2 통신 회로(750)를 통해 프로세서(120)에 전달될 수 있다. 일 실시예에 따라, 제1 통신 회로(740)와 제2 통신 회로(750)는 프론트 엔드(front end)에 형성될 수 있고, 프론트 엔드에서 처리된 신호는 프로세서(120)에 전달될 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 전달받은 무선 주파수 대역(RF) 신호를 기저대역(IF)으로 변환하는 회로를 포함할 수 있다.In various embodiments, the first signal received through the first antenna 710 may be transmitted to the processor 120 through the first communication circuit 240. In various embodiments, the first signal and/or the second signal received through the second antenna 720 may be transmitted to the processor 120 through the second communication circuit 750. According to an embodiment, the first communication circuit 740 and the second communication circuit 750 may be formed at a front end, and a signal processed at the front end may be transmitted to the processor 120. . According to an embodiment, the processor 120 may include a circuit that converts a received radio frequency band (RF) signal into a baseband (IF).
일 실시예에 따르면, 도 7에서는 제2 안테나(720)를 제1 대역의 제1 신호와 제2 대역의 제2 신호를 위한 공용 안테나로 구성하고, 제2 안테나(720)와 연관된 제2 통신 회로(750)에서 다이플렉서(diplexer)(751)(또는 듀플렉서(duplexer))는 제2 안테나(720)로부터 제1 신호(예: L5 신호)와 제2 신호(예: L1 신호)를 동시에 수신하고, 제1 신호와 제2 신호를 필터링 하고 분리하는 역할을 수행할 수 있다.According to an embodiment, in FIG. 7, the second antenna 720 is configured as a common antenna for a first signal of a first band and a second signal of a second band, and a second communication associated with the second antenna 720 In the circuit 750, a diplexer 751 (or duplexer) simultaneously receives a first signal (eg, L5 signal) and a second signal (eg, L1 signal) from the second antenna 720. It can receive, filter and separate the first signal and the second signal.
일 실시예에 따라, 제1 통신 회로(740)는 제1 안테나(710)를 통해 수신된 제1 신호(예: L5 신호)를 처리하여 프로세서(120)에 전달할 수 있다. 일 실시예에 따라, 제1 통신 회로(740)는 특정 범위(예: 제1 대역)의 주파수에 존재하는 신호(예: 제1 신호)는 통과시키고 특정 범위를 벗어난 신호는 제거하는, 예를 들면, 제1 신호의 주파수만을 필터링(filtering)(예: 대역 통과 필터링) 하는 필터(741)(예: SAW(surface acoustic wave) 필터, 또는 BPF(band pass filter)), 필터링된 제1 신호를 증폭하는 증폭기(742)(예: LNA, low noise amplifier), 증폭된 제1 신호를 필터링(예: 원하지 않는 신호를 제거하면서 주파수의 범위를 제한) 하는 필터(743)(예: SAW 필터, 또는 BPF)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 제1 통신 회로(740)에서, 증폭기(742)(예: LNA) 전단의 필터(741)(예: SAW)가 필요 없을 경우, 제1 통신 회로(740)에서 필터(741)는 생략되고 증폭기(742)와 필터(743)로 구성할 수도 있다.According to an embodiment, the first communication circuit 740 may process a first signal (eg, an L5 signal) received through the first antenna 710 and transmit it to the processor 120. According to an embodiment, the first communication circuit 740 passes a signal (eg, a first signal) existing in a frequency of a specific range (eg, a first band) and removes a signal outside a specific range. For example, a filter 741 (eg, a surface acoustic wave (SAW) filter or a band pass filter (BPF)) for filtering only the frequency of the first signal (eg, band pass filtering), and the filtered first signal Amplifier 742 (e.g., LNA, low noise amplifier) to amplify, filter 743 (e.g., SAW filter) that filters the amplified first signal (e.g., limits the range of frequencies while removing unwanted signals) BPF). According to an embodiment, in the first communication circuit 740, when the filter 741 (eg SAW) in front of the amplifier 742 (eg, LNA) is not required, the filter in the first communication circuit 740 ( 741 is omitted and may be configured with an amplifier 742 and a filter 743.
일 실시예에 따라, 제2 통신 회로(750)는 다이플렉서(751), 제2 안테나(720)를 통해 수신된 제2 신호(예: L1 신호)의 처리에 관련된 증폭기(752)(예: LNA) 및 필터(753)(예: SAW)와, 제2 안테나(720)를 통해 수신된 제1 신호(예: L5 신호)의 처리에 관련된 증폭기(754)(예: LNA) 및 필터(755)(예: SAW)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 제2 안테나(720)를 통해 주파수가 다른 제1 신호와 제2 신호를 수신하고, 다이플렉서(751)(또는 듀플렉서)를 통해 주파수가 다른 제1 신호와 제2 신호를 필터링 하고 분리(예: 대역 분리)하여, 제1 신호는 해당 신호 경로(예: 증폭기(754)와 필터(755)의 경로)를 통해 프로세서(120)에 전달하고, 제2 신호는 해당 신호 경로(예: 증폭기(752)와 필터(753)의 경로)를 통해 프로세서(120)에 전달할 수 있다.According to an embodiment, the second communication circuit 750 includes an amplifier 752 (e.g., an amplifier 752) related to processing of a second signal (e.g., L1 signal) received through the diplexer 751 and the second antenna 720. : LNA) and filter 753 (e.g. SAW), and an amplifier 754 (e.g. LNA) and filter ( 755) (for example, SAW). For example, the electronic device 101 receives a first signal and a second signal having different frequencies through the second antenna 720, and a first signal having a different frequency through the diplexer 751 (or duplexer). And the second signal is filtered and separated (eg, band separation), and the first signal is transmitted to the processor 120 through the corresponding signal path (eg, the path of the amplifier 754 and the filter 755), and the second The signal may be transmitted to the processor 120 through a corresponding signal path (for example, the path of the amplifier 752 and the filter 753).
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 적어도 하나의 위성(201, 203, 205)으로부터의 하나 이상의 GNSS 신호(예: 제1 신호, 제2 신호)를 프로세싱 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 안테나(710) 및/또는 제2 안테나(720)를 통해, 적어도 하나의 위성(201, 203, 205)으로부터의 제1 신호 및/또는 제2 신호를 수신하고, 수신된 신호들을 프로세싱 할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행하는 동안, 제1 안테나(710)의 성능을 식별(또는 모니터링)할 수 있다. According to an embodiment, the processor 120 may process one or more GNSS signals (eg, a first signal, a second signal) from at least one satellite 201, 203, 205. According to an embodiment, the processor 120 may provide a first signal and/or a second signal from at least one satellite 201, 203, 205 through the first antenna 710 and/or the second antenna 720. It can receive signals and process the received signals. According to various embodiments, the processor 120 may identify (or monitor) the performance of the first antenna 710 while executing the GNSS service.
일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 안테나(710)의 성능 열화(또는 성능 저하)를 검출하는 경우, 제2 안테나(720)의 성능(예: 대역 별 신호 수신 용도)을 변경(예: L1 특성(또는 제2 대역의 신호 수신 용도) <-> L5 특성(또는 제1 대역의 신호 수신 용도))하고, 제2 안테나(720)의 변경된 용도에 기반하여 해당 신호(예: 제1 대역의 제1 신호 또는 제2 대역의 제2 신호)를 수신하여 프로세싱 할 수 있다. According to an embodiment, when the processor 120 detects performance degradation (or performance degradation) of the first antenna 710, the processor 120 changes the performance of the second antenna 720 (eg, signal reception purpose for each band) ( Example: L1 characteristic (or second band signal reception purpose) <-> L5 characteristic (or first band signal reception purpose)), and the corresponding signal (for example, based on the changed use of the second antenna 720) The first signal of the first band or the second signal of the second band) may be received and processed.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 안테나(710)의 성능 열화를 감지하는 경우, 다이플렉서(751)를 제어하여 제2 안테나(720)를 통해 제1 신호를 계속적으로 수신하도록 할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 안테나(710)의 성능 열화를 감지하는 것에 기반하여, 다이플렉서(751)에 제어 신호를 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제2 안테나(720)를 통해 수신하는 제1 신호와 제2 신호에 대해, 다이플렉서(751)에 의해 제2 신호를 처리하도록 설정된 신호 처리 경로를, 제1 신호의 신호 처리 경로로 변경하도록 할 수 있다. According to an embodiment, the processor 120 continuously receives the first signal through the second antenna 720 by controlling the diplexer 751 when detecting performance degradation of the first antenna 710 You can do it. According to an embodiment, the processor 120 may transmit a control signal to the diplexer 751 based on detecting performance degradation of the first antenna 710. According to an embodiment, the processor 120 provides a signal processing path set to process the second signal by the diplexer 751 for the first signal and the second signal received through the second antenna 720. , It is possible to change the signal processing path of the first signal.
일 실시예에 따라, 도 7의 예시에서는, 제2 통신 회로(750)에서 제1 신호와 제2 신호를 구분하기 위한 엘리먼트로, 다이플렉서(751)를 이용하는 것을 예로 도시하였으나, 이에 제한하지 않으며, 주파수가 다른 제1 신호와 제2 신호를 구분하여 해당 신호 경로로 분기할 수 있는 다양한 엘리먼트(예: 듀플렉서, 스위치(switch))로 구성될 수 있다. 일 실시예에 따라, 듀플렉서로 구현하는 경우, 듀플렉서와 필터(예: 필터(753), 필터(755)) 조합으로 구성될 수 있고, 듀플렉서의 성능에 따라 제2 통신 회로(750)에서 필터(예: 필터(753), 필터(755))를 제외하여 구현할 수도 있다.According to an embodiment, in the example of FIG. 7, the diplexer 751 is used as an element for classifying the first signal and the second signal in the second communication circuit 750, but is not limited thereto. In addition, the first signal and the second signal having different frequencies may be divided into various elements (eg, a duplexer, a switch) capable of branching into a corresponding signal path. According to an embodiment, when implemented as a duplexer, a duplexer and a filter (for example, filter 753, filter 755) may be combined, and according to the performance of the duplexer, the filter ( Example: It may be implemented by excluding the filter 753 and the filter 755.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 수신기(230)의 다른 예를 도시하는 도면이다.8 is a diagram illustrating another example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
일 실시예에 따르면, 도 8에 예시된 제1 안테나(810), 제2 안테나(820), 제1 통신 회로(840), 제1 통신 회로(840)의 엘리먼트들(841, 842, 843), 제2 통신 회로(850), 및 제2 통신 회로(850)의 엘리먼트들(851, 852, 853)은, 도 7을 참조한 설명 부분에서 설명한 바와 같은 통신 회로(740, 750)의 엘리먼트들(예: 필터, 증폭기, 및/또는 다이플렉서)에 대응할 수 있으며, 전술된 동작과 유사한 내용에 대해서는 구체적인 설명은 생략하기로 한다.According to an embodiment, elements 841, 842, 843 of the first antenna 810, the second antenna 820, the first communication circuit 840, and the first communication circuit 840 illustrated in FIG. 8 , The second communication circuit 850, and the elements 851, 852, and 853 of the second communication circuit 850 are elements of the communication circuits 740 and 750 as described in the description with reference to FIG. 7 ( For example, it may correspond to a filter, an amplifier, and/or a diplexer), and a detailed description of contents similar to the above-described operation will be omitted.
도 8을 참조하면, 도 8에서는, 제2 안테나(820)의 성능(예: 대역 별 신호 수신 용도) 변경(예: 제2 대역의 신호 수신 용도 <-> 제1 대역의 신호 수신 용도) 시, 제2 안테나(820)를 통해 수신하는 제1 신호의 신호 처리 경로를 제1 통신 회로(840)로 연결하고, 제1 통신 회로(840) 통해 제2 안테나(820)로부터 수신된 제1 신호를 처리하여 프로세서(120)에 전달하도록 구성하는 예를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 도 8의 예시에서는, 제2 통신 회로(850)에 제1 신호의 처리를 위한 회로(예: 증폭기(예: 도 7의 증폭기(754)), 필터(예: 도 7의 필터(755))는 생략하고, 다이플렉서(851)(또는 듀플렉서)를 통해 구분된 제1 신호의 신호 처리 경로를 제1 통신 회로(840)로 연결하여, 처리하는 회로 구성의 예를 나타낼 수 있다. Referring to FIG. 8, in FIG. 8, when the performance of the second antenna 820 (e.g., signal reception purpose for each band) is changed (e.g., signal reception of the second band <-> signal reception of the first band) , A signal processing path of the first signal received through the second antenna 820 is connected to the first communication circuit 840, and a first signal received from the second antenna 820 through the first communication circuit 840 It may be shown an example of configuring to process and deliver to the processor 120. For example, in the example of FIG. 8, a circuit for processing a first signal (eg, an amplifier (eg, the amplifier 754 of FIG. 7 )), a filter (eg, the filter of FIG. 7) for processing a first signal in the second communication circuit 850 (755)) is omitted, and an example of a circuit configuration for processing by connecting the signal processing path of the first signal divided through the diplexer 851 (or duplexer) to the first communication circuit 840 can be shown. have.
일 실시예에 따라, 제1 통신 회로(840)에서, 증폭기(842)(예: LNA) 전단의 필터(841)(예: SAW)가 필요 없을 경우, 제1 통신 회로(840)에서 필터(841)는 생략되고 증폭기(842)와 필터(843)로 구성할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 증폭기(842)는 다이플렉서(851)의 L5 대역 출력부와 필터(841)로부터 복수의 입력을 받아 선택적으로 증폭 할 수 있다.According to an embodiment, in the first communication circuit 840, when the filter 841 (eg, SAW) in front of the amplifier 842 (eg, LNA) is not required, the filter in the first communication circuit 840 ( The 841 is omitted and may be configured with an amplifier 842 and a filter 843. According to an embodiment, the amplifier 842 may receive a plurality of inputs from the L5 band output unit of the diplexer 851 and the filter 841 to selectively amplify.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행하는 동안, 제1 안테나(810)의 성능을 식별(또는 모니터링)할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 안테나(810)의 성능 열화(또는 성능 저하)를 검출하는 경우, 제2 안테나(820)의 성능(예: 대역 별 신호 수신 용도)을 변경(예: L1 특성(또는 제2 대역의 신호 수신 용도) -> L5 특성(또는 제1 대역의 신호 수신 용도))하고, 제2 안테나(820)의 변경된 용도에 기반하여 해당 신호(예: 제1 대역의 제1 신호 또는 제2 대역의 제2 신호)를 수신하여 프로세싱 할 수 있다. According to various embodiments, the processor 120 may identify (or monitor) the performance of the first antenna 810 while executing the GNSS service. According to an embodiment, when the processor 120 detects performance degradation (or performance degradation) of the first antenna 810, the processor 120 changes the performance of the second antenna 820 (eg, signal reception purpose for each band) ( Example: L1 characteristic (or second band signal reception purpose) -> L5 characteristic (or first band signal reception purpose)), and the corresponding signal (e.g., first band) based on the changed use of the second antenna 820 The first signal of the band or the second signal of the second band) may be received and processed.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 안테나(810)의 성능 열화를 감지하는 경우, 다이플렉서(851)를 제어하여 제2 안테나(820)를 통해 제1 신호를 계속적으로 수신하도록 할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 안테나(810)의 성능 열화를 감지하는 것에 기반하여, 다이플렉서(851)에 제어 신호를 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제2 안테나(820)를 통해 수신하는 제1 신호와 제2 신호에 대해, 다이플렉서(851)에 의해 제2 신호를 처리하도록 설정된 신호 처리 경로를, 제1 신호의 신호 처리 경로로 변경하여 제1 통신 회로(840)로 전달되도록 할 수 있다.According to an embodiment, when detecting performance degradation of the first antenna 810, the processor 120 controls the diplexer 851 to continuously receive the first signal through the second antenna 820. You can do it. According to an embodiment, the processor 120 may transmit a control signal to the diplexer 851 based on detecting performance degradation of the first antenna 810. According to an embodiment, the processor 120 provides a signal processing path set to process a second signal by the diplexer 851 for the first signal and the second signal received through the second antenna 820. , The signal processing path of the first signal may be changed to be transmitted to the first communication circuit 840.
일 실시예에 따라, 도 8의 예시에서는, 제2 통신 회로(850)에서 제1 신호와 제2 신호를 구분하기 위한 엘리먼트로, 다이플렉서(851)를 이용하는 것을 예로 도시하였으나, 이에 제한하지 않으며, 주파수가 다른 제1 신호와 제2 신호를 구분하여 해당 신호 경로로 분기할 수 있는 다양한 엘리먼트(예: 듀플렉서, 스위치(switch))로 구성될 수 있다. 일 실시예에 따라, 듀플렉서로 구현하는 경우, 듀플렉서와 필터(예: 필터(843), 필터(853)) 조합으로 구성될 수 있고, 듀플렉서의 성능에 따라 제1 통신 회로(840)와 제2 통신 회로(950)에서 필터(예: 필터(843), 필터(853))를 제외하여 구현할 수도 있다.According to an embodiment, in the example of FIG. 8, the diplexer 851 is used as an element for classifying the first signal and the second signal in the second communication circuit 850, but is not limited thereto. In addition, the first signal and the second signal having different frequencies may be divided into various elements (eg, a duplexer, a switch) capable of branching into a corresponding signal path. According to an embodiment, when implemented as a duplexer, a duplexer and a filter (eg, filter 843, filter 853) may be combined. According to the performance of the duplexer, the first communication circuit 840 and the second The communication circuit 950 may be implemented by excluding a filter (eg, filter 843, filter 853).
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 수신기(230)의 다른 예를 도시하는 도면이다.9 is a diagram illustrating another example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
일 실시예에 따르면, 도 9에 예시된 제1 안테나(910), 제2 안테나(920), 제1 통신 회로(940), 제1 통신 회로(940)의 엘리먼트들(941, 942, 943), 제2 통신 회로(950), 및 제2 통신 회로(950)의 엘리먼트들(952, 953, 954, 955, 956)은, 도 7을 참조한 설명 부분에서 설명한 바와 같은 통신 회로(740, 750)의 엘리먼트들(예: 필터, 증폭기, 및/또는 다이플렉서)에 대응할 수 있으며, 전술된 동작과 유사한 내용에 대해서는 구체적인 설명은 생략하기로 한다.According to an embodiment, elements 941, 942, and 943 of the first antenna 910, the second antenna 920, the first communication circuit 940, and the first communication circuit 940 illustrated in FIG. 9 , The second communication circuit 950, and the elements 952, 953, 954, 955, and 956 of the second communication circuit 950 are communication circuits 740 and 750 as described in the description with reference to FIG. 7. It may correspond to the elements of (for example, a filter, an amplifier, and/or a diplexer), and a detailed description of contents similar to the above-described operation will be omitted.
도 9를 참조하면, 도 9에서는, 도 7에 예시한 바와 같은 수신기의 회로 구성에서, 제2 통신 회로(950)의 다이플렉서(952)(또는 듀플렉서) 전단에 안테나 튜너(tuner)(951)를 포함하여 제2 안테나(920)의 성능을 향상하는 회로 구성의 예를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 안테나 튜너(951)는 안테나 정합을 변경하여 회로에서 원하는 주파수 대역의 안테나 성능을 향상시킬 수 있다.. 예를 들면, 안테나 튜너(951)는 프로세서(120)의 채널 조정 신호에 기반하여 제2 안테나(920)를 통해 유기된(또는 수신된) 특정 무선 주파수(radio frequency)를 선택할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, L5 대역 신호 주파수를 수신해야 하는 경우, 안테나 튜너(951)를 제어하여 L5 대역에 적합한 정합으로 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 안테나 튜너(951)를 통해 제2 안테나(920)의 특성에 따른, 제1 신호 또는 제2 신호의 선택에 정확성을 높일 수 있다. Referring to FIG. 9, in FIG. 9, in the circuit configuration of the receiver as illustrated in FIG. 7, an antenna tuner 951 in front of the diplexer 952 (or duplexer) of the second communication circuit 950 ), and an example of a circuit configuration that improves the performance of the second antenna 920. For example, the antenna tuner 951 can improve the antenna performance of the desired frequency band in the circuit by changing the antenna matching. For example, the antenna tuner 951 is based on the channel adjustment signal of the processor 120 Accordingly, a specific radio frequency induced (or received) through the second antenna 920 may be selected. According to an embodiment, when it is necessary to receive a signal frequency in the L5 band, the processor 120 may control the antenna tuner 951 to change a matching suitable for the L5 band. According to an embodiment, the processor 120 may increase accuracy in selection of the first signal or the second signal according to the characteristics of the second antenna 920 through the antenna tuner 951.
일 실시예에 따라, 제1 통신 회로(940)에서, 증폭기(942)(예: LNA) 전단의 필터(941)(예: SAW)가 필요 없을 경우, 제1 통신 회로(940)에서 필터(941)는 생략되고 증폭기(942)와 필터(943)로 구성할 수도 있다.According to an embodiment, in the first communication circuit 940, when the filter 941 (eg, SAW) in front of the amplifier 942 (eg, LNA) is not required, the filter in the first communication circuit 940 ( 941 is omitted and may be configured with an amplifier 942 and a filter 943.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행하는 동안, 제1 안테나(910)의 성능 열화(또는 성능 저하)를 검출하는 경우, 제2 안테나(920)의 특성(또는 파라미터, 성능)을 변경(예: L1 특성(또는 제2 대역 신호 수신 특성) <-> L5 특성(또는 제1 대역 신호 수신 특성))하고, 제2 안테나(920)의 변경된 특성에 기반하여 해당 신호(예: 제1 대역의 제1 신호 또는 제2 대역의 제2 신호)를 수신하여 프로세싱 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 안테나(910)의 성능 열화를 감지하는 경우, 안테나 튜너(951) 및/또는 다이플렉서(952)를 제어하여 제2 안테나(920)를 통해 제1 신호를 계속적으로 수신하도록 할 수 있다. According to various embodiments, when the processor 120 detects performance degradation (or performance degradation) of the first antenna 910 while executing the GNSS service, the characteristics (or parameters, or parameters) of the second antenna 920 Performance) (e.g., L1 characteristic (or second band signal reception characteristic) <-> L5 characteristic (or first band signal reception characteristic)), and based on the changed characteristic of the second antenna 920, the corresponding signal ( Example: A first signal of a first band or a second signal of a second band) may be received and processed. According to an embodiment, the processor 120 controls the antenna tuner 951 and/or the diplexer 952 to control the second antenna 920 when detecting performance deterioration of the first antenna 910. Through it, the first signal may be continuously received.
일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 안테나(910)의 성능 열화를 감지하는 것에 기반하여, 안테나 튜너(951) 및/또는 다이플렉서(952)에 제어 신호를 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제2 안테나(920)를 통해 수신하는 제1 신호와 제2 신호에 대해, 안테나 튜너(951) 및/또는 다이플렉서(952)에 의해 제2 신호를 처리하도록 설정된 신호 처리 경로를, 제1 신호의 신호 처리 경로로 변경하도록 할 수 있다.According to an embodiment, the processor 120 may transmit a control signal to the antenna tuner 951 and/or the diplexer 952 based on detecting performance degradation of the first antenna 910. According to an embodiment, the processor 120 provides a second signal by the antenna tuner 951 and/or the diplexer 952 with respect to the first signal and the second signal received through the second antenna 920. A signal processing path set to process is changed to a signal processing path of the first signal.
일 실시예에 따라, 도 9의 예시에서는, 제2 통신 회로(950)에서 제1 신호와 제2 신호를 구분하기 위한 엘리먼트로, 다이플렉서(952)를 이용하는 것을 예로 도시하였으나, 이에 제한하지 않으며, 주파수가 다른 제1 신호와 제2 신호를 구분하여 해당 신호 경로로 분기할 수 있는 다양한 엘리먼트(예: 듀플렉서, 스위치(switch))로 구성될 수 있다. According to an embodiment, in the example of FIG. 9, the diplexer 952 is used as an element for classifying the first signal and the second signal in the second communication circuit 950, but is not limited thereto. In addition, the first signal and the second signal having different frequencies may be divided into various elements (eg, a duplexer, a switch) capable of branching into a corresponding signal path.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 수신기(230)의 다른 예를 도시하는 도면이다.10 is a diagram illustrating another example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
일 실시예에 따르면, 도 10에 예시된 제1 안테나(1010), 제2 안테나(1020), 제1 통신 회로(1040), 제1 통신 회로(1040)의 엘리먼트들(1041, 1042, 1043), 제2 통신 회로(1050), 및 제2 통신 회로(1050)의 엘리먼트들(1051, 1053, 1054, 1055, 1056)은, 도 7을 참조한 설명 부분에서 설명한 바와 같은 통신 회로(740, 750)의 엘리먼트들(예: 필터, 증폭기, 및/또는 다이플렉서)와 도 9를 참조한 설명 부분에서 설명한 바와 같은 통신 회로(950)의 안테나 튜너(951)에 대응할 수 있으며, 전술된 동작과 유사한 내용에 대해서는 구체적인 설명은 생략하기로 한다.According to an embodiment, elements 1041, 1042, and 1043 of the first antenna 1010, the second antenna 1020, the first communication circuit 1040, and the first communication circuit 1040 illustrated in FIG. 10 , The second communication circuit 1050, and elements 1051, 1053, 1054, 1055, and 1056 of the second communication circuit 1050 are communication circuits 740 and 750 as described in the description with reference to FIG. 7 The elements (for example, a filter, an amplifier, and/or a diplexer) and the antenna tuner 951 of the communication circuit 950 as described in the description with reference to FIG. 9 may correspond to the above-described operation. A detailed description of is omitted.
도 10을 참조하면, 도 10에서는, 도 9에 예시한 바와 같은 수신기의 회로 구성에서, 제2 통신 회로(950)의 다이플렉서(952)(또는 듀플렉서)를 대신하여, 그 역할을 스위치(1052)를 통해 구현하는 회로 구성의 예를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스위치(1052)는 프로세서(120)의 제어 신호(예: 스위칭 제어 신호)에 기반하여, 특정 주파수(예: L1 대역 주파수, 또는 L5 대역 주파수)의 신호(예: 제1 신호, 또는 제2 신호)를 해당 신호 처리 경로로 스위칭 하는 회로를 포함할 수 있다. 예를 들면, 스위치(1051)는 프로세서(120)의 제어 신호에 기반하여 제2 안테나(1020)를 통해 유기된(또는 수신된) 제1 신호 또는 제2 신호의 신호 처리 경로를 선택하도록 할 수 있다. 예를 들면, 스위치(1051)는 제2 안테나(1020)를 제1 신호를 위한 신호 처리 경로의 회로(예: 증폭기(1055), 필터(1056), 프로세서(120)) 또는 제2 신호를 위한 신호 처리 경로의 회로(예: 증폭기(1053), 필터(1054), 프로세서(120))와 선택적으로 연결할 수 있다.Referring to FIG. 10, in FIG. 10, in the circuit configuration of the receiver as illustrated in FIG. 9, instead of the diplexer 952 (or duplexer) of the second communication circuit 950, the switch ( 1052) may show an example of a circuit configuration. According to an embodiment, the switch 1052 is based on a control signal (eg, a switching control signal) of the processor 120, a signal of a specific frequency (eg, L1 band frequency, or L5 band frequency) (eg, first A signal or a second signal) may include a circuit for switching to a corresponding signal processing path. For example, the switch 1051 may be configured to select a signal processing path of the first signal or the second signal induced (or received) through the second antenna 1020 based on the control signal of the processor 120. have. For example, the switch 1051 may connect the second antenna 1020 to a circuit in the signal processing path for the first signal (eg, amplifier 1055, filter 1056, processor 120) or for a second signal. It can be selectively connected to a circuit of the signal processing path (eg, the amplifier 1053, the filter 1054, the processor 120).
일 실시예에 따라, 제1 통신 회로(1040)에서, 증폭기(1042)(예: LNA) 전단의 필터(1041)(예: SAW)가 필요 없을 경우, 제1 통신 회로(1040)에서 필터(1041)는 생략되고 증폭기(1042)와 필터(1043)로 구성할 수도 있다.According to an embodiment, in the first communication circuit 1040, when the filter 1041 (eg SAW) in front of the amplifier 1042 (eg, LNA) is not required, the filter in the first communication circuit 1040 ( 1041 may be omitted and may be configured with an amplifier 1042 and a filter 1043.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행하는 동안, 제1 안테나(1010)의 성능 열화(또는 성능 저하)를 검출하는 경우, 제2 안테나(1020)의 특성(또는 파라미터, 성능)을 변경(예: L1 특성(또는 제2 대역 신호 수신 특성) <-> L5 특성(또는 제1 대역 신호 수신 특성))하고, 제2 안테나(920)의 변경된 특성에 기반하여 해당 신호(예: 제1 대역의 제1 신호 또는 제2 대역의 제2 신호)를 수신하여 프로세싱 할 수 있다. According to various embodiments, when the processor 120 detects performance degradation (or performance degradation) of the first antenna 1010 while executing the GNSS service, the characteristics (or parameters, or parameters) of the second antenna 1020 Performance) (e.g., L1 characteristic (or second band signal reception characteristic) <-> L5 characteristic (or first band signal reception characteristic)), and based on the changed characteristic of the second antenna 920, the corresponding signal ( Example: A first signal of a first band or a second signal of a second band) may be received and processed.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 안테나(1010)의 성능 열화를 감지하는 경우, 안테나 튜너(1051) 및/또는 스위치(1052)를 제어하여 제2 안테나(920)를 통해 제1 신호를 계속적으로 수신하도록 할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 안테나(1010)의 성능 열화를 감지하는 것에 기반하여, 안테나 튜너(1051) 및/또는 스위치(1052)에 제어 신호를 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제2 안테나(1020)를 통해 수신하는 제1 신호와 제2 신호에 대해, 안테나 튜너(1051) 및/또는 스위치(1052)에 의해 제2 신호를 처리하도록 설정된 신호 처리 경로를, 제1 신호의 신호 처리 경로로 변경하도록 할 수 있다.According to an embodiment, the processor 120 controls the antenna tuner 1051 and/or the switch 1052 to control the antenna tuner 1051 and/or the switch 1052 when detecting deterioration of the performance of the first antenna 1010 through the second antenna 920. 1 It can be made to receive signals continuously. According to an embodiment, the processor 120 may transmit a control signal to the antenna tuner 1051 and/or the switch 1052 based on detecting performance degradation of the first antenna 1010. According to an embodiment, the processor 120 processes the second signal by the antenna tuner 1051 and/or the switch 1052 for a first signal and a second signal received through the second antenna 1020. The signal processing path set to be configured may be changed to a signal processing path of the first signal.
도 11은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 수신기(230)의 다른 예를 도시하는 도면이다.11 is a diagram illustrating another example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
일 실시예에 따르면, 도 11에 예시된 제1 안테나(1110), 제2 안테나(1120), 제1 통신 회로(1140), 제1 통신 회로(1140)의 엘리먼트들(1141, 1142, 1143), 제2 통신 회로(1150), 및 제2 통신 회로(1150)의 엘리먼트들(1151, 1152, 1153, 1154, 1155)은, 도 7을 참조한 설명 부분에서 설명한 바와 같은 통신 회로(740, 750)의 엘리먼트들(예: 필터, 및/또는 증폭기)과 도 10을 참조한 설명 부분에서 설명한 바와 같은 통신 회로(1050)의 스위치(1052)에 대응할 수 있으며, 전술된 동작과 유사한 내용에 대해서는 구체적인 설명은 생략하기로 한다.According to an embodiment, elements 1141, 1142, and 1143 of the first antenna 1110, the second antenna 1120, the first communication circuit 1140, and the first communication circuit 1140 illustrated in FIG. 11 , The second communication circuit 1150, and the elements 1151, 1152, 1153, 1154, 1155 of the second communication circuit 1150 are communication circuits 740 and 750 as described in the description with reference to FIG. 7 The elements (for example, a filter and/or amplifier) of FIG. 10 may correspond to the switch 1052 of the communication circuit 1050 as described in the description with reference to FIG. 10, and for details similar to the above-described operation, a detailed description I will omit it.
도 11을 참조하면, 도 11에서는, 도 7에 예시한 바와 같은 수신기의 회로 구성에서, 제2 통신 회로(740)의 다이플렉서(751)(또는 듀플렉서)를 대신하여, 그 역할을 스위치(1151)를 통해 구현하는 회로 구성의 예를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스위치(1151)는 프로세서(120)의 제어 신호(예: 스위칭 제어 신호)에 기반하여, 특정 주파수(예: L1 대역 주파수, 또는 L5 대역 주파수)의 신호(예: 제1 신호, 또는 제2 신호)를 해당 신호 처리 경로로 스위칭 하는 회로를 포함할 수 있다. 예를 들면, 스위치(1051)는 프로세서(120)의 제어 신호에 기반하여 제2 안테나(1120)를 통해 유기된(또는 수신된) 제1 신호 또는 제2 신호의 신호 처리 경로를 선택하도록 할 수 있다. 예를 들면, 스위치(1151)는 제2 안테나(1120)를 제1 신호를 위한 신호 처리 경로의 회로(예: 증폭기(1154), 필터(1155), 프로세서(120)) 또는 제2 신호를 위한 신호 처리 경로의 회로(예: 증폭기(1152), 필터(1153), 프로세서(120))와 선택적으로 연결할 수 있다.Referring to FIG. 11, in FIG. 11, in the circuit configuration of the receiver as illustrated in FIG. 7, instead of the diplexer 751 (or duplexer) of the second communication circuit 740, the switch ( An example of a circuit configuration implemented through 1151) may be shown. According to an embodiment, the switch 1151 is based on a control signal (eg, a switching control signal) of the processor 120, a signal of a specific frequency (eg, L1 band frequency, or L5 band frequency) (eg, first A signal or a second signal) may include a circuit for switching to a corresponding signal processing path. For example, the switch 1051 may be configured to select a signal processing path of the first signal or the second signal induced (or received) through the second antenna 1120 based on the control signal of the processor 120. have. For example, the switch 1151 connects the second antenna 1120 to a circuit in the signal processing path for the first signal (e.g., amplifier 1154, filter 1155, processor 120) or for a second signal. It can be selectively connected to a circuit of the signal processing path (eg, the amplifier 1152, the filter 1153, and the processor 120).
일 실시예에 따라, 제1 통신 회로(1140)에서, 증폭기(1142)(예: LNA) 전단의 필터(1141)(예: SAW)는 생략되고 증폭기(1142)와 필터(1143)로 구성할 수도 있다.According to an embodiment, in the first communication circuit 1140, the filter 1141 (eg, SAW) in front of the amplifier 1142 (eg, LNA) is omitted, and the amplifier 1142 and the filter 1143 are configured. May be.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행하는 동안, 제1 안테나(1110)의 성능 열화를 감지하는 경우, 스위치(1151)를 제어하여 제2 안테나(1120)를 통해 유기된 제1 신호를 지정된 신호 처리 경로로 스위칭 하여 제1 신호를 수신하도록 할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 안테나(1110)의 성능 열화를 감지하는 것에 기반하여, 스위치(1151)를 스위칭 하여, 제2 신호를 처리하도록 설정된 신호 처리 경로를, 제1 신호의 신호 처리 경로로 변경하도록 할 수 있다.According to various embodiments, when the processor 120 detects performance deterioration of the first antenna 1110 while executing the GNSS service, the processor 120 controls the switch 1151 to be induced through the second antenna 1120. The first signal may be switched to a designated signal processing path to receive the first signal. According to an embodiment, the processor 120 switches the switch 1151 based on detecting the performance deterioration of the first antenna 1110 to provide a signal processing path set to process the second signal, It can be changed to the signal processing path of.
도 12는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 수신기(230)의 다른 예를 도시하는 도면이다.12 is a diagram illustrating another example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
일 실시예에 따르면, 도 12에 예시된 제1 안테나(1210), 제2 안테나(1220), 제1 통신 회로(1240), 제1 통신 회로(1240)의 엘리먼트들(1241, 1242, 1243), 제2 통신 회로(1250), 및 제2 통신 회로(1250)의 엘리먼트들(1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257)은, 도 7을 참조한 설명 부분에서 설명한 바와 같은 통신 회로(740, 750)의 엘리먼트들(예: 필터, 및/또는 증폭기)와 도 12를 참조한 설명 부분에서 설명한 바와 같은 통신 회로(1150)의 스위치(1151)에 대응할 수 있으며, 전술된 동작과 유사한 내용에 대해서는 구체적인 설명은 생략하기로 한다.According to an embodiment, elements 1241, 1242, and 1243 of the first antenna 1210, the second antenna 1220, the first communication circuit 1240, and the first communication circuit 1240 illustrated in FIG. 12 , The second communication circuit 1250, and the elements 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257 of the second communication circuit 1250 are the communication circuits as described in the description with reference to FIG. 7 ( It may correspond to the elements (eg, filter, and/or amplifier) of the 740 and 750 and the switch 1151 of the communication circuit 1150 as described in the description with reference to FIG. 12, and are similar to the above-described operation. Detailed description will be omitted.
도 12를 참조하면, 도 12에서는, 도 11에 예시한 바와 같은 수신기의 회로 구성에서, 제2 통신 회로(1150)의 제1 신호를 위한 신호 처리 경로의 증폭기(1154)와 제2 신호를 위한 신호 처리 경로의 증폭기(1152) 전단에 필터(1252, 1255)를 각각 더 포함하여 성능을 향상하는 회로 구성의 예를 나타낼 수 있다. Referring to FIG. 12, in FIG. 12, in the circuit configuration of the receiver as illustrated in FIG. 11, the amplifier 1154 of the signal processing path for the first signal of the second communication circuit 1150 and the second signal An example of a circuit configuration for improving performance by further including filters 1252 and 1255 in front of the amplifier 1152 of the signal processing path may be shown.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행하는 동안, 제1 안테나(1210)의 성능 열화를 감지하는 경우, 스위치(1251)를 제어하여 제2 안테나(1220)를 통해 유기된 제1 신호를 지정된 신호 처리 경로로 스위칭 하여 제1 신호를 수신하도록 할 수 있다. 일 실시예에 따라, 프로세서(120)는 제1 안테나(1210)의 성능 열화를 감지하는 것에 기반하여, 스위치(1251)를 스위칭 하여 제2 신호를 처리하도록 설정된 신호 처리 경로를, 제1 신호의 신호 처리 경로로 변경하도록 할 수 있다.According to various embodiments, when the processor 120 detects performance deterioration of the first antenna 1210 while executing the GNSS service, the processor 120 controls the switch 1251 to be induced through the second antenna 1220. The first signal may be switched to a designated signal processing path to receive the first signal. According to an embodiment, the processor 120 converts the signal processing path set to process the second signal by switching the switch 1251 based on detecting deterioration of the performance of the first antenna 1210. It can be changed to a signal processing path.
도 13은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 수신기(230)의 다른 예를 도시하는 도면이다.13 is a diagram illustrating another example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
일 실시예에 따르면, 도 13에 예시된 제1 안테나(1310), 제2 안테나(1320), 제1 통신 회로(1340), 제1 통신 회로(1340)의 엘리먼트들(1342, 1343), 제2 통신 회로(1350), 및 제2 통신 회로(1350)의 엘리먼트들(1352, 1353, 1354)은, 도 7 및 도 8을 참조한 설명 부분에서 설명한 바와 같은 통신 회로(740, 750, 840, 850)의 엘리먼트들(예: 필터, 증폭기, 및/또는 다이플렉서)에 대응할 수 있으며, 전술된 동작과 유사한 내용에 대해서는 구체적인 설명은 생략하기로 한다.According to an embodiment, the first antenna 1310, the second antenna 1320, the first communication circuit 1340, the elements 1342 and 1343 of the first communication circuit 1340 illustrated in FIG. 13, The elements 1352, 1353, and 1354 of the second communication circuit 1350 and the second communication circuit 1350 are the communication circuits 740, 750, 840, and 850 as described in the description with reference to FIGS. 7 and 8. ) May correspond to elements (eg, a filter, an amplifier, and/or a diplexer), and detailed descriptions of contents similar to the above-described operation will be omitted.
도 13을 참조하면, 도 13에서는, 도 7 또는 도 8에 예시한 바와 같은 수신기의 회로 구성에서, 익스트랙터(extractor)를 포함하여 RF 밴드를 분리하는 회로 구성의 예를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 도 13은 전자 장치(101)에서 RF 밴드를 함께 사용할 경우의 회로 구성의 예를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 GNSS 무선 통신 방식과 다른 무선 통신 방식(예: RF 무선 통신)을 수신하도록 안테나(예: 제1 안테나(1310), 제2 안테나(1320))를 구성할 수 있고, 안테나(예: 제1 안테나(1310), 제2 안테나(1320)) 각각을, GNSS 무선 통신 또는 RF 무선 통신에 따른 수신 경로와 해당 통신 회로와 선택적으로 연결하기 위한 익스트랙터(1341, 1351)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 13, in FIG. 13, in the circuit configuration of the receiver as illustrated in FIG. 7 or 8, an example of a circuit configuration including an extractor for separating an RF band may be shown. According to an embodiment, FIG. 13 may show an example of a circuit configuration when the electronic device 101 uses an RF band together. For example, the electronic device 101 may configure an antenna (eg, a first antenna 1310, a second antenna 1320) to receive a wireless communication method different from the GNSS wireless communication method (eg, RF wireless communication). And an extractor 1341 for selectively connecting each of the antennas (eg, the first antenna 1310 and the second antenna 1320) to a reception path according to GNSS wireless communication or RF wireless communication and a corresponding communication circuit. 1351) may be included.
도 13에 도시한 바와 같이, 제1 통신 회로(1340) 전단에 제1 안테나(1310)가 수신한 무선 통신 신호들 중 GNSS 대역의 신호를 추출하기 위한 익스트랙터(1341)를 포함하고, 제2 통신 회로(1350) 전단에 제2 안테나(1320)가 수신한 무선 통신 신호들 중 GNSS 대역의 신호를 추출하기 위한 익스트랙터(1351)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 통신 회로(1340)의 익스트랙터(1341)는 제1 안테나(1310)를 통해 수신하는 특정 주파수(예: RF 대역 및/또는 L5 대역 주파수)의 신호(예: RF 신호 및/또는 제1 신호)를 분리하여 해당 신호 처리 경로로 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 통신 회로(1350)의 익스트랙터(1351)는 제2 안테나(1320)를 통해 수신하는 특정 주파수(예: RF 대역, L1 대역, 및/또는 L5 대역 주파수)의 신호(예: RF 신호, L1 신호, 및/또는 L5 신호)를 분리하여 해당 신호 처리 경로로 전달할 수 있다. 13, the first communication circuit 1340 includes an extractor 1341 for extracting a signal of the GNSS band among wireless communication signals received by the first antenna 1310 in front of the first communication circuit 1340, and a second A front end of the communication circuit 1350 may include an extractor 1351 for extracting a signal of a GNSS band from among wireless communication signals received by the second antenna 1320. According to an embodiment, the extractor 1341 of the first communication circuit 1340 is a signal of a specific frequency (eg, RF band and/or L5 band frequency) received through the first antenna 1310 (eg, RF The signal and/or the first signal) may be separated and transmitted to a corresponding signal processing path. According to an embodiment, the extractor 1351 of the second communication circuit 1350 is a signal of a specific frequency (eg, RF band, L1 band, and/or L5 band frequency) received through the second antenna 1320 (Eg, RF signal, L1 signal, and/or L5 signal) can be separated and transmitted to the corresponding signal processing path.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는 GNSS 서비스를 실행하는 동안, 제1 안테나(1310)의 성능 열화를 감지하는 경우, 다이플렉서(1352)를 제어하여 제2 안테나(1320)를 통해 제1 신호를 계속적으로 수신하도록 할 수 있다. According to various embodiments, if the processor 120 detects performance degradation of the first antenna 1310 while executing the GNSS service, the processor 120 controls the diplexer 1352 through the second antenna 1320. It is possible to continuously receive the first signal.
도 14는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 수신기(230)의 다른 예를 도시하는 도면이다.14 is a diagram illustrating another example of the receiver 230 of the electronic device 101 according to various embodiments.
일 실시예에 따르면, 도 14에 예시된 제1 안테나(1410), 제2 안테나(1420), 제1 통신 회로(1440), 제1 통신 회로(1440)의 엘리먼트들(1441, 1442, 1443), 제2 통신 회로(1450), 및 제2 통신 회로(1450)의 엘리먼트들(1452, 1453, 1454, 1455)은, 도 7 및 도 13을 참조한 설명 부분에서 설명한 바와 같은 통신 회로(740, 750, 1340, 1350)의 엘리먼트들(예: 필터, 증폭기, 다이플렉서, 및/또는 익스트랙터)에 대응할 수 있으며, 전술된 동작과 유사한 내용에 대해서는 구체적인 설명은 생략하기로 한다.According to an embodiment, elements 1441, 1442, and 1443 of the first antenna 1410, the second antenna 1420, the first communication circuit 1440, and the first communication circuit 1440 illustrated in FIG. 14 , The second communication circuit 1450, and elements 1452, 1453, 1454, and 1455 of the second communication circuit 1450 are communication circuits 740 and 750 as described in the description with reference to FIGS. 7 and 13. , 1340, and 1350 may correspond to elements (eg, a filter, an amplifier, a diplexer, and/or an extractor), and detailed descriptions of contents similar to the above-described operation will be omitted.
도 14를 참조하면, 도 143에서는, 도 13에 예시한 바와 같은 수신기의 회로 구성에서, 제2 통신 회로(1450)의 익스트랙터(1452) 전단에 안테나 튜너(1451)를 포함하여 제2 안테나(1420)의 성능을 향상하는 회로 구성의 예를 나타낼 수 있다. 다양한 실시예들이 이에 제한되지 않으며, 예를 들면, 안테나 튜너(1451)의 위치는 익스트랙터(1452)와 다이플렉서(1453) 사이에 구현할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 튜너(1451)는 프로세서(120)의 채널 조정 신호에 기반하여 제2 안테나(1420)를 통해 유기된(또는 수신된) 특정 무선 주파수(radio frequency)를 선택할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 안테나 튜너(1451)를 통해 제2 안테나(820)의 특성에 따른, 제1 신호 또는 제2 신호의 선택 정확성을 높일 수 있다. Referring to FIG. 14, in FIG. 143, in the circuit configuration of the receiver as illustrated in FIG. 13, a second antenna including an antenna tuner 1451 in front of the extractor 1452 of the second communication circuit 1450 An example of a circuit configuration for improving the performance of 1420) may be shown. Various embodiments are not limited thereto, and for example, the location of the antenna tuner 1451 may be implemented between the extractor 1452 and the diplexer 1453. According to an embodiment, the antenna tuner 1451 may select a specific radio frequency induced (or received) through the second antenna 1420 based on a channel adjustment signal of the processor 120. According to an embodiment, the electronic device 101 may increase the accuracy of selection of the first signal or the second signal according to the characteristics of the second antenna 820 through the antenna tuner 1451.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 GNSS 무선 통신 방식과 다른 무선 통신 방식(예: RF 무선 통신)을 수신하도록 안테나(예: 제1 안테나(1410), 제2 안테나(1420))를 구성할 수 있고, 안테나(예: 제1 안테나(1410), 제2 안테나(1420)) 각각을, GNSS 무선 통신 또는 RF 무선 통신에 따른 수신 경로와 해당 통신 회로와 선택적으로 연결하기 위한 익스트랙터(1441, 1451)를 포함할 수 있다.According to an embodiment, the electronic device 101 uses an antenna (eg, a first antenna 1410, a second antenna 1420) to receive a wireless communication method different from the GNSS wireless communication method (eg, RF wireless communication). It can be configured, and an extractor for selectively connecting each of the antennas (for example, the first antenna 1410 and the second antenna 1420) to a reception path according to GNSS wireless communication or RF wireless communication and a corresponding communication circuit ( 1441, 1451) may be included.
이상에서, 본 개시의 다양한 실시예들에 따르면, GNSS 서비스 시에, 제1 안테나(예: L5 안테나)에 대한 성능 열화(예: 사용자 파지와 같이 전파 방해 또는 간섭 검출) 시 듀얼 밴드를 지원하는 제2 안테나(예: L1+L5 안테나)를 상대적으로 성능이 좋은 특성의 안테나(예: L1 특성 -> L5 특성)로 변경하여, GNSS 서비스의 측위 정확성을 확보할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 안테나의 특성을 변경할 시 GNSS 서비스에 측정되는 위성(예: L5를 위한 위성)의 수를 추가 고려할 수 있고, 위성의 수가 일정 기준 이상인 경우 제2 안테나의 특성을 변경하도록 하여, 최적의 GNSS 신호를 수신하도록 할 수 있다. In the above, according to various embodiments of the present disclosure, in the case of GNSS service, when the performance of the first antenna (eg, L5 antenna) is deteriorated (eg, radio interference or interference detection such as user gripping), a dual band is supported. By changing the second antenna (eg, L1+L5 antenna) to an antenna with relatively high performance (eg, L1 characteristic -> L5 characteristic), positioning accuracy of the GNSS service can be ensured. According to an embodiment, when changing the characteristics of the second antenna, the number of satellites (e.g., satellites for L5) measured in the GNSS service may be additionally considered. Thus, it is possible to receive an optimal GNSS signal.
본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 다양한 실시예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 개시의 범위는 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 개시의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.Various embodiments of the present disclosure disclosed in the present specification and drawings are merely provided with specific examples to easily describe the technical content of the present disclosure and to aid understanding of the present disclosure, and are not intended to limit the scope of the disclosure. Therefore, the scope of the present disclosure should be construed that all changes or modified forms derived based on the technical idea of the present disclosure in addition to the embodiments disclosed herein are included in the scope of the present disclosure.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,In the electronic device,
    제1 신호를 수신하도록 구성된 제1 안테나;A first antenna configured to receive a first signal;
    제1 신호와 제2 신호를 수신하도록 구성된 제2 안테나;A second antenna configured to receive a first signal and a second signal;
    상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 작동적으로 연결된 통신 회로; 및A communication circuit operatively connected to the first antenna and the second antenna; And
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,And a processor operatively connected to the communication circuit, the processor,
    측위 서비스의 실행에 기반하여, 상기 제1 안테나를 이용하여 상기 제1 신호를 수신하도록 하고, 상기 제2 안테나를 이용하여 상기 제2 신호를 수신하도록 하고,Based on the execution of the positioning service, the first signal is received using the first antenna, and the second signal is received using the second antenna,
    상기 측위 서비스를 실행하는 동안, 상기 제1 안테나의 상기 제1 신호 수신과 연관된 수신 성능을 식별하고,While executing the positioning service, identify a reception capability associated with reception of the first signal of the first antenna,
    상기 제1 안테나의 수신 성능에 기반하여, 상기 제2 안테나로 상기 제1 신호를 수신하도록 상기 통신 회로를 제어하고,Based on the reception performance of the first antenna, controlling the communication circuit to receive the first signal through the second antenna,
    상기 제2 안테나를 통해 상기 제1 신호를 수신하도록 설정된 전자 장치.An electronic device configured to receive the first signal through the second antenna.
  2. 제1항에 있어서, 상기 프로세서는,The method of claim 1, wherein the processor,
    상기 제1 안테나의 수신 성능에 기반하여 상기 제2 안테나의 상기 제2 신호 수신과 연관된 수신 성능을 식별하도록 설정된 전자 장치.An electronic device configured to identify a reception performance associated with reception of the second signal by the second antenna based on the reception performance of the first antenna.
  3. 제2항에 있어서, The method of claim 2,
    상기 제1 신호와 상기 제2 신호는 다른 주파수 대역의 다른 신호를 포함하며,The first signal and the second signal include different signals of different frequency bands,
    상기 제1 신호는 상기 측위 신호를 위한 제1 대역의 신호를 포함하고,The first signal includes a signal of a first band for the positioning signal,
    상기 제2 신호는 상기 측위 신호를 위한 제2 대역의 신호를 포함하도록 설정된 전자 장치.The second signal is set to include a signal of a second band for the positioning signal.
  4. 제1항에 있어서, 상기 프로세서는, The method of claim 1, wherein the processor,
    상기 측위 서비스를 실행하는 동안 상기 제1 안테나의 수신 성능의 변화를 모니터링 하고,Monitoring a change in reception performance of the first antenna while executing the positioning service,
    상기 제1 안테나의 수신 성능이 상기 제1 안테나에 대해 지정된 기준 성능 이하로 낮아지는 경우 상기 제1 안테나의 성능 열화로 판단하고,If the reception performance of the first antenna is lowered below the reference performance specified for the first antenna, it is determined as performance deterioration of the first antenna,
    상기 제1 안테나의 성능 열화를 판단하는 것에 기반하여, 상기 제2 안테나가 상기 제1 신호를 수신하도록 상기 통신 회로의 설정을 변경하고,Based on determining the performance deterioration of the first antenna, changing the setting of the communication circuit so that the second antenna receives the first signal,
    여기서, 상기 제1 안테나의 성능 열화는, 전자 장치에서 상기 제1 안테나가 실장된 위치에 간섭 영향이 발생하는 경우를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.Here, the deterioration of the performance of the first antenna includes a case in which an interference effect occurs at a position where the first antenna is mounted in the electronic device.
  5. 제4항에 있어서, 상기 프로세서는,The method of claim 4, wherein the processor,
    상기 제1 안테나의 성능 열화를 판단하는 것에 기반하여, 상기 제2 안테나의 상기 제2 신호에 대한 수신 성능을 식별하고,Based on determining the performance deterioration of the first antenna, identifying the reception performance of the second antenna for the second signal,
    상기 제2 안테나의 수신 성능이 일정 수준 이상인 경우, 상기 제2 안테나가 상기 제1 신호를 수신하도록 상기 통신 회로의 설정을 변경하도록 설정된 전자 장치.The electronic device configured to change the setting of the communication circuit so that the second antenna receives the first signal when the reception performance of the second antenna is higher than a certain level.
  6. 제5항에 있어서, 상기 프로세서는,The method of claim 5, wherein the processor,
    상기 제2 안테나의 수신 성능이 일정 수준 이상인 경우, 상기 전자 장치가 사용 가능한 위성을 식별하고,When the reception performance of the second antenna is above a certain level, the electronic device identifies available satellites,
    상기 사용 가능한 위성의 수가 일정 수 이상인 경우, 상기 제2 안테나가 상기 제1 신호를 수신하도록 상기 통신 회로의 설정을 변경하도록 설정된 전자 장치.The electronic device configured to change the setting of the communication circuit so that the second antenna receives the first signal when the number of usable satellites is greater than or equal to a predetermined number.
  7. 제1항에 있어서, The method of claim 1,
    상기 제1 안테나는 상기 제1 신호와 상기 제2 신호를 수신하도록 설정되고,The first antenna is configured to receive the first signal and the second signal,
    상기 프로세서는,The processor,
    상기 제1 안테나의 성능 열화에 기반하여, 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나의 특성을 스위칭(switching) 하고, 상기 제2 안테나에 기반하여 상기 제1 신호를 계속적으로 수신하도록 설정된 전자 장치.An electronic device configured to switch characteristics of the first antenna and the second antenna based on deterioration of the performance of the first antenna, and to continuously receive the first signal based on the second antenna.
  8. 제4항에 있어서, 상기 프로세서는,The method of claim 4, wherein the processor,
    상기 제2 안테나를 통해 상기 제1 신호를 수신하는 동안, 상기 제1 안테나의 수신 성능의 변화를 모니터링 하고,While receiving the first signal through the second antenna, monitoring a change in reception performance of the first antenna,
    상기 제1 안테나의 수신 성능 변화에 기반하여, 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나를 원복(recovering)하도록 설정된 전자 장치.An electronic device configured to recover the first antenna and the second antenna based on a change in reception performance of the first antenna.
  9. 제8항에 있어서, 상기 프로세서는,The method of claim 8, wherein the processor,
    상기 제1 안테나의 수신 성능이 일정 수준 초과되는 것에 기반하여, 상기 제2 안테나가 상기 제2 신호를 수신하도록 하고, 상기 제1 안테나가 상기 제1 신호를 수신하도록 하는 것을 포함하고,Based on the reception performance of the first antenna exceeding a predetermined level, causing the second antenna to receive the second signal, and causing the first antenna to receive the first signal,
    여기서, 상기 수신 성능의 변화는, 상기 제1 안테나에 대한 성능 열화가 해제되는 것을 포함하도록 설정된 전자 장치.Here, the change in the reception performance is set to include deterioration of the performance of the first antenna.
  10. 제1 안테나와 제2 안테나에 기반하여 측위 신호를 수신하는 전자 장치의 동작 방법에 있어서, In the method of operating an electronic device for receiving a positioning signal based on a first antenna and a second antenna,
    측위 서비스의 실행에 기반하여, 상기 제1 안테나를 이용하여 제1 신호를 수신하고, 상기 제2 안테나를 이용하여 제2 신호를 수신하는 동작,Receiving a first signal using the first antenna and receiving a second signal using the second antenna based on execution of the positioning service,
    상기 측위 서비스를 실행하는 동안, 상기 제1 안테나의 상기 제1 신호 수신과 연관된 수신 성능을 식별하는 동작,While executing the positioning service, identifying a reception capability associated with reception of the first signal by the first antenna,
    상기 제1 안테나의 수신 성능에 기반하여, 상기 제2 안테나로 상기 제1 신호를 수신하도록 통신 회로를 제어하는 동작,Controlling a communication circuit to receive the first signal through the second antenna based on the reception performance of the first antenna,
    상기 제2 안테나를 통해 상기 제1 신호를 수신하는 동작을 포함하는 방법.And receiving the first signal through the second antenna.
  11. 제10항에 있어서, 상기 수신 성능을 식별하는 동작은,The method of claim 10, wherein the operation of identifying the reception capability comprises:
    상기 제1 안테나의 수신 성능에 기반하여 상기 제2 안테나의 상기 제2 신호 수신과 연관된 수신 성능을 식별하는 동작을 포함하고,Identifying a reception performance associated with reception of the second signal of the second antenna based on the reception performance of the first antenna,
    상기 제1 신호와 상기 제2 신호는 다른 주파수 대역의 다른 신호를 포함하며,The first signal and the second signal include different signals of different frequency bands,
    상기 제1 신호는 상기 측위 신호를 위한 제1 대역의 신호를 포함하고,The first signal includes a signal of a first band for the positioning signal,
    상기 제2 신호는 상기 측위 신호를 위한 제2 대역의 신호를 포함하는 방법.The second signal comprises a second band signal for the positioning signal.
  12. 제10항에 있어서, 상기 제1 안테나의 성능을 식별하는 동작은, The method of claim 10, wherein the operation of identifying the performance of the first antenna comprises:
    상기 측위 서비스를 실행하는 동안 상기 제1 안테나의 수신 성능의 변화를 모니터링 하는 동작,Monitoring a change in reception performance of the first antenna while executing the positioning service,
    상기 제1 안테나의 수신 성능이 상기 제1 안테나에 대해 지정된 기준 성능 이하로 낮아지는 경우 상기 제1 안테나의 성능 열화로 판단하는 동작을 포함하고,When the reception performance of the first antenna is lowered below the reference performance specified for the first antenna, determining that the performance of the first antenna is deteriorated,
    여기서, 상기 제1 안테나의 성능 열화는, 전자 장치에서 상기 제1 안테나가 실장된 위치에 간섭 영향이 발생하는 경우를 포함하는 방법.Here, the deterioration of the performance of the first antenna includes a case in which an interference effect occurs at a position where the first antenna is mounted in the electronic device.
  13. 제12항에 있어서, The method of claim 12,
    상기 제1 안테나의 성능 열화를 판단하는 것에 기반하여, 상기 제2 안테나의 상기 제2 신호에 대한 수신 성능을 식별하는 동작,Identifying a reception performance for the second signal of the second antenna, based on determining the performance degradation of the first antenna,
    상기 제2 안테나의 수신 성능이 일정 수준 이상인 경우, 상기 제2 안테나가 상기 제1 신호를 수신하도록 상기 통신 회로의 설정을 변경하는 동작을 포함하는 방법.And changing a setting of the communication circuit so that the second antenna receives the first signal when the reception performance of the second antenna is higher than a predetermined level.
  14. 제13항에 있어서, The method of claim 13,
    상기 제2 안테나의 수신 성능이 일정 수준 이상인 경우, 상기 전자 장치가 사용 가능한 위성을 식별하는 동작,When the reception performance of the second antenna is higher than a certain level, the electronic device identifies available satellites,
    상기 사용 가능한 위성의 수가 일정 수 이상인 경우, 상기 제2 안테나가 상기 제1 신호를 수신하도록 상기 통신 회로의 설정을 변경하는 동작을 포함하는 방법.And when the number of available satellites is greater than or equal to a predetermined number, changing a setting of the communication circuit so that the second antenna receives the first signal.
  15. 제10항에 있어서, 상기 제2 안테나를 통해 상기 제1 신호를 수신하는 동작은,The method of claim 10, wherein the operation of receiving the first signal through the second antenna comprises:
    상기 제1 안테나의 성능 열화에 기반하여, 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나의 특성을 스위칭(switching) 하고, 상기 제2 안테나에 기반하여 상기 제1 신호를 계속적으로 수신하도록 하는 동작을 포함하는 방법.And switching characteristics of the first antenna and the second antenna based on the performance deterioration of the first antenna, and continuously receiving the first signal based on the second antenna. Way.
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