WO2020251090A1 - 송수신 회로 모듈들의 성능 점검을 수행하는 전자 기기 - Google Patents

송수신 회로 모듈들의 성능 점검을 수행하는 전자 기기 Download PDF

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WO2020251090A1
WO2020251090A1 PCT/KR2019/007156 KR2019007156W WO2020251090A1 WO 2020251090 A1 WO2020251090 A1 WO 2020251090A1 KR 2019007156 W KR2019007156 W KR 2019007156W WO 2020251090 A1 WO2020251090 A1 WO 2020251090A1
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WO
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signal
module
modules
transmission
transceiver circuit
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PCT/KR2019/007156
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English (en)
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Inventor
우승민
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엘지전자 주식회사
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    • 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
    • H04B1/38Transceivers, 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/15Performance testing
    • HELECTRICITY
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    • H04BTRANSMISSION
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    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/15Performance testing
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    • HELECTRICITY
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    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/15Performance testing
    • H04B17/18Monitoring during normal operation

Definitions

  • the present invention relates to an electronic device that performs a performance check of transmission and reception circuit modules. More specifically, it relates to an electronic device including an electronic device that performs a performance check of a plurality of transmission/reception circuit modules in a millimeter wave band.
  • Electronic devices can be divided into mobile/portable terminals and stationary terminals depending on whether they can be moved. Again, electronic devices can be divided into handheld terminals and vehicle mounted terminals depending on whether the user can directly carry them.
  • the functions of electronic devices are diversifying. For example, there are functions of data and voice communication, taking pictures and videos through a camera, recording voice, playing music files through a speaker system, and outputting images or videos to the display unit.
  • Some terminals add an electronic game play function or perform a multimedia player function.
  • recent mobile terminals can receive multicast signals providing visual content such as broadcasting and video or television programs.
  • Such electronic devices are diversified, they are implemented in the form of a multimedia player with complex functions such as, for example, taking photos or videos, playing music or video files, and receiving games and broadcasts. have.
  • wireless communication systems using LTE communication technology have recently been commercialized in electronic devices, providing various services.
  • wireless communication systems using 5G communication technology are expected to be commercialized and provide various services. Meanwhile, some of the LTE frequency bands may be allocated to provide 5G communication services.
  • the mobile terminal may be configured to provide 5G communication services in various frequency bands. Recently, attempts have been made to provide a 5G communication service using a Sub6 band below 6GHz band. However, in the future, it is expected to provide 5G communication service using millimeter wave (mmWave) band in addition to Sub6 band for faster data rate.
  • mmWave millimeter wave
  • the frequency bands to be allocated for 5G communication services in the millimeter wave (mmWave) band are the 28 GHz band, 39 GHz and 64 GHz bands.
  • a plurality of array antennas may be disposed in the electronic device in the millimeter wave band.
  • each of a plurality of transceiver circuits may be connected to each of the plurality of array antennas.
  • the transmission/reception unit circuits various electronic components are disposed, and some of the transmission/reception unit circuits operate abnormally as some of the electronic components operate abnormally.
  • a plurality of transmission/reception unit circuits may be controlled by a separate controller.
  • a separate control unit there is a problem that a connection configuration between the separate control unit and a plurality of transmission/reception unit circuits and a protocol for signaling become complicated.
  • Another object is to provide an electronic device that performs a performance check of a plurality of transmission/reception circuit modules in a millimeter wave band.
  • Another object of the present invention is to monitor a transmission/reception circuit module operating abnormally through various types of signal transmission methods between a plurality of transmission/reception circuit modules.
  • an electronic device for performing a performance check of a plurality of transmission/reception circuit modules includes a plurality of antenna modules and a plurality of transceiver circuit modules connected to the antenna module.
  • the plurality of transmission/reception unit circuit modules are configured such that a signal transmitted from any one of the plurality of transmission/reception unit circuit modules to an adjacent transmission/reception unit circuit module is transmitted to all of the plurality of transmission/reception unit circuit modules at least once.
  • the plurality of transmission/reception unit circuit modules include a first transmission/reception unit circuit module to a fourth transmission/reception unit circuit module. Meanwhile, the signal from the first transmission/reception unit circuit module is transmitted to adjacent second transmission/reception unit circuit modules and a fourth transmission/reception unit circuit, and the second transmission/reception unit circuit module and the fourth transmission/reception unit circuit module 3 A feedback structure for transmitting to the transceiver circuit module can be formed. Accordingly, even when some of the transmission/reception circuit modules among the plurality of transmission/reception circuit modules operate abnormally, it is advantageous in that it is possible to accurately determine whether or not the remaining transmission/reception circuit modules connected thereto are normally operated.
  • the plurality of transceiver circuit modules have a loop structure in which a signal transmitted from any one of the plurality of transceiver circuit modules to an adjacent transceiver circuit module is transmitted back to the one module ( loop structure). Accordingly, even when some of the transmission/reception circuit modules among the plurality of transmission/reception circuit modules operate abnormally, it is advantageous in that it is possible to accurately determine whether or not the remaining transmission/reception circuit modules connected thereto are normally operated.
  • the signal from the first transceiver circuit module is transmitted to the first transceiver circuit module through the second transceiver circuit module, the third transceiver circuit module, and the fourth transceiver circuit module.
  • the signal may include at least one of an RF signal, an LO signal, an IF signal, a control signal, and a power signal. Accordingly, there is an advantage in that some signals can be redistributed so that abnormally operating transmission/reception circuit modules can operate normally, so that communication is always possible.
  • the second signal from the second transceiver circuit module is again the second transceiver circuit through the first transceiver circuit module, the fourth transceiver circuit module, and the third transceiver circuit module.
  • the signal may include at least one of an RF signal, an LO signal, an IF signal, a control signal, and a power signal. Accordingly, there is an advantage in that some signals can be redistributed so that abnormally operating transmission/reception circuit modules can operate normally, so that communication is always possible.
  • first transmission/reception unit circuit module when the first transmission/reception unit circuit module receives the signal, it may be determined that all of the plurality of transmission/reception unit circuit modules operate normally. Further, when the second transmission/reception unit circuit module receives the second signal, it may be determined that all of the plurality of transmission/reception unit circuit modules operate normally.
  • the signal and the second signal are time division multiplexed (TDM), frequency division multiplexed (FDM), or code division multiplexed (CDM) to prevent mutual collision.
  • TDM time division multiplexed
  • FDM frequency division multiplexed
  • CDM code division multiplexed
  • the first transmission/reception unit circuit module may be configured to transmit and receive a third signal and the third transmission/reception unit circuit module facing each other.
  • the third transceiver circuit module determines whether the remaining transceiver circuit modules operate normally based on the signal transmitted from the second and fourth transceiver circuit modules and the state of the third signal. can do.
  • the signal transmitted from the second transceiver circuit module is not normally received, and the second signal transmitted from the first transceiver circuit module is If received normally, it can be determined as follows. Specifically, the third transceiver circuit module may determine that the second transceiver circuit module operates abnormally, and the first transceiver circuit module operates normally.
  • the signal transmitted from the fourth transceiver circuit module is not normally received, and the second signal transmitted from the first transceiver circuit module is If received normally, it can be determined as follows. Specifically, the third transceiver circuit module may determine that the fourth transceiver circuit module operates abnormally, and the first transceiver circuit module operates normally.
  • a control unit for controlling an operation of the first to fourth transceiving unit circuit modules may be further included. Meanwhile, the control unit may control to operate only the transmitting/receiving unit circuit modules operating normally among the first to the fourth transceiving unit circuit modules. In addition, the controller may control to transmit and receive signals through an antenna module connected to the normally operating transceiver circuit module.
  • the controller may determine a transmission/reception unit circuit module operating normally among the first to fourth transmission/reception unit circuit modules based on the signal and the third signal. In addition, the controller may determine whether any circuit among the transceiver circuit modules has an abnormality according to the level of the RF signal, the LO signal, the IF signal, the control signal, and the power signal. Accordingly, there is an advantage in that some signals can be redistributed so that abnormally operating transmission/reception circuit modules can operate normally, so that communication is always possible.
  • control unit transmits the LO signal, IF signal, control signal, and power signal to one of the abnormally operating second and fourth transceiving unit circuit modules by the normally operating first transceiver circuit module Can be controlled to do. Accordingly, there is an advantage in that some signals can be redistributed so that abnormally operating transmission/reception circuit modules can operate normally, so that communication is always possible.
  • control unit controls the abnormally operating second and fourth transceiver circuit modules to change an RF frequency band and an IF frequency band, so that the second and the second 4 Transmitting and receiving unit circuit module can be controlled to operate normally. Accordingly, there is an advantage in that some signals can be redistributed so that abnormally operating transmission/reception circuit modules can operate normally, so that communication is always possible.
  • control unit transmits information on the abnormally operating transceiver circuit module or information on the normally operating transceiver circuit module to a base station, and an antenna corresponding to the normally operating transceiver circuit module Communication with the base station may be performed through a module.
  • an electronic device that performs a performance check of a plurality of transmission/reception circuit modules.
  • the electronic device includes a plurality of array antennas and a plurality of RF modules connected to the array antennas. Meanwhile, a signal transmitted from any one of the plurality of RF modules to an adjacent RF module may be configured to be transmitted to all of the plurality of RF modules at least once.
  • the plurality of RF modules may include first to fourth RF modules. Meanwhile, a main signal path for transmitting and receiving signals and a feedback path for feedback may be included between any one of the first to fourth RF modules and an adjacent RF module.
  • the plurality of RF modules may form a loop structure in which a signal transmitted from one of the plurality of RF modules to an adjacent RF module is transmitted back to the one module. I can.
  • the plurality of RF modules may include first to fourth RF modules. Meanwhile, the signal from the first RF module may be transmitted to the first RF module again through the second RF module, the third RF module, and the fourth RF module. In addition, the second signal from the second RF module may be transmitted to the second RF module again through the first RF module, the fourth RF module, and the third RF module.
  • the signal and the second signal may include at least one of an RF signal, an LO signal, an IF signal, a control signal, and a power signal.
  • FIGS. 1B and 1C are conceptual views of an example of an electronic device related to the present disclosure viewed from different directions.
  • FIG. 2 shows a configuration of a wireless communication unit of an electronic device capable of operating in a plurality of wireless communication systems according to the present invention.
  • FIG. 3 shows an example of a configuration in which a plurality of antennas of an electronic device according to the present invention can be disposed.
  • FIG. 4 illustrates an electronic device that performs a performance check method between transmission/reception circuit modules according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 illustrates an electronic device performing a performance check method between transmission/reception circuit modules according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows a structure in which signals are transmitted in a relay manner from a plurality of RF sub-modules (ie, a transceiver circuit module) in relation to the present invention.
  • FIG. 7 shows a feedback control structure in a closed loop path according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 shows a feedback control structure in a closed loop path according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 shows a loop control structure in a closed loop path according to another embodiment of the present invention.
  • 10A and 10B illustrate a feedback method of controlling an RF sub-module according to an embodiment of the present invention.
  • 11A and 11B illustrate a loop type RF submodule control method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates a home appliance in which a plurality of antenna modules and a plurality of transceiver circuit modules are disposed according to another embodiment of the present invention.
  • Electronic devices described herein include a mobile phone, a smart phone, a laptop computer, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistants (PDA), a portable multimedia player (PMP), a navigation system, and a slate PC.
  • PDA personal digital assistants
  • PMP portable multimedia player
  • slate PC slate PC
  • Tablet PC tablet PC
  • ultrabook ultrabook
  • wearable device wearable device, for example, smartwatch, glass-type terminal (smart glass), HMD (head mounted display)
  • HMD head mounted display
  • FIG. 1A is a block diagram illustrating an electronic device related to the present invention
  • FIGS. 1B and 1C are conceptual views of an example of an electronic device related to the present disclosure viewed from different directions.
  • the electronic device 100 includes a wireless communication unit 110, an input unit 120, a sensing unit 140, an output unit 150, an interface unit 160, a memory 170, a control unit 180, and a power supply unit 190. ), etc.
  • the components shown in FIG. 1A are not essential for implementing an electronic device, and thus an electronic device described in the present specification may have more or fewer components than the components listed above.
  • the wireless communication unit 110 may be configured between the electronic device 100 and the wireless communication system, between the electronic device 100 and other electronic devices 100, or between the electronic device 100 and an external server. It may include one or more modules that enable wireless communication between. In addition, the wireless communication unit 110 may include one or more modules that connect the electronic device 100 to one or more networks.
  • the one or more networks may be, for example, a 4G communication network and a 5G communication network.
  • the wireless communication unit 110 may include at least one of a 4G wireless communication module 111, a 5G wireless communication module 112, a short-range communication module 113, and a location information module 114.
  • the 4G wireless communication module 111 may transmit and receive 4G base stations and 4G signals through a 4G mobile communication network. At this time, the 4G wireless communication module 111 may transmit one or more 4G transmission signals to the 4G base station. In addition, the 4G wireless communication module 111 may receive one or more 4G reception signals from the 4G base station.
  • an uplink (UL) multi-input multi-output (MIMO) may be performed by a plurality of 4G transmission signals transmitted to the 4G base station.
  • a downlink (DL) multi-input multiple output (MIMO) may be performed by a plurality of 4G reception signals received from a 4G base station.
  • the 5G wireless communication module 112 may transmit and receive 5G base stations and 5G signals through a 5G mobile communication network.
  • the 4G base station and the 5G base station may have a non-stand-alone (NSA) structure.
  • the 4G base station and the 5G base station may have a co-located structure disposed at the same location within a cell.
  • the 5G base station may be disposed in a separate location from the 4G base station in a stand-alone (SA) structure.
  • SA stand-alone
  • the 5G wireless communication module 112 may transmit and receive 5G base stations and 5G signals through a 5G mobile communication network. In this case, the 5G wireless communication module 112 may transmit one or more 5G transmission signals to the 5G base station. In addition, the 5G wireless communication module 112 may receive one or more 5G received signals from the 5G base station.
  • the 5G frequency band may use the same band as the 4G frequency band, and this may be referred to as LTE re-farming.
  • the 5G frequency band the Sub6 band, which is a band below 6GHz, may be used.
  • a millimeter wave (mmWave) band may be used as a 5G frequency band to perform broadband high-speed communication.
  • the electronic device 100 may perform beam forming to expand communication coverage with a base station.
  • uplink MIMO may be performed by a plurality of 5G transmission signals transmitted to the 5G base station.
  • downlink (DL) MIMO may be performed by a plurality of 5G reception signals received from the 5G base station.
  • the wireless communication unit 110 may be in a dual connectivity (DC) state with a 4G base station and a 5G base station through the 4G wireless communication module 111 and the 5G wireless communication module 112.
  • DC dual connectivity
  • the dual connection between the 4G base station and the 5G base station may be referred to as EN-DC (EUTRAN NR DC).
  • EUTRAN is an Evolved Universal Telecommunication Radio Access Network, which means 4G wireless communication system
  • NR is New Radio, which means 5G wireless communication system.
  • a 4G reception signal and a 5G reception signal may be simultaneously received through the 4G wireless communication module 111 and the 5G wireless communication module 112.
  • the short range communication module 113 is for short range communication, and includes BluetoothTM, Radio Frequency Identification (RFID), Infrared Data Association (IrDA), Ultra Wideband (UWB), ZigBee, and NFC. Near field communication may be supported by using at least one of (Near Field Communication), Wi-Fi (Wireless-Fidelity), Wi-Fi Direct, and Wireless USB (Wireless Universal Serial Bus) technologies.
  • the short-range communication module 114 may be configured between the electronic device 100 and a wireless communication system, between the electronic device 100 and other electronic devices 100, or between the electronic device 100 and other electronic devices 100 through wireless area networks. ) And a network in which the other electronic device 100 or an external server is located may support wireless communication.
  • the local area wireless communication network may be a wireless personal area network (Wireless Personal Area Networks).
  • short-range communication between electronic devices may be performed using the 4G wireless communication module 111 and the 5G wireless communication module 112.
  • short-range communication may be performed between electronic devices through a device-to-device (D2D) method without passing through a base station.
  • D2D device-to-device
  • carrier aggregation using at least one of the 4G wireless communication module 111 and 5G wireless communication module 112 and the Wi-Fi communication module 113 for transmission speed improvement and communication system convergence (convergence)
  • carrier aggregation using at least one of the 4G wireless communication module 111 and 5G wireless communication module 112 and the Wi-Fi communication module 113 for transmission speed improvement and communication system convergence (convergence)
  • 4G + WiFi carrier aggregation may be performed using the 4G wireless communication module 111 and the Wi-Fi communication module 113.
  • 5G + WiFi carrier aggregation may be performed using the 5G wireless communication module 112 and the Wi-Fi communication module 113.
  • the location information module 114 is a module for obtaining a location (or current location) of an electronic device, and a representative example thereof is a GPS (Global Positioning System) module or a WiFi (Wireless Fidelity) module.
  • a GPS module Global Positioning System
  • WiFi Wireless Fidelity
  • the electronic device may acquire the location of the electronic device using a signal transmitted from a GPS satellite.
  • the location of the electronic device may be obtained based on information of the Wi-Fi module and a wireless access point (AP) that transmits or receives a wireless signal.
  • AP wireless access point
  • the location information module 114 may perform any function among other modules of the wireless communication unit 110 in order to obtain data on the location of the electronic device as a substitute or additionally.
  • the location information module 114 is a module used to obtain the location (or current location) of the electronic device, and is not limited to a module that directly calculates or obtains the location of the electronic device.
  • the electronic device may acquire the location of the electronic device based on information of the 5G wireless communication module and a 5G base station transmitting or receiving a wireless signal.
  • the 5G base station in the mmWave band is deployed in a small cell having a narrow coverage, it is advantageous to obtain the location of the electronic device.
  • the input unit 120 includes a camera 121 or an image input unit for inputting an image signal, a microphone 122 for inputting an audio signal, or an audio input unit, and a user input unit 123 for receiving information from a user, for example, , A touch key, a mechanical key, etc.).
  • the voice data or image data collected by the input unit 120 may be analyzed and processed as a user's control command.
  • the sensing unit 140 may include one or more sensors for sensing at least one of information in the electronic device, information on surrounding environments surrounding the electronic device, and user information.
  • the sensing unit 140 includes a proximity sensor 141, an illumination sensor 142, a touch sensor, an acceleration sensor, a magnetic sensor, and gravity.
  • G-sensor for example, camera (see 121)), microphone (microphone, see 122), battery gauge, environmental sensor (for example, barometer, hygrometer, thermometer, radiation detection sensor, It may include at least one of a heat sensor, a gas sensor, etc.), and a chemical sensor (eg, an electronic nose, a healthcare sensor, a biometric sensor, etc.). Meanwhile, the electronic device disclosed in this specification may combine and utilize information sensed by at least two or more of these sensors.
  • the output unit 150 is for generating an output related to visual, auditory or tactile sense, and includes at least one of the display unit 151, the sound output unit 152, the hap tip module 153, and the light output unit 154 can do.
  • the display unit 151 may implement a touch screen by forming a layer structure or integrally with the touch sensor.
  • the touch screen may function as a user input unit 123 that provides an input interface between the electronic device 100 and a user, and may provide an output interface between the electronic device 100 and a user.
  • the interface unit 160 serves as a passage between various types of external devices connected to the electronic device 100.
  • the interface unit 160 connects a wired/wireless headset port, an external charger port, a wired/wireless data port, a memory card port, and a device equipped with an identification module. It may include at least one of a port, an audio input/output (I/O) port, an input/output (video I/O) port, and an earphone port.
  • the electronic device 100 may perform appropriate control related to the connected external device in response to the connection of the external device to the interface unit 160.
  • the memory 170 stores data supporting various functions of the electronic device 100.
  • the memory 170 may store a plurality of application programs or applications driven by the electronic device 100, data for the operation of the electronic device 100, and commands. At least some of these application programs may be downloaded from an external server through wireless communication. In addition, at least some of these application programs may exist on the electronic device 100 from the time of delivery for basic functions of the electronic device 100 (eg, incoming calls, outgoing functions, message receiving, and outgoing functions). Meanwhile, the application program may be stored in the memory 170, installed on the electronic device 100, and driven by the controller 180 to perform an operation (or function) of the electronic device.
  • the controller 180 In addition to operations related to the application program, the controller 180 generally controls overall operations of the electronic device 100.
  • the controller 180 may provide or process appropriate information or functions to a user by processing signals, data, information, etc. input or output through the above-described components or by driving an application program stored in the memory 170.
  • the controller 180 may control at least some of the components examined together with FIG. 1A. Furthermore, in order to drive the application program, the controller 180 may operate by combining at least two or more of the components included in the electronic device 100 with each other.
  • the power supply unit 190 receives external power and internal power under the control of the controller 180 and supplies power to each of the components included in the electronic device 100.
  • the power supply unit 190 includes a battery, and the battery may be a built-in battery or a replaceable battery.
  • At least some of the respective components may operate in cooperation with each other to implement an operation, control, or control method of an electronic device according to various embodiments described below.
  • the operation, control, or control method of the electronic device may be implemented on the electronic device by driving at least one application program stored in the memory 170.
  • the disclosed electronic device 100 includes a bar-shaped terminal body.
  • the present invention is not limited thereto, and may be applied to various structures such as a watch type, a clip type, a glass type, or a folder type in which two or more bodies are relatively movably coupled, a flip type, a slide type, a swing type, and a swivel type. .
  • a description of a specific type of electronic device may be generally applied to other types of electronic devices.
  • the terminal body may be understood as a concept referring to the electronic device 100 as at least one aggregate.
  • the electronic device 100 includes a case (for example, a frame, a housing, a cover, etc.) forming an exterior. As shown, the electronic device 100 may include a front case 101 and a rear case 102. Various electronic components are disposed in an inner space formed by the combination of the front case 101 and the rear case 102. At least one middle case may be additionally disposed between the front case 101 and the rear case 102.
  • a case for example, a frame, a housing, a cover, etc.
  • the electronic device 100 may include a front case 101 and a rear case 102.
  • Various electronic components are disposed in an inner space formed by the combination of the front case 101 and the rear case 102.
  • At least one middle case may be additionally disposed between the front case 101 and the rear case 102.
  • a display unit 151 is disposed on the front of the terminal body to output information. As illustrated, the window 151a of the display unit 151 may be mounted on the front case 101 to form the front surface of the terminal body together with the front case 101.
  • electronic components may be mounted on the rear case 102 as well.
  • Electronic components that can be mounted on the rear case 102 include a removable battery, an identification module, and a memory card.
  • a rear cover 103 for covering the mounted electronic component may be detachably coupled to the rear case 102. Accordingly, when the rear cover 103 is separated from the rear case 102, the electronic components mounted on the rear case 102 are exposed to the outside. Meanwhile, a part of the side surface of the rear case 102 may be implemented to operate as a radiator.
  • the rear cover 103 when the rear cover 103 is coupled to the rear case 102, a part of the side surface of the rear case 102 may be exposed. In some cases, when the rear case 102 is combined, the rear case 102 may be completely covered by the rear cover 103. Meanwhile, the rear cover 103 may be provided with an opening for exposing the camera 121b or the sound output unit 152b to the outside.
  • the electronic device 100 includes a display unit 151, first and second sound output units 152a and 152b, a proximity sensor 141, an illuminance sensor 142, a light output unit 154, and first and second sound output units.
  • Cameras 121a and 121b, first and second operation units 123a and 123b, microphone 122, interface unit 160, and the like may be provided.
  • the display unit 151 displays (outputs) information processed by the electronic device 100.
  • the display unit 151 may display execution screen information of an application program driven by the electronic device 100, or UI (User Interface) and GUI (Graphic User Interface) information according to such execution screen information. .
  • two or more display units 151 may exist depending on the implementation form of the electronic device 100.
  • a plurality of display units may be spaced apart or integrally disposed on one surface, or may be disposed on different surfaces, respectively.
  • the display unit 151 may include a touch sensor that senses a touch on the display unit 151 so as to receive a control command by a touch method. Using this, when a touch is made to the display unit 151, the touch sensor detects the touch, and the controller 180 may be configured to generate a control command corresponding to the touch based on this.
  • Content input by the touch method may be letters or numbers, or menu items that can be indicated or designated in various modes.
  • the display unit 151 may form a touch screen together with a touch sensor, and in this case, the touch screen may function as a user input unit 123 (see FIG. 1A). In some cases, the touch screen may replace at least some functions of the first manipulation unit 123a.
  • the first sound output unit 152a may be implemented as a receiver that transmits a call sound to the user's ear, and the second sound output unit 152b is a loud speaker that outputs various alarm sounds or multimedia reproduction sounds. ) Can be implemented.
  • the light output unit 154 is configured to output light for notifying when an event occurs. Examples of the event include message reception, call signal reception, missed call, alarm, schedule notification, e-mail reception, and information reception through an application.
  • the controller 180 may control the light output unit 154 to terminate the light output.
  • the first camera 121a processes an image frame of a still image or moving picture obtained by an image sensor in a photographing mode or a video call mode.
  • the processed image frame may be displayed on the display unit 151 and may be stored in the memory 170.
  • the first and second manipulation units 123a and 123b are an example of a user input unit 123 that is operated to receive a command for controlling the operation of the electronic device 100, and may also be collectively referred to as a manipulating portion. have.
  • the first and second operation units 123a and 123b may be employed in any manner as long as the user operates while receiving a tactile feeling such as touch, push, and scroll.
  • the first and second manipulation units 123a and 123b may also be employed in a manner in which the first and second manipulation units 123a and 123b are operated without a user's tactile feeling through proximity touch, hovering touch, or the like.
  • the electronic device 100 may be provided with a fingerprint recognition sensor for recognizing a user's fingerprint, and the controller 180 may use fingerprint information detected through the fingerprint recognition sensor as an authentication means.
  • the fingerprint recognition sensor may be embedded in the display unit 151 or the user input unit 123.
  • the microphone 122 is configured to receive a user's voice and other sounds.
  • the microphone 122 may be provided in a plurality of locations and configured to receive stereo sound.
  • the interface unit 160 becomes a passage through which the electronic device 100 can be connected to an external device.
  • the interface unit 160 is a connection terminal for connection with other devices (eg, earphones, external speakers), a port for short-range communication (eg, an infrared port (IrDA Port), a Bluetooth port (Bluetooth Port), a wireless LAN port, etc.], or at least one of a power supply terminal for supplying power to the electronic device 100.
  • the interface unit 160 may be implemented in the form of a socket for accommodating an external card such as a subscriber identification module (SIM) or a user identity module (UIM), or a memory card for storing information.
  • SIM subscriber identification module
  • UIM user identity module
  • a second camera 121b may be disposed on the rear surface of the terminal body.
  • the second camera 121b has a photographing direction substantially opposite to that of the first camera 121a.
  • the second camera 121b may include a plurality of lenses arranged along at least one line.
  • the plurality of lenses may be arranged in a matrix format.
  • Such a camera may be referred to as an array camera.
  • an image may be photographed in various ways using a plurality of lenses, and an image of better quality may be obtained.
  • the flash 124 may be disposed adjacent to the second camera 121b.
  • the flash 124 illuminates light toward the subject when photographing the subject with the second camera 121b.
  • a second sound output unit 152b may be additionally disposed on the terminal body.
  • the second sound output unit 152b may implement a stereo function together with the first sound output unit 152a, and may be used to implement a speakerphone mode during a call.
  • At least one antenna for wireless communication may be provided in the terminal body.
  • the antenna may be embedded in the terminal body or may be formed in a case. Meanwhile, a plurality of antennas connected to the 4G wireless communication module 111 and the 5G wireless communication module 112 may be disposed on the side of the terminal.
  • the antenna may be formed in a film type and attached to the inner surface of the rear cover 103, or a case including a conductive material may be configured to function as an antenna.
  • each of the plurality of antennas is implemented as an array antenna, a plurality of array antennas may be disposed in the electronic device.
  • mmWave millimeter wave
  • the terminal body is provided with a power supply unit 190 (refer to FIG. 1A) for supplying power to the electronic device 100.
  • the power supply unit 190 may include a battery 191 built in the terminal body or configured to be detachable from the outside of the terminal body.
  • the electronic device includes a first power amplifier 210, a second power amplifier 220, and an RFIC 250.
  • the electronic device may further include a modem 400 and an application processor 500.
  • the modem 400 and the application processor AP 500 may be physically implemented on a single chip, and may be implemented in a logically and functionally separate form.
  • the present invention is not limited thereto and may be implemented in the form of physically separated chips depending on the application.
  • the electronic device includes a plurality of low noise amplifiers (LNAs) 410 to 440 in the receiver.
  • LNAs low noise amplifiers
  • the first power amplifier 210, the second power amplifier 220, the controller 250, and the plurality of low noise amplifiers 310 to 340 are all operable in the first communication system and the second communication system.
  • the first communication system and the second communication system may be a 4G communication system and a 5G communication system, respectively.
  • the RFIC 250 may be configured as a 4G/5G integrated type, but is not limited thereto and may be configured as a 4G/5G separate type according to an application.
  • the RFIC 250 is configured as a 4G/5G integrated type, it is advantageous in terms of synchronization between 4G/5G circuits and has an advantage that control signaling by the modem 400 can be simplified.
  • the RFIC 250 when configured as a 4G/5G separate type, it may be referred to as a 4G RFIC and a 5G RFIC, respectively.
  • the RFIC 250 when the 5G band and the 4G band have a large difference in bands, such as when the 5G band is configured as a millimeter wave band, the RFIC 250 may be configured as a 4G/5G separate type. In this way, when the RFIC 250 is configured as a 4G/5G separate type, there is an advantage that RF characteristics can be optimized for each of the 4G band and the 5G band.
  • the RFIC 250 is configured as a 4G/5G separate type, the 4G RFIC and the 5G RFIC are logically and functionally separated, and physically, it is possible to be implemented in one chip.
  • the application processor (AP) 500 is configured to control the operation of each component of the electronic device. Specifically, the application processor (AP) 500 may control the operation of each component of the electronic device through the modem 400.
  • the modem 400 may be controlled through a power management IC (PMIC) for low power operation of an electronic device. Accordingly, the modem 400 may operate the power circuit of the transmitter and the receiver through the RFIC 250 in a low power mode.
  • PMIC power management IC
  • the application processor AP 500 may control the RFIC 250 through the modem 300 as follows. For example, if the electronic device is in the idle mode, at least one of the first and second power amplifiers 110 and 120 operates in a low power mode or is turned off through the modem 300 through the RFIC. 250 can be controlled.
  • the application processor (AP) 500 may control the modem 300 to provide wireless communication capable of low power communication.
  • the application processor (AP) 500 may control the modem 400 to enable wireless communication with the lowest power. Accordingly, even though the throughput is slightly sacrificed, the application processor (AP) 500 may control the modem 400 and the RFIC 250 to perform short-range communication using only the short-range communication module 113.
  • the modem 300 may be controlled to select an optimal wireless interface.
  • the application processor (AP, 500) may control the modem 400 to receive through both the 4G base station and the 5G base station according to the remaining battery capacity and available radio resource information.
  • the application processor (AP, 500) may receive the remaining battery level information from the PMIC, and the available radio resource information from the modem 400. Accordingly, if the remaining battery capacity and available radio resources are sufficient, the application processor (AP, 500) may control the modem 400 and the RFIC 250 to receive reception through both the 4G base station and the 5G base station.
  • the transmitting unit and the receiving unit of each radio system may be integrated into one transmitting and receiving unit. Accordingly, there is an advantage in that a circuit part integrating two types of system signals can be removed from the RF front-end.
  • the front end parts can be controlled by the integrated transmission/reception unit, the front end parts can be integrated more efficiently than when the transmission/reception system is separated for each communication system.
  • the multiple transmission/reception system as shown in FIG. 2 has the advantage of enabling efficient resource allocation since it is possible to control other communication systems as needed, and thereby minimize system delay.
  • the first power amplifier 210 and the second power amplifier 220 may operate in at least one of the first and second communication systems.
  • the first and second power amplifiers 220 can operate in both the first and second communication systems.
  • one of the first and second power amplifiers 210 and 220 may operate in the 4G band and the other may operate in the millimeter wave band. have.
  • 4x4 MIMO can be implemented using four antennas as shown in FIG. 2.
  • 4x4 DL MIMO may be performed through downlink (DL).
  • the first to fourth antennas ANT1 to ANT4 may be configured to operate in both the 4G band and the 5G band.
  • the 5G band is a millimeter wave (mmWave) band
  • the first to fourth antennas ANT1 to ANT4 may be configured to operate in any one of the 4G band and the 5G band.
  • each of a plurality of separate antennas may be configured as an array antenna in the millimeter wave band.
  • 2x2 MIMO can be implemented using two antennas connected to the first power amplifier 210 and the second power amplifier 220 among the four antennas.
  • 2x2 UL MIMO (2 Tx) may be performed through uplink (UL).
  • a transmission signal may be branched in each of one or two transmission paths, and the branched transmission signal may be connected to a plurality of antennas.
  • a switch-type splitter or power divider is built into the RFIC corresponding to the RFIC 250, so that separate parts do not need to be placed outside, thereby improving component mounting performance.
  • I can. Specifically, it is possible to select the transmission unit (TX) of two different communication systems by using a single pole double throw (SPDT) type switch inside the RFIC corresponding to the control unit 250.
  • TX transmission unit
  • SPDT single pole double throw
  • an electronic device capable of operating in a plurality of wireless communication systems according to the present invention may further include a duplexer 231, a filter 232, and a switch 233.
  • the duplexer 231 is configured to separate signals in the transmission band and the reception band from each other.
  • the signal of the transmission band transmitted through the first and second power amplifiers 210 and 220 is applied to the antennas ANT1 and ANT4 through the first output port of the duplexer 231.
  • signals in the reception band received through the antennas ANT1 and ANT4 are received by the low noise amplifiers 310 and 340 through the second output port of the duplexer 231.
  • the filter 232 may be configured to pass a signal in a transmission band or a reception band and block signals in the remaining bands.
  • the filter 232 may include a transmission filter connected to the first output port of the duplexer 231 and a reception filter connected to the second output port of the duplexer 231.
  • the filter 232 may be configured to pass only the signal of the transmission band or only the signal of the reception band according to the control signal.
  • the switch 233 is configured to transmit only either a transmission signal or a reception signal.
  • the switch 233 may be configured in the form of a single pole double throw (SPDT) so as to separate a transmission signal and a reception signal in a time division multiplexing (TDD) scheme.
  • the transmission signal and the reception signal are signals of the same frequency band, and accordingly, the duplexer 231 may be implemented in the form of a circulator.
  • the switch 233 is applicable to a frequency division multiplexing (FDD) scheme.
  • the switch 233 may be configured in the form of a Double Pole Double Throw (DPDT) so as to connect or block a transmission signal and a reception signal, respectively.
  • DPDT Double Pole Double Throw
  • the switch 233 is not necessarily required.
  • the electronic device may further include a modem 400 corresponding to a control unit.
  • the RFIC 250 and the modem 400 may be referred to as a first control unit (or a first processor) and a second control unit (a second processor), respectively.
  • the RFIC 250 and the modem 400 may be implemented as physically separate circuits.
  • the RFIC 250 and the modem 400 may be physically divided into one circuit logically or functionally.
  • the modem 400 may perform control and signal processing for transmission and reception of signals through different communication systems through the RFIC 250.
  • the modem 400 may be obtained through control information received from a 4G base station and/or a 5G base station.
  • the control information may be received through a physical downlink control channel (PDCCH), but is not limited thereto.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the modem 400 may control the RFIC 250 to transmit and/or receive signals through the first communication system and/or the second communication system at a specific time and frequency resource. Accordingly, the RFIC 250 may control transmission circuits including the first and second power amplifiers 210 and 220 to transmit a 4G signal or a 5G signal in a specific time period. Further, the RFIC 250 may control receiving circuits including the first to fourth low noise amplifiers 310 to 340 to receive a 4G signal or a 5G signal in a specific time period.
  • the 5G frequency band may be a higher frequency band than the Sub6 band.
  • the 5G frequency band may be a millimeter wave band, but is not limited thereto and may be changed according to an application.
  • FIG. 3 shows an example of a configuration in which a plurality of antennas of an electronic device according to the present invention can be disposed.
  • a plurality of antennas 1110a to 1110d or 1150B may be disposed on the rear surface of the electronic device 100.
  • a plurality of antennas 1110S1 and 1110S2 may be disposed on the side of the electronic device 100.
  • a plurality of antennas ANT 1 to ANT 4 may be disposed on a side or rear surface of the electronic device 100.
  • each of the plurality of antennas ANT 1 to ANT may be configured as an array antenna to perform beamforming in a millimeter wave band.
  • Each of a plurality of antennas (ANT 1 to ANT) composed of a single antenna and/or a phased array antenna for use of a wireless circuit such as the transceiver circuit 250 is mounted on the electronic device 100 Can be.
  • each of the plurality of antennas 1110a to 1110d may be configured as an array antenna.
  • the electronic device can communicate with the base station through any one of the plurality of antennas 1110a to 1110d.
  • the electronic device may perform multiple input/output (MIMO) communication with a base station through two or more of the plurality of antennas 1110a to 1110d.
  • MIMO multiple input/output
  • At least one signal may be transmitted or received through a plurality of antennas 1110S1 and 1110S2 on the side of the electronic device 100. Unlike illustrated, at least one signal may be transmitted or received through the plurality of antennas 1110S1 to 1110S4 on the side of the electronic device 100.
  • each of the plurality of antennas 1110S1 to 1110S4 may be configured as an array antenna.
  • the electronic device can communicate with the base station through any one of the plurality of antennas 1110S1 to 1110S4. Alternatively, the electronic device may perform multiple input/output (MIMO) communication with the base station through two or more of the plurality of antennas 1110S1 to 1110S4.
  • MIMO multiple input/output
  • the present invention may transmit or receive at least one signal through a plurality of antennas 1110a to 1110d, 1150B, 1110S1 to 1110S4 on the back and/or side of the electronic device 100.
  • each of the plurality of antennas 1110a to 1110d, 1150B, and 1110S1 to 1110S4 may be configured as an array antenna.
  • the electronic device can communicate with the base station through any one of the plurality of antennas 1110a to 1110d, 1150B, and 1110S1 to 1110S4.
  • the electronic device may perform multiple input/output (MIMO) communication with the base station through two or more of the plurality of antennas 1110a to 1110d, 1150B, and 1110S1 to 1110S4.
  • MIMO multiple input/output
  • FIG. 4 illustrates an electronic device that performs a performance check method between transmission/reception circuit modules according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows an electronic device that performs a performance check method between transmission/reception circuit modules according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 shows a method in which a loop structure is added to a relay method in checking transmission/reception circuit modules.
  • FIG. 5 shows a method in which a feedback structure is added to a relay method in checking transmission/reception circuit modules.
  • the electronic device 1000 includes a plurality of antenna modules ANT 1 to ANT4, antenna modules ANT 1 to ANT4, and a plurality of transceiver circuit modules. 1210a to 1210d).
  • the plurality of antenna modules ANT 1 to ANT4 may be configured as an array antenna in which a plurality of antenna elements are disposed.
  • the number of elements of the antenna modules ANT 1 to ANT4 is not limited to 2, 3, 4, etc. as shown.
  • the number of elements of the antenna modules ANT 1 to ANT4 can be expanded to 2, 4, 8, 16, etc.
  • the elements of the antenna modules ANT 1 to ANT4 may be selected in the same number or different numbers.
  • the antenna modules ANT 1 to ANT4 are configured to transmit and receive signals in a specific direction in an arbitrary frequency band.
  • the antenna modules ANT 1 to ANT4 may operate in any one of a 28 GHz band, a 39 GHz band, and a 64 GHz band.
  • the transceiver circuit modules 1210a to 1210d are operable to process a transmission signal and a reception signal in an RF frequency band.
  • the RF frequency band may be an arbitrary frequency band of a millimeter band such as a 28 GHz band, a 39 GHz band, and a 648 GHz band as described above.
  • the transceiver circuit modules 1210a to 1210d may be referred to as RF SUB-MODULEs 1210a to 1210d, as shown in FIGS. 4 and 5.
  • the number of RF SUB-MODULEs 1210a to 1210d is not limited to four, and may be changed to an arbitrary number of two or more depending on the application.
  • the transceiver circuit modules 1210a to 1210d include an up-conversion module and a down-conversion module for converting a signal in the RF frequency band into a signal in the IF frequency band or converting a signal in the IF frequency band into a signal in the RF frequency band Can be equipped.
  • the up-conversion module and the down-conversion module may include a local oscillator (LO) capable of performing up-conversion and down-frequency conversion.
  • LO local oscillator
  • the plurality of transceiver circuit modules 1210a to 1210d may transmit signals from any one of the plurality of transceiver circuit modules to an adjacent transceiver circuit module. Accordingly, the transmitted signal may be configured to be transmitted to all of the plurality of transceiver circuit modules 1210a to 1210d at least once.
  • a transmission path P2 having a loop structure may be added.
  • adjacent RF SUB-MODULEs 1210b and 1210c can transmit signals in bi-direction.
  • transmission paths L1, L2, and L3 having a feedback structure may be added.
  • at least one SUB-MODULE (1210c) transmits a signal in a uni-direction to the remaining SUB-MODULEs (1210a, 1210b, 1210c) This is possible.
  • the plurality of transceiver circuit modules may include a first transceiver circuit module to a fourth transceiver circuit module 1210a to 1210d.
  • a signal from the first transceiver circuit module 1210a may be transmitted to the adjacent second transceiver circuit module 1210b and the fourth transceiver circuit 1210d.
  • the second transmission/reception unit circuit module 1210b and the fourth transmission/reception unit circuit module 1210d may transmit the signal to the adjacent third transmission/reception unit circuit module 1210c. In this case, if bidirectional transmission is possible between the second transceiver circuit module 1210b and the third transceiver circuit module 1210c as shown in FIG.
  • this may be referred to as a loop structure.
  • this may be referred to as a feedback structure.
  • the feedback structure as shown in FIG. 5, there may be at least two signals transmitted to the third transceiver circuit module 1210c.
  • a plurality of transceiver circuit modules 1210a to 1210d may form a loop structure through first to fourth paths P1 to P4.
  • a signal transmission method in the first direction between the plurality of transceiver circuit modules 1210a to 1210d is as follows.
  • a signal transmitted from one of the plurality of transceiver circuit modules 1210a to 1210d to an adjacent transceiver circuit module is transmitted back to any one of the modules.
  • the signal from the first transmission/reception unit circuit module 1210a is again transmitted through the second transmission/reception unit circuit module 1210b, the third transmission/reception unit circuit module 1210c, and the fourth transmission/reception unit circuit module 1210d. It is transmitted to the first transceiver circuit module 1210a.
  • a signal transmitted between the first to fourth transceiver circuit modules 1210a to 1210d may include at least one of an RF signal, an LO signal, an IF signal, a control signal, and a power signal. This will be described in FIGS. 10A to 11B.
  • a method of transmitting signals in the second direction between the plurality of transceiver circuit modules 1210a to 1210d is as follows.
  • the second signal from the second transceiver circuit module 1210b is again transmitted through the first transceiver circuit module 1210a, the fourth transceiver circuit module 1210d, and the third transceiver circuit module 1210c. It may be transferred back to the second transceiver circuit module 1210b.
  • a signal transmitted between the first to fourth transceiver circuit modules 1210a to 1210d may include at least one of an RF signal, an LO signal, an IF signal, a control signal, and a power signal. This will be described in FIGS. 10A to 11B.
  • the transmission/reception unit circuit module transmitting a specific signal when the transmission/reception unit circuit module transmitting a specific signal receives the specific signal, it may be determined that the circuit modules on the signal transmission paths P1 to P4 operate normally.
  • the first transmission/reception unit circuit module 1210a transmitting the signal receives the signal, it may be determined that all of the plurality of transmission/reception unit circuit modules 1210a to 1210d operate normally. In this case, the signal is transmitted to the first transmission/reception unit circuit module 1210a again through the first to fourth paths P1 to P4.
  • the second transmission/reception unit circuit module 1210b transmitting the second signal receives the second signal, it may be determined that all of the plurality of transmission/reception unit circuit modules operate normally. In this case, the second signal is transmitted to the second transceiver circuit module 1210b again through the first, fourth, third, and second paths P1, P4, P3, and P2.
  • the signal in the first direction and the second signal in the second direction may be arbitrary signals transmitted in opposite directions. Accordingly, it may be an arbitrary signal transmitted in opposite directions from any one of the first to fourth transceiver circuit modules 1210a to 1210d. Alternatively, the signal and the second signal may be simultaneously transmitted from one of the first to fourth transceiver circuit modules 1210a to 1210d to adjacent modules.
  • time division multiplexing TDM
  • frequency division multiplexing FDM
  • code division multiplexing CDM: Code Division Multiplexing
  • the first transmission/reception unit circuit module 1210a may be configured to transmit or receive a third signal and a third transmission/reception unit circuit module 1210c facing each other.
  • the first transceiver circuit module 1210a may transmit the third signal to the third transceiver circuit module 1210c through the first feedback path L1.
  • the third transceiver circuit module 1210c performs normal operation of the remaining transceiver circuit modules based on the signals transmitted from the second and fourth transceiver circuit modules 1210b and 1210d and the state of the third signal. You can judge whether or not.
  • the third transceiver circuit module 1210c may determine whether a corresponding circuit module connected through the first to third feedback paths L1 to L3 is normally operated.
  • the module for receiving the feedback signal through the plurality of feedback paths is not limited to the third transceiver circuit module 1210c, but may be an arbitrary circuit module.
  • the third transmission/reception unit circuit module 1210c is used as a reference.
  • the third transmission/reception unit circuit module 1210c does not normally receive the signal transmitted from the second transmission/reception unit circuit module 1210b, and the signal transmitted from the first transmission/reception unit circuit module 1210a.
  • the third transceiver circuit module 1210c may determine that the second transceiver circuit module 1210b operates abnormally, and the first transceiver circuit module 1210a operates normally.
  • the third transmission/reception unit circuit module 1210c may not normally receive the signal transmitted from the fourth transmission/reception unit circuit module 1210d, and the third transmission/reception unit circuit module 1210a 2 If the signal is normally received, it can be determined as follows. In this case, the third transceiver circuit module 1210c may determine that the fourth transceiver circuit module 1210d operates abnormally, and the first transceiver circuit module 1210a operates normally. In this way, even when any one circuit module operates abnormally through a plurality of circuit modules having a plurality of feedback paths, there is an advantage in that it is possible to determine whether the remaining circuit modules operate normally.
  • FIG. 6 shows a structure in which signals are transmitted in a relay method in a plurality of RF sub-modules (ie, a transceiver circuit module) in relation to the present invention.
  • a relay method in a plurality of RF sub-modules (ie, a transceiver circuit module) in relation to the present invention.
  • an error may occur in an intermediate RF sub-module (or transmission line).
  • mmWave communication performance of the entire first to fourth RF sub-modules (or transceiver circuit modules) 1210a to 1210d may be deteriorated.
  • the signal when an abnormality occurs in the second RF sub-module 1210b, the signal may be transmitted to the third and fourth RF sub-modules 1210c and 1210d after the second RF sub-module 1210b. There is no problem. Accordingly, when an abnormality occurs in the second RF sub-module 1210b, the signal even though the third and fourth RF sub-modules 1210c and 1210d following the second RF sub-module 1210b can operate normally. Cannot be delivered.
  • the present invention proposes a method of controlling an RF sub-module having a loop and a feedback structure as shown in FIGS. 4 and 5. Accordingly, as described above, there is an advantage that it is possible to self-diagnose an RF sub-module in which an abnormality has occurred using a loop and a feedback structure. In addition, it is possible to enable bidirectional control of the RF sub-module by using the loop structure as shown in FIG. 4. Accordingly, even if an abnormality occurs in a specific RF sub-module, there is an advantage that mmWave communication of an electronic device is possible using a normally operated RF sub-module.
  • the mmWave antenna arrays ANT1 to ANT4 may operate as a diversity antenna. Accordingly, a plurality of first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d may be disposed in each of the mmWave antenna arrays ANT1 to ANT4 and connected in a relay manner.
  • the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d that can be connected in a relay method can be controlled in a Master/Slave method. Accordingly, there is an advantage in that the burden of the RF sub-system is reduced compared to the central control method by a separate control unit. For example, signaling to a separate control unit and the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d may be reduced.
  • FIG. 7 shows a feedback control structure in a closed loop path according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 shows a feedback control structure in a closed loop path according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 shows a loop control structure in a closed loop path according to another embodiment of the present invention.
  • signal transmission from the fourth RF sub-module 1210d to the first RF sub-system 1210a through a closed loop may be performed in both directions.
  • this corresponds to a structure having one feedback path in the feedback structure as shown in FIG. 5.
  • the first RF sub-system 1210a may have the same meaning as other RF sub-modules.
  • the first RF sub-system 1210a may be a part of the RF sub-module excluding the baseband module (see FIGS. 10 and 11A).
  • the first RF sub-system 1210a is first through the first to third feedback paths L1 to L3 from the remaining second to fourth RF sub-modules 1210b to 1210d. To a third feedback signal.
  • the first RF sub-system 1210a may receive a signal transmitted by itself through the fourth RF sub-module 1210d and the fourth path P4 again.
  • both the first signal in the first direction and the second signal in the second direction may be transmitted through the fourth path P4.
  • the baseband processor 1250 corresponding to the control unit is an electronic device. Can be provided in.
  • the baseband processor 1250 may control the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d.
  • the baseband processor 1250 may receive information on whether the RF sub-modules normally operate from at least one of the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d.
  • whether the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d operate normally may be determined by mutual cooperation between the RF sub-modules and the baseband processor 1250.
  • some of whether the RF signal, the LO signal, the IF signal, the control signal, and the power signal are normal may be determined by the RF sub-module, and the rest may be determined by the baseband processor 1250.
  • whether the RF signal or the LO signal is normally operated may be determined by any one of the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d.
  • whether the IF signal, the control signal and the power IF signal, the control signal and the power signal are normal may be determined by the baseband processor 1250.
  • the baseband processor 1250 as one of the abnormally operating RF sub-modules 1210a to 1210d can support a control operation and a power supply operation.
  • the baseband processor 1250 may provide an IF signal that operates normally to the second RF sub-module 1210b when the RF component of the second RF sub-module 1210b operates normally.
  • the baseband processor 1250 may control the IF signal from another RF sub-module to be distributed to the second RF sub-module 1210b.
  • the baseband processor 1250 may perform a control operation on the RF component of the second RF sub-module 1210b, for example, supply power to a power amplifier, and a voltage control operation of the phase shifter.
  • the baseband processor 1250 may control a Power Management Integrated Chip (PMIC) to supply necessary power to the second RF sub-module 1210b.
  • the baseband processor 1250 may control the power signal from another RF sub-module to be distributed to the second RF sub-module 1210b.
  • PMIC Power Management Integrated Chip
  • a specific RF sub-module in determining whether a specific RF sub-module normally operates in a loop or a feedback structure, there is an advantage that detection is possible when a specific RF sub-module operates abnormally only for a specific function. Also, if only some functions of a specific RF sub-module operate abnormally, other RF sub-modules or a separate control unit may provide the corresponding functions. Accordingly, there is an advantage that an RF sub-module in which only some functions operate abnormally can also operate normally. Accordingly, when each RF sub-module provides each beam coverage in the structure shown in FIGS. 4 and 5, all RF sub-modules can be used. Accordingly, if only some functions of a specific RF sub-module operate abnormally, there is an advantage in that communication is possible through all beam coverage by controlling all RF sub-modules to operate normally.
  • the controller 1250 may be configured to control the operation of the first to fourth transceiving unit circuit modules 1210a to 1210d.
  • the control unit 1250 may control to operate only the transmitting/receiving unit circuit modules operating normally among the first to fourth transceiving unit circuit modules 1210a to 1210d. Accordingly, the controller 1250 may control to transmit and receive signals through an antenna module connected to a transmitting/receiving circuit module operating normally.
  • the electronic device may perform communication through the first, third and fourth transceiver circuit modules 1210a, 1210c, and 1210d.
  • the control unit 1250 includes the third and fourth transmission/reception unit circuit modules so that the first and third antennas ANT1 and ANT3 adjacent to the second antenna ANT2 cover beam coverage by the second antenna ANT2. 1210c, 1210d) can be controlled.
  • control unit 1250 includes the first, third and fourth transceiver circuit modules 1210a, 1210c, and 1210d so that the remaining first, third, and fourth antennas ANT1, ANT3, and ANT4 uniformly cover the beam coverage. ) Can be controlled.
  • the controller 1250 may transmit information on an abnormally operating transceiver circuit module or information on a normally operating transceiver circuit module to the base station.
  • the control unit 1250 may perform communication with the base station through an antenna module corresponding to a transmission/reception unit circuit module operating normally.
  • the base station and the base station through the first, third and fourth antenna modules (ANT1, ANT3, ANT4) corresponding to the first, third and fourth transceiver circuit modules 1210a, 1210c, and 1210d operating normally Communication can be performed.
  • the base station can know in advance that the second transceiver circuit module 1210b is operating abnormally.
  • the base station has the advantage of performing resource scheduling so that communication through an antenna module corresponding to an abnormally operating transceiver circuit module, for example, the second antenna module ANT2 is not performed.
  • the control unit 1250 may determine a transmission/reception unit circuit module operating normally among the first to fourth transmission/reception unit circuit modules 1210a to 1210d based on a plurality of feedback signals or control signals on a loop.
  • the plurality of feedback signals may include a first feedback signal from the first transceiver circuit module 1210a to the third transceiver circuit module 1210c.
  • the plurality of feedback signals may further include feedback signals (second and third feedback signals) from the second and fourth transceiver circuit modules 1210b and 1210d to the third transceiver circuit module 1210c.
  • the controller 1250 may determine whether any circuit among the transceiver circuit modules 1210a to 1210d is abnormal according to the level of the RF signal, the LO signal, the IF signal, the control signal, and the power signal. Accordingly, in the present invention, it is possible to determine whether some circuits (that is, some constituent parts) among the transceiver circuit modules 1210a to 1210d are abnormal. As described above, in determining whether a specific RF sub-module normally operates in a loop or a feedback structure, the present invention has the advantage of being able to detect if a specific RF sub-module operates abnormally only for a specific function.
  • control unit 1250 is the second and fourth transceiving unit circuit modules 1210b and 1210d in which the normally operating first transceiving unit circuit module 1210a abnormally operates the LO signal, IF signal, control signal, and power signal. You can control it to deliver to either.
  • the transmitted and distributed signal may be at least one signal associated with an abnormal operation among the LO signal, IF signal, control signal, and power signal.
  • the controller 1250 may control the abnormally operating second and fourth transceiver circuit modules 1210b and 1210d to change the RF frequency band and the IF frequency band. Accordingly, the controller 1250 may control the second and fourth transceiver circuit modules 1210b and 1210d to operate normally in the changed RF frequency band.
  • the second and fourth transceiving unit circuit modules 1210b and 1210d operating abnormally may deteriorate RF or IF performance only in some of the entire frequency bands.
  • the controller 1250 may control the second and fourth transmission/reception unit circuit modules 1210b and 1210d so that communication is performed only through a specific frequency band that normally operates among all frequency bands.
  • communication may be performed through any one of different frequency bands of the millimeter wave band.
  • the controller 1250 may control the second and fourth transceiving unit circuit modules 1210b and 1210d so that communication is performed through any one of different frequency bands of the millimeter wave band.
  • different frequency bands of the millimeter wave band may be a 28 GHz band, a 39 GHz band, and a 64 GHz band as described above. Accordingly, even if some of the RF sub-modules in the first band among the RF sub-modules operable in the 28 GHz band, the 39 GHz band, and the 64 GHz band operate abnormally, there is an advantage that communication is possible through other modules in the second band.
  • the controller 1250 may transmit information on an operable frequency band ('operable_freq_band') and information on an inoperable frequency band ('prohibited_freq_band') to the base station in a specific time interval or event manner.
  • FIGS. 10A and 10B illustrate a feedback method of controlling an RF sub-module according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 11A and 11B illustrate a loop type RF submodule control method according to another embodiment of the present invention.
  • each of the plurality of array antenna modules ANT1 to ANT4 is connected to the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d.
  • a signal transmitted in the feedback structure as shown in FIG. 10A may be transmitted in only one direction.
  • the LO signal and the power signal transmitted between the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d may be transmitted in only one direction.
  • control signals transmitted between the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d may be transmitted in both directions. There is an advantage in that it is possible to more accurately determine whether each of the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d operates normally by the control signals transmitted in both directions.
  • IF signals transmitted between the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d may also be transmitted in both directions.
  • the IF signal may be transmitted in both directions in order to transmit the IF signal so that a specific RF sub-module operating normally is distributed to an adjacent RF sub-module operating abnormally.
  • the first RF sub-module 1210a transmits RF, IF, and LO signals to other RF sub-modules, and transmits/receives signals to and from the first array antenna ANT1.
  • the first RF sub-module 1210a transfers the control signal and the power signal to another RF sub-module, and the first baseband module 1212a for transferring the baseband signal to the first RF sub-system 1211a.
  • the remaining RF sub-modules may further include a baseband module in addition to the RF sub-system.
  • the baseband module may be provided only in a specific module among the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d.
  • the baseband module may not be provided in the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d, but may be configured as a separate control unit, that is, the baseband processor 1250.
  • the first RF sub-system 1211a may transmit a plurality of signals to the remaining RF sub-modules as described above.
  • the plurality of signals transmitted here may include at least one of an RF signal, an LO signal, an IF signal, a control signal, and a power signal. Accordingly, the first RF sub-system 1211a may transmit a plurality of signals to the second RF sub-module 1210b through the first path P1.
  • the second RF sub-module 1210b may demultiplex a plurality of transmitted multiplexed signals. Specifically, the second RF sub-module 1210b may de-multiplex the multiplexed RF signal, LO signal, IF signal, control signal, and power signal into respective signals through DEMUX 1. Accordingly, the second RF sub-module 1210b determines whether each component of the first RF sub-module 1210a operates normally based on the RF signal, LO signal, IF signal, control signal, and power signals. I can.
  • the second RF sub-module 1210b may multiplex the RF signal, the LO signal, the IF signal, the control signal, and the power signals again through the MUX 1 and transmit the multiplexed signal to the third RF sub-module 1210c. Accordingly, the second RF sub-module 1210b may transmit a plurality of signals to the third RF sub-module 1210c through the second path P2.
  • the third RF sub-module 1210c may demultiplex a plurality of received multiplexed signals. Specifically, the third RF sub-module 1210c may de-multiplex the multiplexed RF signal, LO signal, IF signal, control signal, and power signal into respective signals through DEMUX 2. Accordingly, the third RF sub-module 1210c is based on the RF signal, the LO signal, the IF signal, the control signal, and the power signals, based on the normality of each component of the first and second RF sub-modules 1210a and 1210b. It is possible to determine whether to operate.
  • the third RF sub-module 1210c may multiplex the RF signal, the LO signal, the IF signal, the control signal, and the power signals again through the MUX 2 and transmit them to the fourth RF sub-module 1210d. Accordingly, the third RF sub-module 1210c may transmit a plurality of signals to the fourth RF sub-module 1210d through the third path P3.
  • the fourth RF sub-module 1210d may demultiplex a plurality of received multiplexed signals. Specifically, the fourth RF sub-module 1210d may de-multiplex the multiplexed RF signal, LO signal, IF signal, control signal, and power signals into respective signals through DEMUX 3. Accordingly, the fourth RF sub-module 1210d is based on the RF signal, the LO signal, the IF signal, the control signal, and the power signals, and the respective components of the first to third RF sub-modules 1210a to 1210c are normal. It is possible to determine whether it is operating.
  • the fourth RF sub-module 1210d may multiplex the RF signal, the LO signal, the IF signal, the control signal, and the power signals again through the MUX 3 and transmit the multiplexed signal to the first RF sub-system 1211a. Accordingly, the fourth RF sub-module 1210d may transmit a plurality of signals to the first RF sub-system 1211a through a FEEDBACK path.
  • the first RF sub-system 1211a may demultiplex a plurality of transmitted multiplexed signals. Specifically, the first RF sub-system 1211a may de-multiplex the multiplexed RF signal, LO signal, IF signal, control signal, and power signals into respective signals. Accordingly, the first RF sub-system 1211a is based on the RF signal, the LO signal, the IF signal, the control signal, and the power signals, based on the normality of each component of the second to fourth RF sub-modules 1210b to 1210d. It is possible to determine whether to operate.
  • each path P1 to P3, FEEDBACK between the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d may be formed of a coaxial cable having one or a plurality of signal lines. At least some of the plurality of signals transmitted between the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d through a coaxial cable may be multiplexed and transmitted through one signal line.
  • each of the plurality of array antenna modules ANT1 to ANT4 is connected to the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d.
  • the signal transmitted in the loop structure as shown in FIG. 11A may be transmitted in both directions.
  • IF signals, LO signals, control signals, and power signals may be transmitted between the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d in both directions.
  • RF signals may also be transmitted between the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d in both directions.
  • the first RF sub-module 1210a transmits RF, IF, and LO signals to other RF sub-modules, and transmits/receives signals to and from the first array antenna ANT1. Include. In addition, the first RF sub-module 1210a transfers the control signal and the power signal to another RF sub-module, and the first baseband module 1212a for transferring the baseband signal to the first RF sub-system 1211a. ) May be further included.
  • signals transmitted through the first RF sub-system 1211a and signals transmitted through the first baseband module 1212 are not limited thereto, It can be changed according to the application.
  • a first control signal related to control of an RF, IF, and LO signal may be transmitted through the first RF sub-system 1211a.
  • RF, IF, LO signals and a second control signal having a low correlation with control may be transmitted through the first baseband module 1212a.
  • the remaining RF sub-modules may further include a baseband module in addition to the RF sub-system.
  • the baseband module may be provided only in a specific module among the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d.
  • the baseband module may not be provided in the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d, but may be configured as a separate control unit, that is, the baseband processor 1250.
  • the first RF sub-system 1211a may transmit a plurality of signals to the remaining RF sub-modules as described above.
  • the plurality of signals transmitted here may include at least one of an RF signal, an LO signal, an IF signal, a control signal, and a power signal. Accordingly, the first RF sub-system 1211a may transmit a plurality of signals to the second RF sub-module 1210b through the first path P1.
  • the second RF sub-module 1210b may demultiplex a plurality of transmitted multiplexed signals. Specifically, the second RF sub-module 1210b may de-multiplex the multiplexed RF signal, LO signal, IF signal, control signal, and power signal into respective signals through DEMUX 1. Accordingly, the second RF sub-module 1210b determines whether each component of the first RF sub-module 1210a operates normally based on the RF signal, LO signal, IF signal, control signal, and power signals. I can.
  • the fourth RF sub-module 1210d may multiplex the RF signal, the LO signal, the IF signal, the control signal, and the power signal again through the MUX 3 and transmit the multiplexed signal to the first RF sub-system 1211a. Accordingly, the fourth RF sub-module 1210d may transmit a plurality of signals to the first RF sub-system 1211a through the fourth path P4 as shown in FIGS. 4 and 9.
  • the first RF sub-system 1211a may demultiplex a plurality of transmitted multiplexed signals. Specifically, the first RF sub-system 1211a may de-multiplex the multiplexed RF signal, LO signal, IF signal, control signal, and power signals into respective signals. Accordingly, the first RF sub-system 1211a is based on the RF signal, the LO signal, the IF signal, the control signal, and the power signals, based on the normality of each component of the second to fourth RF sub-modules 1210b to 1210d. It is possible to determine whether to operate.
  • the first RF sub-system 1211a may transmit a plurality of signals to the fourth RF sub-module 1210d. Accordingly, a plurality of signals may be transmitted from the first RF sub-system 1211a to the fourth to second RF sub-modules 1210d to 1210b.
  • the first direction to the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d and the second direction from the first RF sub-system 1211a to the fourth to second RF sub-modules 1210d to 1210b Bidirectional signaling for all can be performed simultaneously. Accordingly, there is an advantage that it is possible to more accurately determine whether or not abnormal operation of all of the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d is performed.
  • the LO signal and the power signal may be transferred in the first direction between the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d similar to FIG. 10B.
  • the LO signal and the power signal may be transmitted in the second direction through DEMUX 4 to DEMUX 6 and MUX 4 to MUX 6 as well.
  • FIG. 12 shows a home appliance in which a plurality of antenna modules and a plurality of transceiver circuit modules are disposed according to another embodiment of the present invention.
  • a home appliance in which a plurality of antenna modules and a plurality of transceiver circuit modules are disposed may be a television, but is not limited thereto. Accordingly, in the present invention, a home appliance in which a plurality of antenna modules and a plurality of transceiver circuit modules are disposed may include any home appliance that supports a communication service in a millimeter wave band.
  • the electronic device 1000 includes a plurality of antenna modules ANT 1 to ANT4, antenna modules ANT 1 to ANT4, and a plurality of transceiver circuit modules. circuit modules, 1210a to 1210d).
  • the plurality of antenna modules ANT 1 to ANT4 may be configured as an array antenna in which a plurality of antenna elements are disposed.
  • the number of elements of the antenna modules ANT 1 to ANT4 is not limited to 2, 3, 4, etc. as shown.
  • the number of elements of the antenna modules ANT 1 to ANT4 can be expanded to 2, 4, 8, 16, etc.
  • the elements of the antenna modules ANT 1 to ANT4 may be selected in the same number or different numbers.
  • the antenna modules ANT 1 to ANT4 are configured to transmit and receive signals in a specific direction in an arbitrary frequency band.
  • the antenna modules ANT 1 to ANT4 may operate in any one of a 28 GHz band, a 39 GHz band, and a 64 GHz band.
  • the transceiver circuit modules 1210a to 1210d are operable to process a transmission signal and a reception signal in an RF frequency band.
  • the RF frequency band may be an arbitrary frequency band of a millimeter band such as a 28 GHz band, a 39 GHz band, and a 648 GHz band as described above.
  • the transceiver circuit modules 1210a to 1210d may be referred to as RF SUB-MODULEs 1210a to 1210d, as shown in FIGS. 4 and 5.
  • the number of RF SUB-MODULEs 1210a to 1210d is not limited to four, and may be changed to an arbitrary number of two or more depending on the application.
  • the RF SUB-MODULEs 1210a to 1210d include an up-conversion module and a down-conversion module for converting a signal in the RF frequency band into a signal in the IF frequency band or converting a signal in the IF frequency band into a signal in the RF frequency band Can be equipped.
  • the up-conversion module and the down-conversion module may include a local oscillator (LO) capable of performing up-conversion and down-frequency conversion.
  • LO local oscillator
  • the plurality of RF SUB-MODULEs 1210a to 1210d may transmit a signal from any one of the plurality of transceiver circuit modules to an adjacent transceiver circuit module. Accordingly, the transmitted signal may be configured to be transmitted to all of the plurality of transceiver circuit modules 1210a to 1210d at least once.
  • a transmission path P2 having a loop structure may be added.
  • adjacent RF SUB-MODULEs 1210b and 1210c can transmit signals in bi-direction.
  • transmission paths L1, L2, and L3 having a feedback structure may be added.
  • at least one SUB-MODULE (1210c) transmits a signal in a uni-direction to the remaining SUB-MODULEs (1210a, 1210b, 1210c) This is possible.
  • a plurality of RF SUB-MODULEs may include first RF SUB-MODULE to fourth RF SUB-MODULE 1210a to 1210d.
  • a signal from the first RF SUB-MODULE 1210a may be transmitted to the adjacent RF SUB-MODULE 1210b and the fourth RF SUB-MODULE 1210d.
  • the second RF SUB-MODULE 1210b and the fourth RF SUB-MODULE 1210d may transmit the signal to the adjacent third RF SUB-MODULE 1210c.
  • a plurality of RF SUB-MODULEs 1210a to 1210d may form a loop structure through first to fourth paths P1 to P4.
  • a signal transmission method in the first direction between the plurality of RF SUB-MODULEs 1210a to 1210d is as follows.
  • a signal transmitted from one of the plurality of RF SUB-MODULEs 1210a to 1210d to the adjacent RF SUB-MODULE is transmitted back to the one of the modules.
  • the signal from the first RF SUB-MODULE (1210a) is again through the second RF SUB-MODULE (1210b), the third RF SUB-MODULE (1210c), and the fourth RF SUB-MODULE (1210d). It may be delivered to the first RF SUB-MODULE 1210a.
  • the third RF sub-module 1210c transmits RF, IF, and LO signals to other RF sub-modules, and transmits/receives signals to and from the first array antenna ANT1.
  • the first RF sub-module 1210c transfers the control signal and power signal to another RF sub-module
  • the third baseband module 1212c transfers the baseband signal to the third RF sub-system 1211c.
  • the remaining RF sub-modules may further include a baseband module in addition to the RF sub-system.
  • the baseband module may be provided only in a specific module among the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1240a.
  • the baseband module may not be provided in the first to fourth RF sub-modules 1210a to 1210d, but may be configured as a separate control unit, that is, the baseband processor 1250.
  • characteristics of an electronic device that performs a state check of a plurality of RF modules according to the present invention are as follows.
  • mmWave RF modules e.g., 60 GHz frequency band or mmWave RF module in any mmWave band
  • the RF module is arranged and Control is performed using the Feedback/Loop method.
  • RF sub-system can operate as Master and RF sub-module can operate as Slave
  • Active array antenna is connected to each RF module, and multiple RF sub-modules can be operated simultaneously to use as antenna diversity.
  • Loop control method If there is an abnormally operating RF sub-module, the control direction is reversed to enable normal module use.
  • the electronic device 1000 includes a plurality of array antennas ANT1 to ANT4 and a plurality of RF modules 1210a to 1210d.
  • the plurality of RF modules 1210a to 1210d are configured to be connected to the plurality of array antennas ANT1 to ANT4.
  • the first to fourth RF modules 1210a to 1210d are configured to be connected to each of the first to fourth array antennas ANT1 to ANT4, respectively.
  • each of the first to fourth array antennas ANT1 to ANT4 may be configured with a plurality of antenna elements.
  • the first to fourth array antennas ANT1 to ANT4 may be fed through a power divider/combiner and connected to the first to fourth RF modules 1210a to 1210d, respectively, through one port.
  • an electronic device supporting a signal transmission method of a loop structure and a feedback structure may be configured as follows. Accordingly, the electronic device 1000 may be configured such that a signal transmitted from one of the plurality of RF modules 1210a to 1210d to an adjacent RF module is transmitted to all of the plurality of RF modules at least once.
  • the plurality of RF modules may include first to fourth RF modules 1210a to 1210d.
  • the number of the plurality of RF modules is not limited thereto, and may be changed to correspond to the number of array antennas, such as 2, 3, 4, 5, 6, 8, etc.
  • a main signal path for transmitting and receiving signals and a feedback path for feedback may be included.
  • the main signal path may include paths P1 to P4.
  • the feedback path may include paths L1 to L3 transmitted in one direction.
  • a plurality of RF modules 1210a to 1210d has a loop structure in which a signal transmitted from any one of the plurality of RF modules to an adjacent RF module is transmitted back to the one module. (loop structure) can be formed.
  • the signal from the first RF module 1210a is again first received through the second RF module 1210b, the third RF module 1210c, and the fourth RF module 1210d. It may be transferred back to the RF module 1210a.
  • the second signal from the second RF module 1210b is again transmitted through the first RF module 1210a, the fourth RF module 1210d, and the third RF module 1210c. It may be transmitted to the second RF module 1210b.
  • the signal and the second signal may include at least one of an RF signal, an LO signal, an IF signal, a control signal, and a power signal.
  • designing and driving a plurality of RF modules and a configuration for performing a status check on the plurality of RF modules can be implemented as computer-readable codes in a medium on which a program is recorded.
  • the computer-readable medium includes all types of recording devices storing data that can be read by a computer system. Examples of computer-readable media include HDD (Hard Disk Drive), SSD (Solid State Disk), SDD (Silicon Disk Drive), ROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical data storage device, etc. There is also a carrier wave (eg, transmission over the Internet).
  • the computer may include the controllers 180, 1210a to 1210d, and 1250 of the terminal.

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Abstract

본 발명에 따른 다수의 송수신 회로 모듈들의 성능 점검을 수행하는 전자 기기가 제공된다. 상기 전자 기기는, 복수의 안테나 모듈들, 및 상기 안테나 모듈과 연결되는 복수의 송수신부 회로 모듈들(transceiver circuit modules)를 포함한다. 한편, 상기 복수의 송수신부 회로 모듈들은, 상기 복수의 송수신부 회로 모듈들 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 송수신부 회로 모듈로 전달되는 신호가 상기 복수의 송수신부 회로 모듈들 전부에 적어도 한 번 전달되도록 구성되어, 다수의 송수신 회로 모듈들 간에 피드백 또는 루프 구조로의 신호 전달 방식을 통해 비정상 동작하는 송수신 회로 모듈을 모니터링할 수 있다.

Description

송수신 회로 모듈들의 성능 점검을 수행하는 전자 기기
본 발명은 송수신 회로 모듈들의 성능 점검을 수행하는 전자 기기에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 밀리미터파 대역에서 다수의 송수신 회로 모듈들의 성능 점검을 수행하는 전자 기기를 구비하는 전자 기기에 관한 것이다.
전자기기(electronic devices)는 이동 가능여부에 따라 이동 단말기(mobile/portable terminal) 및 고정 단말기(stationary terminal)으로 나뉠 수 있다. 다시 전자기기는 사용자의 직접 휴대 가능 여부에 따라 휴대(형) 단말기(handheld terminal) 및 거치형 단말기(vehicle mounted terminal)로 나뉠 수 있다.
전자기기의 기능은 다양화되고 있다. 예를 들면, 데이터와 음성통신, 카메라를 통한 사진촬영 및 비디오 촬영, 음성녹음, 스피커 시스템을 통한 음악파일 재생 그리고 디스플레이부에 이미지나 비디오를 출력하는 기능이 있다. 일부 단말기는 전자게임 플레이 기능이 추가되거나, 멀티미디어 플레이어 기능을 수행한다. 특히 최근의 이동 단말기는 방송과 비디오나 텔레비전 프로그램과 같은 시각적 컨텐츠를 제공하는 멀티캐스트 신호를 수신할 수 있다.
이와 같은 전자기기는 기능이 다양화됨에 따라 예를 들어, 사진이나 동영상의 촬영, 음악이나 동영상 파일의 재생, 게임, 방송의 수신 등의 복합적인 기능들을 갖춘 멀티미디어 기기(Multimedia player) 형태로 구현되고 있다.
이러한 전자기기의 기능 지지 및 증대를 위해, 단말기의 구조적인 부분 및/또는 소프트웨어적인 부분을 개량하는 것이 고려될 수 있다.
상기 시도들에 더하여, 최근 전자기기는 LTE 통신 기술을 이용한 무선 통신 시스템이 상용화되어 다양한 서비스를 제공하고 있다. 또한, 향후에는 5G 통신 기술을 이용한 무선 통신 시스템이 상용화되어 다양한 서비스를 제공할 것으로 기대된다. 한편, LTE 주파수 대역 중 일부를 5G 통신 서비스를 제공하기 위하여 할당될 수 있다.
이와 관련하여, 이동 단말기는 5G 통신 서비스를 다양한 주파수 대역에서 제공하도록 구성될 수 있다. 최근에는 6GHz 대역 이하의 Sub6 대역을 이용하여 5G 통신 서비스를 제공하기 위한 시도가 이루어지고 있다. 하지만, 향후에는 보다 빠른 데이터 속도를 위해 Sub6 대역 이외에 밀리미터파(mmWave) 대역을 이용하여 5G 통신 서비스를 제공할 것으로 예상된다.
한편, 이러한 밀리미터파(mmWave) 대역에서의 5G 통신 서비스를 위해 할당될 주파수 대역은 28GHz 대역, 39GHz 및 64GHz 대역이 고려되고 있다. 이와 관련하여, 밀리미터파 대역에서 다수의 배열 안테나들이 전자 기기에 배치될 수 있다. 이와 관련하여, 다수의 배열 안테나들 각각에 대해 다수의 송수신부 회로 각각이 연결될 수 있다.
한편, 다수의 송수신부 회로들은 여러 전자 부품들이 배치되고, 이러한 전자 부품들 중 일부가 비정상 동작함에 따라 송수신부 회로들 중 일부가 비정상 동작하게 되는 문제점이 있다.
한편, 이러한 다수의 송수신부 회로들에 대한 상태 점검을 위해, 다수의 송수신부 회로들을 별도의 제어부에 의해 제어할 수 있다. 하지만, 이러한 별도의 제어부에 의해 다수의 송수신부 회로들의 상태를 점검하는 경우, 별도의 제어부와 다수의 송수신부 회로들 간에 연결 구성과 시그널링을 위한 프로토콜이 복잡해지는 문제점이 있다.
본 발명은 전술한 문제 및 다른 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다. 또한, 다른 일 목적은 밀리미터파 대역에서 다수의 송수신 회로 모듈들의 성능 점검을 수행하는 전자 기기를 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 다른 일 목적은, 다수의 송수신 회로 모듈들 간에 다양한 형태의 신호 전달 방식을 통해 비정상 동작하는 송수신 회로 모듈을 모니터링하기 위한 것이다.
상기 또는 다른 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 다수의 송수신 회로 모듈들의 성능 점검을 수행하는 전자 기기가 제공된다. 상기 전자 기기는, 복수의 안테나 모듈들, 및 상기 안테나 모듈과 연결되는 복수의 송수신부 회로 모듈들(transceiver circuit modules)를 포함한다. 한편, 상기 복수의 송수신부 회로 모듈들은, 상기 복수의 송수신부 회로 모듈들 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 송수신부 회로 모듈로 전달되는 신호가 상기 복수의 송수신부 회로 모듈들 전부에 적어도 한 번 전달되도록 구성되어, 다수의 송수신 회로 모듈들 간에 피드백 또는 루프 구조로의 신호 전달 방식을 통해 비정상 동작하는 송수신 회로 모듈을 모니터링할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 복수의 송수신부 회로 모듈들은 제1 송수신부 회로 모듈 내지 제4 송수신부 회로 모듈을 포함한다. 한편, 상기 제1 송수신부 회로 모듈로부터의 신호는 인접한 제2 송수신부 회로 모듈 및 제4 송수신부 회로로 전달되고, 상기 제2 송수신부 회로 모듈 및 제4 송수신부 회로 모듈은 상기 신호를 인접한 제3 송수신부 회로 모듈로 전달하는 피드백 구조(feedback structure)를 형성할 수 있다. 이에 따라, 다수의 송수신 회로 모듈들 중 일부 송수신 회로 모듈들이 비정상 동작하는 경우에도, 이에 연결된 나머지 송수신 회로 모듈들에 대한 정상 동작 여부를 정확히 판단할 수 있다는 장점이 있다.
일 실시 예에서, 상기 복수의 송수신부 회로 모듈들은, 상기 복수의 송수신부 회로 모듈들 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 송수신부 회로 모듈로 전달되는 신호가 상기 어느 하나의 모듈로 다시 전달되는 루프 구조(loop structure)를 형성할 수 있다. 이에 따라, 다수의 송수신 회로 모듈들 중 일부 송수신 회로 모듈들이 비정상 동작하는 경우에도, 이에 연결된 나머지 송수신 회로 모듈들에 대한 정상 동작 여부를 정확히 판단할 수 있다는 장점이 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 송수신부 회로 모듈로부터의 신호는 제2 송수신부 회로 모듈, 제3 송수신부 회로 모듈 및 상기 제4 송수신부 회로 모듈을 통해 다시 상기 제1 송수신부 회로 모듈로 전달될 수 있다. 이와 관련하여, 상기 신호는 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이에 따라, 비정상 동작하는 송수신 회로 모듈들이 정상 동작할 수 있도록 일부 신호들을 재분배하여, 항상 통신이 가능하도록 할 수 있다는 장점이 있다.
일 실시 예에서, 상기 제2 송수신부 회로 모듈로부터의 제2 신호는 상기 제1 송수신부 회로 모듈, 상기 제4 송수신부 회로 모듈 및 상기 제3 송수신부 회로 모듈을 통해 다시 상기 제2 송수신부 회로 모듈로 전달 전달될 수 있다. 이와 관련하여, 상기 신호는 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이에 따라, 비정상 동작하는 송수신 회로 모듈들이 정상 동작할 수 있도록 일부 신호들을 재분배하여, 항상 통신이 가능하도록 할 수 있다는 장점이 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 송수신부 회로 모듈이 상기 신호를 수신하면 상기 복수의 송수신부 회로 모듈들이 모두 정상 동작하는 것으로 판단할 수 있다. 또한, 상기 제2 송수신부 회로 모듈이 상기 제2 신호를 수신하면 상기 복수의 송수신부 회로 모듈들이 모두 정상 동작하는 것으로 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 신호와 상기 제2 신호는 상호 간 충돌(collision)을 방지하기 위해, 시간 분할 다중화(TDM), 주파수 분할 다중화(FDM) 또는 코드 분할 다중화(CDM)되는 것을 특징으로 한다.
일 실시 예에서, 상기 제1 송수신부 회로 모듈은 대향하는 상기 제3 송수신부 회로 모듈과 제3 신호를 송신 및 수신하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제3 송수신부 회로 모듈은 상기 제2 및 제4 송수신부 회로 모듈로부터 전달되는 상기 신호와 상기 제3 신호의 상태에 기반하여, 나머지 송수신부 회로 모듈의 정상 동작 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제3 송수신부 회로 모듈은, 상기 제2 송수신부 회로 모듈로부터 전달된 상기 신호가 정상적으로 (normally) 수신되지 못하고, 상기 제1 송수신부 회로 모듈로부터 전달된 상기 제2 신호가 정상적으로 수신된 경우, 다음과 같이 판단할 수 있다. 구체적으로, 상기 제3 송수신부 회로 모듈은 상기 제2 송수신부 회로 모듈이 비정상 동작하고, 상기 제1 송수신부 회로 모듈은 정상 동작하는 것으로 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제3 송수신부 회로 모듈은, 상기 제4 송수신부 회로 모듈로부터 전달된 상기 신호가 정상적으로 (normally) 수신되지 못하고, 상기 제1 송수신부 회로 모듈로부터 전달된 상기 제2 신호가 정상적으로 수신된 경우, 다음과 같이 판단할 수 있다. 구체적으로, 상기 제3 송수신부 회로 모듈은 상기 제4 송수신부 회로 모듈이 비정상 동작하고, 상기 제1 송수신부 회로 모듈은 정상 동작하는 것으로 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 내지 상기 제4 송수신부 회로 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 더 포함할 수 있다. 한편, 상기 제어부는, 상기 제1 내지 상기 제4 송수신부 회로 모듈 중 정상 동작하는 송수신부 회로 모듈만 동작하도록 제어할 수 있다. 또한, 상기 제어부는, 상기 정상 동작하는 송수신부 회로 모듈과 연결된 안테나 모듈을 통해서 신호를 송신 및 수신하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제어부는, 상기 신호 및 상기 제3 신호에 기반하여, 상기 제1 내지 상기 제4 송수신부 회로 모듈 중 정상 동작하는 송수신부 회로 모듈을 판단할 수 있다. 또한, 상기 제어부는, 상기 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호 레벨에 따라 상기 송수신부 회로 모듈 중 어느 회로에 이상이 있는지 여부를 판단할 수 있다. 이에 따라, 비정상 동작하는 송수신 회로 모듈들이 정상 동작할 수 있도록 일부 신호들을 재분배하여, 항상 통신이 가능하도록 할 수 있다는 장점이 있다.
일 실시 예에서, 상기 제어부는, 상기 정상 동작하는 제1 송수신부 회로 모듈이 상기 LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호를 상기 비정상 동작하는 제2 및 상기 제4 송수신부 회로 모듈 중 하나로 전달하도록 제어할 수 있다. 이에 따라, 비정상 동작하는 송수신 회로 모듈들이 정상 동작할 수 있도록 일부 신호들을 재분배하여, 항상 통신이 가능하도록 할 수 있다는 장점이 있다.
일 실시 예에서, 상기 제어부는, 상기 비정상 동작하는 제2 및 상기 제4 송수신부 회로 모듈로 하여금 RF 주파수 대역과 IF 주파수 대역을 변경하도록 제어하여, 상기 변경된 RF 주파수 대역에서 상기 제2 및 상기 제4 송수신부 회로 모듈이 정상 동작하도록 제어할 수 있다. 이에 따라, 비정상 동작하는 송수신 회로 모듈들이 정상 동작할 수 있도록 일부 신호들을 재분배하여, 항상 통신이 가능하도록 할 수 있다는 장점이 있다.
일 실시 예에서, 상기 제어부는, 상기 비정상 동작하는 송수신부 회로 모듈에 대한 정보 또는 상기 정상 동작하는 송수신부 회로 모듈에 대한 정보를 기지국으로 송신하고, 상기 정상 동작하는 송수신부 회로 모듈과 대응하는 안테나 모듈을 통해서 상기 기지국과 통신을 수행할 수 있다.
본 발명의 다른 양상에 따른 다수의 송수신 회로 모듈들의 성능 점검을 수행하는 전자 기기가 제공된다. 상기 전자 기기는, 복수의 배열 안테나들, 및 상기 배열 안테나들과 연결되는 복수의 RF 모듈들을 포함한다. 한편, 상기 복수의 RF 모듈들 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 RF 모듈로 전달되는 신호가 상기 복수의 RF 모듈 전부에 적어도 한 번 전달되도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 복수의 RF 모듈들은, 제1 내지 제4 RF 모듈을 포함할 수 있다. 한편, 상기 제1 내지 제4 RF 모듈 중 어느 하나의 모듈과 인접한 RF 모듈 간에는 신호를 송신 및 수신하는 주 신호 경로(main signal path)와 피드백하는 피드백 경로(feedback path)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 복수의 RF 모듈들은, 상기 복수의 RF 모듈들 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 RF 모듈로 전달되는 신호가 상기 어느 하나의 모듈로 다시 전달되는 루프 구조(loop structure)를 형성할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 복수의 RF 모듈들은, 제1 내지 제4 RF 모듈을 포함할 수 있다. 한편, 상기 제1 RF 모듈로부터의 신호는 제2 RF 모듈, 제3 RF 모듈 및 상기 제4 RF 모듈을 통해 다시 상기 제1 RF 모듈로 전달될 수 있다. 또한, 상기 제2 RF 모듈로부터의 제2 신호는 상기 제1 RF 모듈, 상기 제4 RF 모듈 및 상기 제3 RF 모듈을 통해 다시 상기 제2 RF 모듈로 전달될 수 있다. 여기서, 상기 신호 및 상기 제2 신호는 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명에 따르면, 다수의 송수신 회로 모듈들 간에 피드백 또는 루프 구조로의 신호 전달 방식을 통해 비정상 동작하는 송수신 회로 모듈을 모니터링할 수 있다는 장점이 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 다수의 송수신 회로 모듈들 중 일부 송수신 회로 모듈들이 비정상 동작하는 경우에도, 이에 연결된 나머지 송수신 회로 모듈들에 대한 정상 동작 여부를 정확히 판단할 수 있다는 장점이 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 비정상 동작하는 송수신 회로 모듈들이 정상 동작할 수 있도록 일부 신호들을 재분배하여, 항상 통신이 가능하도록 할 수 있다는 장점이 있다.
본 발명의 적용 가능성의 추가적인 범위는 이하의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다. 그러나 본 발명의 사상 및 범위 내에서 다양한 변경 및 수정은 당업자에게 명확하게 이해될 수 있으므로, 상세한 설명 및 본 발명의 바람직한 실시 예와 같은 특정 실시 예는 단지 예시로 주어진 것으로 이해되어야 한다.
도 1a는 본 발명과 관련된 전자 기기를 설명하기 위한 블록도이고, 도 1b 및 1c는 본 발명과 관련된 전자 기기의 일 예를 서로 다른 방향에서 바라본 개념도이다.
도 2는 본 발명에 따른 복수의 무선 통신 시스템에서 동작 가능한 전자 기기의 무선 통신부의 구성을 도시한다.
도 3은 본 발명에 따른 전자 기기의 복수의 안테나들이 배치될 수 있는 구성의 예시를 나타낸다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 송수신 회로 모듈들 간에 성능 점검 방식을 수행하는 전자 기기를 나타낸다.
도 5는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 송수신 회로 모듈들 간에 성능 점검 방식을 수행하는 전자 기기를 나타낸다.
도 6은 본 발명과 관련하여, 복수의 RF 서브 모듈(즉, 송수신부 회로 모듈)에서 신호가 릴레이 방식으로 전달되는 구조를 나타내다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 폐루프 경로(closed loop path)에서의 피드백 제어 구조를 나타낸다.
도 8은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 폐루프 경로에서의 피드백 제어 구조를 나타낸다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐루프 경로에서의 루프 제어 구조를 나타낸다.
도 10a 및 도 10b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 피드백 방식의 RF 서브 모듈 제어 방식을 나타낸다.
도 11a 및 도 11b는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 루프 방식의 RF 서브 모듈 제어 방식을 나타낸다.
도 12는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 다수의 안테나 모듈과 다수의 송수신부 회로 모듈이 배치되는 가전 기기를 나타낸다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 출원에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 명세서에서 설명되는 전자 기기에는 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 PC(slate PC), 태블릿 PC(tablet PC), 울트라북(ultrabook), 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD(head mounted display)) 등이 포함될 수 있다.
그러나, 본 명세서에 기재된 실시 예에 따른 구성은 이동 단말기에만 적용 가능한 경우를 제외하면, 디지털 TV, 데스크탑 컴퓨터, 디지털 사이니지 등과 같은 고정 단말기에도 적용될 수도 있음을 본 기술분야의 당업자라면 쉽게 알 수 있을 것이다.
도 1a 내지 도 1c를 참조하면, 도 1a는 본 발명과 관련된 전자 기기를 설명하기 위한 블록도이고, 도 1b 및 1c는 본 발명과 관련된 전자 기기의 일 예를 서로 다른 방향에서 바라본 개념도이다.
상기 전자 기기(100)는 무선 통신부(110), 입력부(120), 센싱부(140), 출력부(150), 인터페이스부(160), 메모리(170), 제어부(180) 및 전원 공급부(190) 등을 포함할 수 있다. 도 1a에 도시된 구성요소들은 전자 기기를 구현하는데 있어서 필수적인 것은 아니어서, 본 명세서 상에서 설명되는 전자 기기는 위에서 열거된 구성요소들 보다 많거나, 또는 적은 구성요소들을 가질 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 구성요소들 중 무선 통신부(110)는, 전자 기기(100)와 무선 통신 시스템 사이, 전자 기기(100)와 다른 전자 기기(100) 사이, 또는 전자 기기(100)와 외부서버 사이의 무선 통신을 가능하게 하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다. 또한, 상기 무선 통신부(110)는, 전자 기기(100)를 하나 이상의 네트워크에 연결하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다. 여기서, 하나 이상의 네트워크는 예컨대 4G 통신 네트워크 및 5G 통신 네트워크일 수 있다.
이러한 무선 통신부(110)는, 4G 무선 통신 모듈(111), 5G 무선 통신 모듈(112), 근거리 통신 모듈(113), 위치정보 모듈(114) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
4G 무선 통신 모듈(111)은 4G 이동통신 네트워크를 통해 4G 기지국과 4G 신호를 전송 및 수신할 수 있다. 이때, 4G 무선 통신 모듈(111)은 하나 이상의 4G 송신 신호를 4G 기지국으로 전송할 수 있다. 또한, 4G 무선 통신 모듈(111)은 하나 이상의 4G 수신 신호를 4G 기지국으로부터 수신할 수 있다.
이와 관련하여, 4G 기지국으로 전송되는 복수의 4G 송신 신호에 의해 상향링크(UL: Up-Link) 다중입력 다중출력(MIMO: Multi-Input Multi-Output)이 수행될 수 있다. 또한, 4G 기지국으로부터 수신되는 복수의 4G 수신 신호에 의해 하향링크(DL: Down-Link) 다중입력 다중출력(MIMO: Multi-Input Multi-Output)이 수행될 수 있다.
5G 무선 통신 모듈(112)은 5G 이동통신 네트워크를 통해 5G 기지국과 5G 신호를 전송 및 수신할 수 있다. 여기서, 4G 기지국과 5G 기지국은 비-스탠드 얼론(NSA: Non-Stand-Alone) 구조일 수 있다. 예컨대, 4G 기지국과 5G 기지국은 셀 내 동일한 위치에 배치되는 공통-배치 구조(co-located structure)일 수 있다. 또는, 5G 기지국은 4G 기지국과 별도의 위치에 스탠드-얼론(SA: Stand-Alone) 구조로 배치될 수 있다.
5G 무선 통신 모듈(112)은 5G 이동통신 네트워크를 통해 5G 기지국과 5G 신호를 전송 및 수신할 수 있다. 이때, 5G 무선 통신 모듈(112)은 하나 이상의 5G 송신 신호를 5G 기지국으로 전송할 수 있다. 또한, 5G 무선 통신 모듈(112)은 하나 이상의 5G 수신 신호를 5G 기지국으로부터 수신할 수 있다.
이때, 5G 주파수 대역은 4G 주파수 대역과 동일한 대역을 사용할 수 있고, 이를 LTE 재배치(re-farming)이라고 지칭할 수 있다. 한편, 5G 주파수 대역으로, 6GHz 이하의 대역인 Sub6 대역이 사용될 수 있다.
반면, 광대역 고속 통신을 수행하기 위해 밀리미터파(mmWave) 대역이 5G 주파수 대역으로 사용될 수 있다. 밀리미터파(mmWave) 대역이 사용되는 경우, 전자 기기(100)는 기지국과의 통신 커버리지 확장(coverage expansion)을 위해 빔 포밍(beam forming)을 수행할 수 있다.
한편, 5G 주파수 대역에 관계없이, 5G 통신 시스템에서는 전송 속도 향상을 위해, 더 많은 수의 다중입력 다중출력(MIMO: Multi-Input Multi-Output)을 지원할 수 있다. 이와 관련하여, 5G 기지국으로 전송되는 복수의 5G 송신 신호에 의해 상향링크(UL: Up-Link) MIMO가 수행될 수 있다. 또한, 5G 기지국으로부터 수신되는 복수의 5G 수신 신호에 의해 하향링크(DL: Down-Link) MIMO가 수행될 수 있다.
한편, 무선 통신부(110)는 4G 무선 통신 모듈(111)과 5G 무선 통신 모듈(112)을 통해 4G 기지국 및 5G 기지국과 이중 연결(DC: Dual Connectivity) 상태일 수 있다. 이와 같이, 4G 기지국 및 5G 기지국과의 이중 연결을 EN-DC(EUTRAN NR DC)이라 지칭할 수 있다. 여기서, EUTRAN은 Evolved Universal Telecommunication Radio Access Network로 4G 무선 통신 시스템을 의미하고, NR은 New Radio로 5G 무선 통신 시스템을 의미한다.
한편, 4G 기지국과 5G 기지국이 공통-배치 구조(co-located structure)이면, 이종 반송파 집성(inter-CA(Carrier Aggregation)을 통해 스루풋(throughput) 향상이 가능하다. 따라서, 4G 기지국 및 5G 기지국과 EN-DC 상태이면, 4G 무선 통신 모듈(111) 및 5G 무선 통신 모듈(112)을 통해 4G 수신 신호와 5G 수신 신호를 동시에 수신할 수 있다.
근거리 통신 모듈(113)은 근거리 통신(Short range communication)을 위한 것으로서, 블루투스(Bluetooth™), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), UWB(Ultra Wideband), ZigBee, NFC(Near Field Communication), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), Wi-Fi Direct, Wireless USB(Wireless Universal Serial Bus) 기술 중 적어도 하나를 이용하여, 근거리 통신을 지원할 수 있다. 이러한, 근거리 통신 모듈(114)은, 근거리 무선 통신망(Wireless Area Networks)을 통해 전자 기기(100)와 무선 통신 시스템 사이, 전자 기기(100)와 다른 전자 기기(100) 사이, 또는 전자 기기(100)와 다른 전자 기기(100, 또는 외부서버)가 위치한 네트워크 사이의 무선 통신을 지원할 수 있다. 상기 근거리 무선 통신망은 근거리 무선 개인 통신망(Wireless Personal Area Networks)일 수 있다.
한편, 4G 무선 통신 모듈(111) 및 5G 무선 통신 모듈(112)을 이용하여 전자 기기 간 근거리 통신이 수행될 수 있다. 일 실시 예에서, 기지국을 경유하지 않고 전자 기기들 간에 D2D (Device-to-Device) 방식에 의해 근거리 통신이 수행될 수 있다.
한편, 전송 속도 향상 및 통신 시스템 융합(convergence)을 위해, 4G 무선 통신 모듈(111) 및 5G 무선 통신 모듈(112) 중 적어도 하나와 Wi-Fi 통신 모듈(113)을 이용하여 반송파 집성(CA)이 수행될 수 있다. 이와 관련하여, 4G 무선 통신 모듈(111)과 Wi-Fi 통신 모듈(113)을 이용하여 4G + WiFi 반송파 집성(CA)이 수행될 수 있다. 또는, 5G 무선 통신 모듈(112)과 Wi-Fi 통신 모듈(113)을 이용하여 5G + WiFi 반송파 집성(CA)이 수행될 수 있다.
위치정보 모듈(114)은 전자 기기의 위치(또는 현재 위치)를 획득하기 위한 모듈로서, 그의 대표적인 예로는 GPS(Global Positioning System) 모듈 또는 WiFi(Wireless Fidelity) 모듈이 있다. 예를 들어, 전자 기기는 GPS모듈을 활용하면, GPS 위성에서 보내는 신호를 이용하여 전자 기기의 위치를 획득할 수 있다. 다른 예로서, 전자 기기는 Wi-Fi모듈을 활용하면, Wi-Fi모듈과 무선신호를 송신 또는 수신하는 무선 AP(Wireless Access Point)의 정보에 기반하여, 전자 기기의 위치를 획득할 수 있다. 필요에 따라서, 위치정보모듈(114)은 치환 또는 부가적으로 전자 기기의 위치에 관한 데이터를 얻기 위해 무선 통신부(110)의 다른 모듈 중 어느 기능을 수행할 수 있다. 위치정보모듈(114)은 전자 기기의 위치(또는 현재 위치)를 획득하기 위해 이용되는 모듈로, 전자 기기의 위치를 직접적으로 계산하거나 획득하는 모듈로 한정되지는 않는다.
구체적으로, 전자 기기는 5G 무선 통신 모듈(112)을 활용하면, 5G 무선 통신 모듈 과 무선신호를 송신 또는 수신하는 5G 기지국의 정보에 기반하여, 전자 기기의 위치를 획득할 수 있다. 특히, 밀리미터파(mmWave) 대역의 5G 기지국은 좁은 커버리지를 갖는 소형 셀(small cell)에 배치(deploy)되므로, 전자 기기의 위치를 획득하는 것이 유리하다.
입력부(120)는, 영상 신호 입력을 위한 카메라(121) 또는 영상 입력부, 오디오 신호 입력을 위한 마이크로폰(microphone, 122), 또는 오디오 입력부, 사용자로부터 정보를 입력받기 위한 사용자 입력부(123, 예를 들어, 터치키(touch key), 푸시키(mechanical key) 등)를 포함할 수 있다. 입력부(120)에서 수집한 음성 데이터나 이미지 데이터는 분석되어 사용자의 제어명령으로 처리될 수 있다.
센싱부(140)는 전자 기기 내 정보, 전자 기기를 둘러싼 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 센싱하기 위한 하나 이상의 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 센싱부(140)는 근접센서(141, proximity sensor), 조도 센서(142, illumination sensor), 터치 센서(touch sensor), 가속도 센서(acceleration sensor), 자기 센서(magnetic sensor), 중력 센서(G-sensor), 자이로스코프 센서(gyroscope sensor), 모션 센서(motion sensor), RGB 센서, 적외선 센서(IR 센서: infrared sensor), 지문인식 센서(finger scan sensor), 초음파 센서(ultrasonic sensor), 광 센서(optical sensor, 예를 들어, 카메라(121 참조)), 마이크로폰(microphone, 122 참조), 배터리 게이지(battery gauge), 환경 센서(예를 들어, 기압계, 습도계, 온도계, 방사능 감지 센서, 열 감지 센서, 가스 감지 센서 등), 화학 센서(예를 들어, 전자 코, 헬스케어 센서, 생체 인식 센서 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 한편, 본 명세서에 개시된 전자 기기는, 이러한 센서들 중 적어도 둘 이상의 센서에서 센싱되는 정보들을 조합하여 활용할 수 있다.
출력부(150)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시키기 위한 것으로, 디스플레이부(151), 음향 출력부(152), 햅팁 모듈(153), 광 출력부(154) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 디스플레이부(151)는 터치 센서와 상호 레이어 구조를 이루거나 일체형으로 형성됨으로써, 터치 스크린을 구현할 수 있다. 이러한 터치 스크린은, 전자 기기(100)와 사용자 사이의 입력 인터페이스를 제공하는 사용자 입력부(123)로써 기능함과 동시에, 전자 기기(100)와 사용자 사이의 출력 인터페이스를 제공할 수 있다.
인터페이스부(160)는 전자 기기(100)에 연결되는 다양한 종류의 외부 기기와의 통로 역할을 수행한다. 이러한 인터페이스부(160)는, 유/무선 헤드셋 포트(port), 외부 충전기 포트(port), 유/무선 데이터 포트(port), 메모리 카드(memory card) 포트, 식별 모듈이 구비된 장치를 연결하는 포트(port), 오디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 비디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 이어폰 포트(port) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 전자 기기(100)에서는, 상기 인터페이스부(160)에 외부 기기가 연결되는 것에 대응하여, 연결된 외부 기기와 관련된 적절할 제어를 수행할 수 있다.
또한, 메모리(170)는 전자 기기(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터를 저장한다. 메모리(170)는 전자 기기(100)에서 구동되는 다수의 응용 프로그램(application program 또는 애플리케이션(application)), 전자 기기(100)의 동작을 위한 데이터들, 명령어들을 저장할 수 있다. 이러한 응용 프로그램 중 적어도 일부는, 무선 통신을 통해 외부 서버로부터 다운로드 될 수 있다. 또한 이러한 응용 프로그램 중 적어도 일부는, 전자 기기(100)의 기본적인 기능(예를 들어, 전화 착신, 발신 기능, 메시지 수신, 발신 기능)을 위하여 출고 당시부터 전자 기기(100)상에 존재할 수 있다. 한편, 응용 프로그램은, 메모리(170)에 저장되고, 전자 기기(100) 상에 설치되어, 제어부(180)에 의하여 상기 전자 기기의 동작(또는 기능)을 수행하도록 구동될 수 있다.
제어부(180)는 상기 응용 프로그램과 관련된 동작 외에도, 통상적으로 전자 기기(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 제어부(180)는 위에서 살펴본 구성요소들을 통해 입력 또는 출력되는 신호, 데이터, 정보 등을 처리하거나 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램을 구동함으로써, 사용자에게 적절한 정보 또는 기능을 제공 또는 처리할 수 있다.
또한, 제어부(180)는 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램을 구동하기 위하여, 도 1a와 함께 살펴본 구성요소들 중 적어도 일부를 제어할 수 있다. 나아가, 제어부(180)는 상기 응용 프로그램의 구동을 위하여, 전자 기기(100)에 포함된 구성요소들 중 적어도 둘 이상을 서로 조합하여 동작시킬 수 있다.
전원공급부(190)는 제어부(180)의 제어 하에서, 외부의 전원, 내부의 전원을 인가받아 전자 기기(100)에 포함된 각 구성요소들에 전원을 공급한다. 이러한 전원공급부(190)는 배터리를 포함하며, 상기 배터리는 내장형 배터리 또는 교체가능한 형태의 배터리가 될 수 있다.
상기 각 구성요소들 중 적어도 일부는, 이하에서 설명되는 다양한 실시 예들에 따른 전자 기기의 동작, 제어, 또는 제어방법을 구현하기 위하여 서로 협력하여 동작할 수 있다. 또한, 상기 전자 기기의 동작, 제어, 또는 제어방법은 상기 메모리(170)에 저장된 적어도 하나의 응용 프로그램의 구동에 의하여 전자 기기 상에서 구현될 수 있다.
도 1 b 및 1c를 참조하면, 개시된 전자 기기(100)는 바 형태의 단말기 바디를 구비하고 있다. 다만, 본 발명은 여기에 한정되지 않고 와치 타입, 클립 타입, 글래스 타입 또는 2 이상의 바디들이 상대 이동 가능하게 결합되는 폴더 타입, 플립 타입, 슬라이드 타입, 스윙 타입, 스위블 타입 등 다양한 구조에 적용될 수 있다. 전자 기기의 특정 유형에 관련될 것이나, 전자 기기의 특정유형에 관한 설명은 다른 타입의 전자 기기에 일반적으로 적용될 수 있다.
여기에서, 단말기 바디는 전자 기기(100)를 적어도 하나의 집합체로 보아 이를 지칭하는 개념으로 이해될 수 있다.
전자 기기(100)는 외관을 이루는 케이스(예를 들면, 프레임, 하우징, 커버 등)를 포함한다. 도시된 바와 같이, 전자 기기(100)는 프론트 케이스(101)와 리어 케이스(102)를 포함할 수 있다. 프론트 케이스(101)와 리어 케이스(102)의 결합에 의해 형성되는 내부공간에는 각종 전자부품들이 배치된다. 프론트 케이스(101)와 리어 케이스(102) 사이에는 적어도 하나의 미들 케이스가 추가로 배치될 수 있다.
단말기 바디의 전면에는 디스플레이부(151)가 배치되어 정보를 출력할 수 있다. 도시된 바와 같이, 디스플레이부(151)의 윈도우(151a)는 프론트 케이스(101)에 장착되어 프론트 케이스(101)와 함께 단말기 바디의 전면을 형성할 수 있다.
경우에 따라서, 리어 케이스(102)에도 전자부품이 장착될 수 있다. 리어 케이스(102)에 장착 가능한 전자부품은 착탈 가능한 배터리, 식별 모듈, 메모리 카드 등이 있다. 이 경우, 리어 케이스(102)에는 장착된 전자부품을 덮기 위한 후면커버(103)가 착탈 가능하게 결합될 수 있다. 따라서, 후면 커버(103)가 리어 케이스(102)로부터 분리되면, 리어 케이스(102)에 장착된 전자부품은 외부로 노출된다. 한편, 리어 케이스(102)의 측면 중 일부가 방사체(radiator)로 동작하도록 구현될 수 있다.
도시된 바와 같이, 후면커버(103)가 리어 케이스(102)에 결합되면, 리어 케이스(102)의 측면 일부가 노출될 수 있다. 경우에 따라서, 상기 결합시 리어 케이스(102)는 후면커버(103)에 의해 완전히 가려질 수도 있다. 한편, 후면커버(103)에는 카메라(121b)나 음향 출력부(152b)를 외부로 노출시키기 위한 개구부가 구비될 수 있다.
전자 기기(100)에는 디스플레이부(151), 제1 및 제2 음향 출력부(152a, 152b), 근접 센서(141), 조도 센서(142), 광 출력부(154), 제1 및 제2 카메라(121a, 121b), 제1 및 제2 조작유닛(123a, 123b), 마이크로폰(122), 인터페이스부(160) 등이 구비될 수 있다.
디스플레이부(151)는 전자 기기(100)에서 처리되는 정보를 표시(출력)한다. 예를 들어, 디스플레이부(151)는 전자 기기(100)에서 구동되는 응용 프로그램의 실행화면 정보, 또는 이러한 실행화면 정보에 따른 UI(User Interface), GUI(Graphic User Interface) 정보를 표시할 수 있다.
또한, 디스플레이부(151)는 전자 기기(100)의 구현 형태에 따라 2개 이상 존재할 수 있다. 이 경우, 전자 기기(100)에는 복수의 디스플레이부들이 하나의 면에 이격되거나 일체로 배치될 수 있고, 또한 서로 다른 면에 각각 배치될 수도 있다.
디스플레이부(151)는 터치 방식에 의하여 제어 명령을 입력 받을 수 있도록, 디스플레이부(151)에 대한 터치를 감지하는 터치센서를 포함할 수 있다. 이를 이용하여, 디스플레이부(151)에 대하여 터치가 이루어지면, 터치센서는 상기 터치를 감지하고, 제어부(180)는 이에 근거하여 상기 터치에 대응하는 제어명령을 발생시키도록 이루어질 수 있다. 터치 방식에 의하여 입력되는 내용은 문자 또는 숫자이거나, 각종 모드에서의 지시 또는 지정 가능한 메뉴항목 등일 수 있다.
이처럼, 디스플레이부(151)는 터치센서와 함께 터치 스크린을 형성할 수 있으며, 이 경우에 터치 스크린은 사용자 입력부(123, 도 1a 참조)로 기능할 수 있다. 경우에 따라, 터치 스크린은 제1조작유닛(123a)의 적어도 일부 기능을 대체할 수 있다.
제1음향 출력부(152a)는 통화음을 사용자의 귀에 전달시키는 리시버(receiver)로 구현될 수 있으며, 제2 음향 출력부(152b)는 각종 알람음이나 멀티미디어의 재생음을 출력하는 라우드 스피커(loud speaker)의 형태로 구현될 수 있다.
광 출력부(154)는 이벤트의 발생시 이를 알리기 위한 빛을 출력하도록 이루어진다. 상기 이벤트의 예로는 메시지 수신, 호 신호 수신, 부재중 전화, 알람, 일정 알림, 이메일 수신, 애플리케이션을 통한 정보 수신 등을 들 수 있다. 제어부(180)는 사용자의 이벤트 확인이 감지되면, 빛의 출력이 종료되도록 광 출력부(154)를 제어할 수 있다.
제1카메라(121a)는 촬영 모드 또는 화상통화 모드에서 이미지 센서에 의해 얻어지는 정지영상 또는 동영상의 화상 프레임을 처리한다. 처리된 화상 프레임은 디스플레이부(151)에 표시될 수 있으며, 메모리(170)에 저장될 수 있다.
제1 및 제2 조작유닛(123a, 123b)은 전자 기기(100)의 동작을 제어하기 위한 명령을 입력 받기 위해 조작되는 사용자 입력부(123)의 일 예로서, 조작부(manipulating portion)로도 통칭될 수 있다. 제1 및 제2 조작유닛(123a, 123b)은 터치, 푸시, 스크롤 등 사용자가 촉각적인 느낌을 받으면서 조작하게 되는 방식(tactile manner)이라면 어떤 방식이든 채용될 수 있다. 또한, 제1 및 제2 조작유닛(123a, 123b)은 근접 터치(proximity touch), 호버링(hovering) 터치 등을 통해서 사용자의 촉각적인 느낌이 없이 조작하게 되는 방식으로도 채용될 수 있다.
한편, 전자 기기(100)에는 사용자의 지문을 인식하는 지문인식센서가 구비될 수 있으며, 제어부(180)는 지문인식센서를 통하여 감지되는 지문정보를 인증수단으로 이용할 수 있다. 상기 지문인식센서는 디스플레이부(151) 또는 사용자 입력부(123)에 내장될 수 있다.
마이크로폰(122)은 사용자의 음성, 기타 소리 등을 입력 받도록 이루어진다. 마이크로폰(122)은 복수의 개소에 구비되어 스테레오 음향을 입력 받도록 구성될 수 있다.
인터페이스부(160)는 전자 기기(100)를 외부기기와 연결시킬 수 있는 통로가 된다. 예를 들어, 인터페이스부(160)는 다른 장치(예를 들어, 이어폰, 외장 스피커)와의 연결을 위한 접속단자, 근거리 통신을 위한 포트[예를 들어, 적외선 포트(IrDA Port), 블루투스 포트(Bluetooth Port), 무선 랜 포트(Wireless LAN Port) 등], 또는 전자 기기(100)에 전원을 공급하기 위한 전원공급단자 중 적어도 하나일 수 있다. 이러한 인터페이스부(160)는 SIM(Subscriber Identification Module) 또는 UIM(User Identity Module), 정보 저장을 위한 메모리 카드 등의 외장형 카드를 수용하는 소켓의 형태로 구현될 수도 있다.
단말기 바디의 후면에는 제2카메라(121b)가 배치될 수 있다. 이 경우, 제2카메라(121b)는 제1카메라(121a)와 실질적으로 반대되는 촬영 방향을 가지게 된다.
제2카메라(121b)는 적어도 하나의 라인을 따라 배열되는 복수의 렌즈를 포함할 수 있다. 복수의 렌즈는 행렬(matrix) 형식으로 배열될 수도 있다. 이러한 카메라는, 어레이(array) 카메라로 명명될 수 있다. 제2카메라(121b)가 어레이 카메라로 구성되는 경우, 복수의 렌즈를 이용하여 다양한 방식으로 영상을 촬영할 수 있으며, 보다 나은 품질의 영상을 획득할 수 있다.
플래시(124)는 제2카메라(121b)에 인접하게 배치될 수 있다. 플래시(124)는 제2카메라(121b)로 피사체를 촬영하는 경우에 피사체를 향하여 빛을 비추게 된다.
단말기 바디에는 제2 음향 출력부(152b)가 추가로 배치될 수 있다. 제2 음향 출력부(152b)는 제1음향 출력부(152a)와 함께 스테레오 기능을 구현할 수 있으며, 통화시 스피커폰 모드의 구현을 위하여 사용될 수도 있다.
단말기 바디에는 무선 통신을 위한 적어도 하나의 안테나가 구비될 수 있다. 안테나는 단말기 바디에 내장되거나, 케이스에 형성될 수 있다. 한편, 4G 무선 통신 모듈(111) 및 5G 무선 통신 모듈(112)와 연결되는 복수의 안테나는 단말기 측면에 배치될 수 있다. 또는, 안테나는 필름 타입으로 형성되어 후면 커버(103)의 내측면에 부착될 수도 있고, 도전성 재질을 포함하는 케이스가 안테나로서 기능하도록 구성될 수도 있다.
한편, 단말기 측면에 배치되는 복수의 안테나는 MIMO를 지원하도록 4개 이상으로 구현될 수 있다. 또한, 5G 무선 통신 모듈(112)이 밀리미터파(mmWave) 대역에서 동작하는 경우, 복수의 안테나 각각이 배열 안테나(array antenna)로 구현됨에 따라, 전자 기기에 복수의 배열 안테나가 배치될 수 있다.
단말기 바디에는 전자 기기(100)에 전원을 공급하기 위한 전원 공급부(190, 도 1a 참조)가 구비된다. 전원 공급부(190)는 단말기 바디에 내장되거나, 단말기 바디의 외부에서 착탈 가능하게 구성되는 배터리(191)를 포함할 수 있다.
이하에서는 본 발명에 따른 다중 송신 시스템 구조 및 이를 구비하는 전자 기기, 특히 이종 무선 시스템(heterogeneous radio system)에서 전력 증폭기 및 이를 구비하는 전자 기기와 관련된 실시 예들에 대해 첨부된 도면을 참조하여 살펴보겠다. 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다.
도 2는 본 발명에 따른 복수의 무선 통신 시스템에서 동작 가능한 전자 기기의 무선 통신부의 구성을 도시한다. 도 2를 참조하면, 전자 기기는 제1 전력 증폭기(210), 제2 전력 증폭기(220) 및 RFIC(250)를 포함한다. 또한, 전자 기기는 모뎀(Modem, 400) 및 어플리케이션 프로세서(AP: Application Processor, 500)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 모뎀(Modem, 400)과 어플리케이션 프로세서(AP, 500)와 물리적으로 하나의 chip에 구현되고, 논리적 및 기능적으로 분리된 형태로 구현될 수 있다. 하지만, 이에 한정되지 않고 응용에 따라 물리적으로 분리된 chip의 형태로 구현될 수도 있다.
한편, 전자 기기는 수신부에서 복수의 저잡음 증폭기(LNA: Low Noise Amplifier, 410 내지 440)을 포함한다. 여기서, 제1 전력 증폭기(210), 제2 전력 증폭기(220), 제어부(250) 및 복수의 저잡음 증폭기(310 내지 340)는 모두 제1 통신 시스템과 제2 통신 시스템에서 동작 가능하다. 이때, 제1 통신 시스템과 제2 통신 시스템은 각각 4G 통신 시스템과 5G 통신 시스템일 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, RFIC(250)는 4G/5G 일체형으로 구성될 수 있지만, 이에 한정되지 않고 응용에 따라 4G/5G 분리형으로 구성될 수 있다. RFIC(250)가 4G/5G 일체형으로 구성되는 경우, 4G/5G 회로 간 동기화 (synchronization) 측면에서 유리할 뿐만 아니라, 모뎀(400)에 의한 제어 시그널링이 단순화될 수 있다는 장점이 있다.
한편, RFIC(250)가 4G/5G 분리형으로 구성되는 경우, 4G RFIC 및 5G RFIC로 각각 지칭될 수 있다. 특히, 5G 대역이 밀리미터파 대역으로 구성되는 경우와 같이 5G 대역과 4G 대역의 대역 차이가 큰 경우, RFIC(250)가 4G/5G 분리형으로 구성될 수 있다. 이와 같이, RFIC(250)가 4G/5G 분리형으로 구성되는 경우, 4G 대역과 5G 대역 각각에 대하여 RF 특성을 최적화할 수 있다는 장점이 있다.
한편, RFIC(250)가 4G/5G 분리형으로 구성되는 경우에도 4G RFIC 및 5G RFIC가 논리적 및 기능적으로 분리되고 물리적으로는 하나의 chip에 구현되는 것도 가능하다.
한편, 어플리케이션 프로세서(AP, 500)는 전자 기기의 각 구성부의 동작을 제어하도록 구성한다. 구체적으로, 어플리케이션 프로세서(AP, 500)는 모뎀(400)을 통해 전자 기기의 각 구성부의 동작을 제어할 수 있다.
예를 들어, 전자 기기의 저전력 동작(low power operation)을 위해 전력 관리 IC (PMIC: Power Management IC)를 통해 모뎀(400)을 제어할 수 있다. 이에 따라, 모뎀(400)은 RFIC(250)를 통해 송신부 및 수신부의 전력 회로를 저전력 모드에서 동작시킬 수 있다.
이와 관련하여, 어플리케이션 프로세서(AP, 500)는 전자 기기가 대기 모드(idle mode)에 있다고 판단되면, 모뎀(300)을 통해 RFIC(250)를 다음과 같이 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 기기가 대기 모드(idle mode)에 있다면, 제1 및 제2 전력 증폭기(110, 120) 중 적어도 하나가 저전력 모드에서 동작하거나 또는 오프(off)되도록 모뎀(300)을 통해 RFIC(250)를 제어할 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, 어플리케이션 프로세서(AP, 500)는 전자 기기가 low battery mode이면, 저전력 통신이 가능한 무선 통신을 제공하도록 모뎀(300)을 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 기기가 4G 기지국, 5G 기지국 및 액세스 포인트 중 복수의 엔티티와 연결된 경우, 어플리케이션 프로세서(AP, 500)는 가장 저전력으로 무선 통신이 가능하도록 모뎀(400)을 제어할 수 있다. 이에 따라, 스루풋을 다소 희생하더라도 어플리케이션 프로세서(AP, 500)는 근거리 통신 모듈(113)만을 이용하여 근거리 통신을 수행하도록 모뎀(400)과 RFIC(250)를 제어할 수 있다.
또 다른 실시 예에 따르면, 전자 기기의 배터리 잔량이 임계치 이상이면, 최적의 무선 인터페이스를 선택하도록 모뎀(300)을 제어할 수 있다. 예를 들어, 어플리케이션 프로세서(AP, 500)는 배터리 잔량과 가용 무선 자원 정보에 따라 4G 기지국 및 5G 기지국 모두를 통해 수신할 수 있도록 모뎀(400)을 제어할 수 있다. 이때, 어플리케이션 프로세서(AP, 500)는 배터리 잔량 정보는 PMIC로부터 수신하고, 가용 무선 자원 정보는 모뎀(400)으로부터 수신할 수 있다. 이에 따라, 배터리 잔량과 가용 무선 자원이 충분하면, 어플리케이션 프로세서(AP, 500)는 4G 기지국 및 5G 기지국 모두를 통해 수신할 수 있도록 모뎀(400)과 RFIC(250)를 제어할 수 있다.
한편, 도 2의 다중 송수신 시스템(multi-transceiving system)은 각각의 무선 시스템(radio System)의 송신부와 수신부를 하나의 송수신부로 통합할 수 있다. 이에 따라, RF 프론트 엔드(Front-end)에서 두 종류의 시스템 신호를 통합하는 회로부분을 제거할 수 있다는 장점이 있다.
또한, 프론트 엔드 부품을 통합된 송수신부로 제어 가능하므로, 송수신 시스템이 통신 시스템 별로 분리되었을 경우보다 효율적으로 프론트 엔드 부품을 통합할 수 있다.
또한, 통신 시스템 별로 분리되는 경우, 필요에 따라 다른 통신 시스템을 제어하는 것이 불가능하거나, 이로 인한 시스템 지연(system delay)를 가중시키기 때문에 효율적인 자원 할당이 불가능하다. 반면에, 도 2와 같은 다중 송수신 시스템은, 필요에 따라 다른 통신 시스템을 제어하는 것이 가능하고, 이로 인한 시스템 지연을 최소화할 수 있어 효율적인 자원 할당이 가능한 장점이 있다.
한편, 제1 전력 증폭기(210)와 제2 전력 증폭기(220)는 제1 및 제2 통신 시스템 중 적어도 하나에서 동작할 수 있다. 이와 관련하여, 5G 통신 시스템이 4G 대역 또는 Sub6 대역에서 동작하는 경우, 제1 및 제2 전력 증폭기(220)는 제1 및 제2 통신 시스템에서 모두 동작 가능하다.
반면에, 5G 통신 시스템이 밀리미터파(mmWave) 대역에서 동작하는 경우, 제1 및 제2 전력 증폭기(210, 220)는 어느 하나는 4G 대역에서 동작하고, 다른 하나는 밀리미터파 대역에서 동작할 수 있다.
한편, 송수신부와 수신부를 통합하여, 송수신 겸용 안테나를 이용하여 하나의 안테나로 2개의 서로 다른 무선 통신 시스템을 구현할 수 있다. 이때, 도 2와 같이 4개의 안테나를 이용하여 4x4 MIMO 구현이 가능하다. 이때, 하향링크(DL)를 통해 4x4 DL MIMO가 수행될 수 있다.
한편, 5G 대역이 Sub6 대역이면, 제1 내지 제4 안테나(ANT1 내지 ANT4)는 4G 대역과 5G 대역에서 모두 동작하도록 구성될 수 있다. 반면에, 5G 대역이 밀리미터파(mmWave) 대역이면, 제1 내지 제4 안테나(ANT1 내지 ANT4)는 4G 대역과 5G 대역 중 어느 하나의 대역에서 동작하도록 구성될 수 있다. 이때, 5G 대역이 밀리미터파(mmWave) 대역이면, 별도의 복수 안테나 각각이 밀리미터파 대역에서 배열 안테나로 구성될 수 있다.
한편, 4개의 안테나 중 제1 전력 증폭기(210)와 제2 전력 증폭기(220)에 연결된 2개의 안테나를 이용하여 2x2 MIMO 구현이 가능하다. 이때, 상향링크(UL)를 통해 2x2 UL MIMO (2 Tx)가 수행될 수 있다. 또는, 2x2 UL MIMO에 한정되는 것은 아니고, 1 Tx 또는 4 Tx로 구현 가능하다. 이때, 5G 통신 시스템이 1 Tx로 구현되는 경우, 제1 및 제2 전력 증폭기(210, 220) 중 어느 하나만 5G 대역에서 동작하면 된다. 한편, 5G 통신 시스템이 4Tx로 구현되는 경우, 5G 대역에서 동작하는 추가적인 전력 증폭기가 더 구비될 수 있다. 또는, 하나 또는 두 개의 송신 경로 각각에서 송신 신호를 분기하고, 분기된 송신 신호를 복수의 안테나에 연결할 수 있다.
한편, RFIC(250)에 해당하는 RFIC 내부에 스위치 형태의 분배기(Splitter) 또는 전력 분배기(power divider)가 내장되어 있어, 별도의 부품이 외부에 배치될 필요가 없고 이로 인해 부품 실장성을 개선시킬 수 있다. 구체적으로, 제어부(250)에 해당하는 RFIC 내부에 SPDT (Single Pole Double Throw) 형태의 스위치를 사용하여 2개의 서로 다른 통신 시스템의 송신부(TX) 선택이 가능하다.
또한, 본 발명에 따른 복수의 무선 통신 시스템에서 동작 가능한 전자 기기는 듀플렉서(duplexer, 231), 필터(232) 및 스위치(233)를 더 포함할 수 있다.
듀플렉서(231)는 송신 대역과 수신 대역의 신호를 상호 분리하도록 구성된다. 이때, 제1 및 제2 전력 증폭기(210, 220)를 통해 송신되는 송신 대역의 신호는 듀플렉서(231)의 제1 출력 포트를 통해 안테나(ANT1, ANT4)에 인가된다. 반면에, 안테나(ANT1, ANT4)를 통해 수신되는 수신 대역의 신호는 듀플렉서(231)의 제2 출력포트를 통해 저잡음 증폭기(310, 340)로 수신된다.
필터(232)는 송신 대역 또는 수신 대역의 신호를 통과(pass)시키고 나머지 대역의 신호는 차단(block)하도록 구성될 수 있다. 이때, 필터(232)는 듀플렉서(231)의 제1 출력 포트에 연결되는 송신 필터와 듀플렉서(231)의 제2 출력포트에 연결되는 수신 필터로 구성될 수 있다. 대안적으로, 필터(232)는 제어 신호에 따라 송신 대역의 신호만을 통과시키거나 또는 수신 대역의 신호만을 통과시키도록 구성될 수 있다.
스위치(233)는 송신 신호 또는 수신 신호 중 어느 하나만을 전달하도록 구성된다. 본 발명의 일 실시 예에서, 스위치(233)는 시분할 다중화(TDD: Time Division Duplex) 방식으로 송신 신호와 수신 신호를 분리하도록 SPDT (Single Pole Double Throw) 형태로 구성될 수 있다. 이때, 송신 신호와 수신 신호는 동일 주파수 대역의 신호이고, 이에 따라 듀플렉서(231)는 서큘레이터(circulator) 형태로 구현될 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시 예에서, 스위치(233)는 주파수 분할 다중화(FDD: Time Division Duplex) 방식에서도 적용 가능하다. 이때, 스위치(233)는 송신 신호와 수신 신호를 각각 연결 또는 차단할 수 있도록 DPDT (Double Pole Double Throw) 형태로 구성될 수 있다. 한편, 듀플렉서(231)에 의해 송신 신호와 수신 신호의 분리가 가능하므로, 스위치(233)가 반드시 필요한 것은 아니다.
한편, 본 발명에 따른 전자 기기는 제어부에 해당하는 모뎀(400)을 더 포함할 수 있다. 이때, RFIC(250)와 모뎀(400)을 각각 제1 제어부 (또는 제1 프로세서)와 제2 제어부(제2 프로세서)로 지칭할 수 있다. 한편, RFIC(250)와 모뎀(400)은 물리적으로 분리된 회로로 구현될 수 있다. 또는, RFIC(250)와 모뎀(400)은 물리적으로 하나의 회로에 논리적 또는 기능적으로 구분될 수 있다.
모뎀(400)은 RFIC(250)를 통해 서로 다른 통신 시스템을 통한 신호의 송신과 수신에 대한 제어 및 신호 처리를 수행할 수 있다. 모뎀(400)은 4G 기지국 및/또는 5G 기지국으로부터 수신된 제어 정보(Control Information)를 통해 획득할 수 있다. 여기서, 제어 정보는 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control Channel)을 통해 수신될 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
모뎀(400)은 특정 시간 및 주파수 자원에서 제1 통신 시스템 및/또는 제2 통신 시스템을 통해 신호를 송신 및/또는 수신하도록 RFIC(250)를 제어할 수 있다. 이에 따라, RFIC(250)는 특정 시간 구간에서 4G 신호 또는 5G 신호를 송신하도록 제1 및 제2 전력 증폭기(210, 220)를 포함한 송신 회로들을 제어할 수 있다. 또한, RFIC(250)는 특정 시간 구간에서 4G 신호 또는 5G 신호를 수신하도록 제1 내지 제4 저잡음 증폭기(310 내지 340)를 포함한 수신 회로들을 제어할 수 있다.
한편, 도 2와 같은 다중 송수신 시스템이 구비된 본 발명에 따른 서로 다른 대역에서 동작하는 배열 안테나를 구비하는 전자기기의 구체적인 동작 및 기능에 대해서 이하에서 검토하기로 한다.
본 발명에 따른 5G 통신 시스템에서, 5G 주파수 대역은 Sub6 대역보다 높은 주파수 대역일 수 있다. 예를 들어, 5G 주파수 대역은 밀리미터파 대역일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니고 응용에 따라 변경 가능하다.
도 3은 본 발명에 따른 전자 기기의 복수의 안테나들이 배치될 수 있는 구성의 예시를 나타낸다. 도 3을 참조하면, 전자 기기(100)의 배면에 복수의 안테나들(1110a 내지 1110d 또는 1150B)이 배치될 수 있다. 대안적으로, 전자 기기(100)의 측면에 복수의 안테나들(1110S1 및 1110S2)이 배치될 수 있다.
한편, 도 2를 참조하면, 전자 기기(100)의 측면 또는 배면에 복수의 안테나들(ANT 1 내지 ANT 4)이 배치될 수 있다. 여기서, 복수의 안테나들(ANT 1 내지 ANT) 각각은 밀리미터파 대역에서 빔 포밍을 수행할 수 있도록 배열 안테나로 구성될 수 있다. 송수신부 회로(250)와 같은 무선 회로의 사용을 위한 단일(single) 안테나 및/또는 위상 배열 안테나로 구성된 복수의 안테나들(ANT 1 내지 ANT) 각각이 전자 기기(100) 상에 장착(mount)될 수 있다.
한편, 도 2 및 도 3을 참조하면, 복수의 안테나들(ANT 1 내지 ANT 4)에 해당하는 복수의 안테나들(1110a 내지 1110d)을 통해, 적어도 하나 이상의 신호를 송신하거나 또는 수신할 수 있다. 이와 관련하여, 복수의 안테나들(1110a 내지 1110d) 각각이 배열 안테나로 구성 가능하다. 전자 기기는 복수의 안테나들(1110a 내지 1110d) 중 어느 하나의 안테나를 통해 기지국과 통신이 가능하다. 또는, 전자 기기는 복수의 안테나들(1110a 내지 1110d) 중 둘 이상의 안테나를 통해 기지국과 다중 입출력(MIMO) 통신이 가능하다.
한편, 본 발명은 전자 기기(100)의 측면에 복수의 안테나들(1110S1 및 1110S2)을 통해, 적어도 하나 이상의 신호를 송신하거나 또는 수신할 수 있다. 도시된 바와 달리, 전자 기기(100)의 측면에 복수의 안테나들(1110S1 내지 1110S4)을 통해, 적어도 하나 이상의 신호를 송신하거나 또는 수신할 수 있다. 이와 관련하여, 복수의 안테나들(1110S1 내지 1110S4) 각각이 배열 안테나로 구성 가능하다. 전자 기기는 복수의 안테나들(1110S1 내지 1110S4) 중 어느 하나의 안테나를 통해 기지국과 통신이 가능하다. 또는, 전자 기기는 복수의 안테나들(1110S1 내지 1110S4) 중 둘 이상의 안테나를 통해 기지국과 다중 입출력(MIMO) 통신이 가능하다.
한편, 본 발명은 전자 기기(100)의 배면 및/또는 측면에 복수의 안테나들(1110a 내지 1110d, 1150B, 1110S1 내지 1110S4)을 통해, 적어도 하나 이상의 신호를 송신하거나 또는 수신할 수 있다. 이와 관련하여, 복수의 안테나들(1110a 내지 1110d, 1150B, 1110S1 내지 1110S4) 각각이 배열 안테나로 구성 가능하다. 전자 기기는 복수의 안테나들(1110a 내지 1110d, 1150B, 1110S1 내지 1110S4) 중 어느 하나의 안테나를 통해 기지국과 통신이 가능하다. 또는, 전자 기기는 복수의 안테나들(1110a 내지 1110d, 1150B, 1110S1 내지 1110S4) 중 둘 이상의 안테나를 통해 기지국과 다중 입출력(MIMO) 통신이 가능하다.
이하에서는, 본 발명에 따른 복수의 송수신 회로 모듈들 간의 성능 점검(performance check) 방법에 대해 살펴보기로 한다. 이와 관련하여, 도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 송수신 회로 모듈들 간에 성능 점검 방식을 수행하는 전자 기기를 나타낸다. 반면에, 도 5는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 송수신 회로 모듈들 간에 성능 점검 방식을 수행하는 전자 기기를 나타낸다.
구체적으로, 도 4는 송수신 회로 모듈들 점검에 있어, 릴레이 방식에 루프(loop) 구조가 추가된 방식을 나타낸다. 반면에, 도 5는 송수신 회로 모듈들 점검에 있어, 릴레이 방식에 피드백(feedback) 구조가 추가된 방식을 나타낸다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 전자 기기(1000)는 복수의 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4), 및 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4)과 복수의 송수신부 회로 모듈들(transceiver circuit modules, 1210a 내지 1210d)를 포함한다. 여기서, 복수의 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4)은 복수의 안테나 소자들이 배치된 배열 안테나로 구성될 수 있다. 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4)의 소자 개수는 도시된 바와 같이 2개, 3개, 4개 등에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4)의 소자 개수는 2개, 4개, 8개, 16개 등으로 확장 가능하다. 또한, 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4)의 소자는 동일한 개수 또는 상이한 개수로 선택될 수 있다.
한편, 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4)은 임의의 주파수 대역에서 신호를 특정 방향으로 송신 및 수신하도록 구성된다. 예를 들어, 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4)은 28GHz 대역, 39GHz 대역, 및 64GHz 대역 중 어느 하나의 대역에서 동작할 수 있다.
한편, 송수신부 회로 모듈들(1210a 내지 1210d)은 RF 주파수 대역에서 송신 신호 및 수신 신호를 처리하도록 동작 가능하다. 여기서, RF 주파수 대역은 전술한 바와 같이 28GHz 대역, 39GHz 대역, 및 648GHz 대역과 같은 밀리미터 대역의 임의의 주파수 대역일 수 있다. 한편, 송수신부 회로 모듈들(1210a 내지 1210d)은 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, RF SUB-MODULE (1210a 내지 1210d)로 지칭될 수 있다. 이때, RF SUB-MODULE (1210a 내지 1210d)의 개수는 4개에 한정되는 것은 아니고, 응용에 따라 2개 이상의 임의의 개수로 변경 가능하다.
또한, 송수신부 회로 모듈들(1210a 내지 1210d)은 RF 주파수 대역의 신호를 IF 주파수 대역의 신호로 변환하거나 또는 IF 주파수 대역의 신호를 RF 주파수 대역의 신호로 변환하는 상향변환 모듈 및 하향변환 모듈을 구비할 수 있다. 이를 위해, 상향변환 모듈 및 하향변환 모듈은 상향 주파수 변환 및 하향 주파수 변환을 수행할 수 있는 로컬 오실레이터(LO: Local Oscillator)를 구비할 수 있다.
한편, 복수의 송수신부 회로 모듈들(1210a 내지 1210d)은 복수의 송수신부 회로 모듈들 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 송수신부 회로 모듈로 신호가 전달될 수 있다. 이에 따라, 전달되는 신호가 복수의 송수신부 회로 모듈들(1210a 내지 1210d) 전부에 적어도 한 번 전달되도록 구성될 수 있다.
이를 위해, 도 4에 도시된 바와 같이, 루프 구조의 전송 경로(P2)가 추가될 수 있다. 이와 관련하여, 루프 구조의 전송 경로(P2)를 통해, 인접한 RF SUB-MODULE (1210b, 1210c)은 양방향(bi-direction)으로 신호 전달이 가능하다.
또는, 도 5에 도시된 바와 같이, 피드백 구조의 전송 경로(L1, L2, L3)가 추가될 수 있다. 이와 관련하여, 피드백 구조의 전송 경로(L1, L2, L3)를 통해, 적어도 하나의 SUB-MODULE(1210c)은 나머지 SUB-MODULE(1210a, 1210b, 1210c)로 일방향(uni-direction)으로 신호 전달이 가능하다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 복수의 송수신부 회로 모듈들은 제1 송수신부 회로 모듈 내지 제4 송수신부 회로 모듈(1210a 내지 1210d)을 포함할 수 있다. 이와 관련하여, 제1 송수신부 회로 모듈(1210a)로부터의 신호는 인접한 제2 송수신부 회로 모듈(1210b) 및 제4 송수신부 회로(1210d)로 전달될 수 있다. 또한, 제2 송수신부 회로 모듈(1210b) 및 제4 송수신부 회로 모듈(1210d)은 상기 신호를 인접한 제3 송수신부 회로 모듈(1210c)로 전달될 수 있다. 이때, 제2 송수신부 회로 모듈(1210b)과 제3 송수신부 회로 모듈(1210c) 간에 도 4와 같이 양방향 전송이 가능하면, 이를 루프 구조로 지칭할 수 있다. 반면에, 제2 송수신부 회로 모듈(1210b)과 제3 송수신부 회로 모듈(1210c) 간에 도 5와 같이 일방향 전송만 가능하면, 이를 피드백 구조로 지칭할 수 있다. 한편, 피드백 구조에서는 도 5와 같이 제3 송수신부 회로 모듈(1210c)로 전달되는 신호가 적어도 둘 이상일 수 있다.
도 4를 참조하면, 복수의 송수신부 회로 모듈들(1210a 내지 1210d)은, 제1 내지 제4 경로(P1 내지 P4)를 통해 루프 구조(loop structure)를 형성할 수 있다. 이와 관련하여, 복수의 송수신부 회로 모듈들(1210a 내지 1210d) 간에 제1 방향으로의 신호 전달 방식은 다음과 같다.
구체적으로, 복수의 송수신부 회로 모듈들(1210a 내지 1210d) 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 송수신부 회로 모듈로 전달되는 신호가 상기 어느 하나의 모듈로 다시 전달된다. 예를 들어, 제1 송수신부 회로 모듈(1210a)로부터의 신호는 제2 송수신부 회로 모듈(1210b), 제3 송수신부 회로 모듈(1210c) 및 제4 송수신부 회로 모듈(1210d)을 통해 다시 상기 제1 송수신부 회로 모듈(1210a)로 전달된다. 이와 관련하여, 제1 내지 제4 송수신부 회로 모듈(1210a 내지 1210d) 간에 전달되는 신호는 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이에 대해서는 도 10a 내지 도 11b에서 살펴보기로 한다.
한편, 도 4의 루프 구조에서, 복수의 송수신부 회로 모듈들(1210a 내지 1210d) 간에 제2 방향으로의 신호 전달 방식은 다음과 같다.
구체적으로, 제2 송수신부 회로 모듈(1210b)로부터의 제2 신호는 제1 송수신부 회로 모듈(1210a), 제4 송수신부 회로 모듈(1210d) 및 제3 송수신부 회로 모듈(1210c)을 통해 다시 제2 송수신부 회로 모듈(1210b)로 다시 전달될 수 있다. 여기서, 제1 내지 제4 송수신부 회로 모듈(1210a 내지 1210d) 간에 전달되는 신호는 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이에 대해서는 도 10a 내지 도 11b에서 살펴보기로 한다.
따라서, 도 4를 참조하면, 특정 신호를 송신한 송수신부 회로 모듈이 상기 특정 신호를 수신하면 신호 전달 경로(P1 내지 P4) 상의 회로 모듈들이 정상 동작하는 것으로 판단할 수 있다. 이와 관련하여, 신호를 전달한 제1 송수신부 회로 모듈(1210a)이 상기 신호를 수신하면 복수의 송수신부 회로 모듈들(1210a 내지 1210d)이 모두 정상 동작하는 것으로 판단할 수 있다. 이때, 상기 신호는 제1 내지 제4 경로(P1 내지 P4)를 통해 다시 제1 송수신부 회로 모듈(1210a)로 전달된다.
또한, 제2 신호를 전달한 제2 송수신부 회로 모듈(1210b)이 상기 제2 신호를 수신하면 상기 복수의 송수신부 회로 모듈들이 모두 정상 동작하는 것으로 판단할 수 있다. 이때, 상기 제2 신호는 제1, 제4, 제3, 제2 경로(P1, P4, P3, P2)를 통해 다시 제2 송수신부 회로 모듈(1210b)로 전달된다.
한편, 전술한 바와 같이 제1 방향의 신호와 제2 방향의 제2 신호는 서로 반대 방향으로 전달되는 임의의 신호일 수 있다. 따라서, 제1 내지 제4 송수신부 회로 모듈(1210a 내지 1210d) 중 어느 하나의 모듈에서 서로 반대 방향으로 전달되는 임의의 신호일 수 있다. 또는, 상기 신호와 상기 제2 신호는 제1 내지 제4 송수신부 회로 모듈(1210a 내지 1210d) 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 모듈들로 동시에 전송될 수 있다.
한편, 상기 신호와 상기 제2 신호는 상호 간 충돌(collision)을 방지하기 위해, 시간 분할 다중화(TDM: Time Division Multiplexing), 주파수 분할 다중화(FDM: Frequency Division Multiplexing) 또는 코드 분할 다중화(CDM: Code Division Multiplexing)될 수 있다.
한편, 도 5의 피드백 구조를 참조하면, 제1 송수신부 회로 모듈(1210a)은 대향하는 제3 송수신부 회로 모듈(1210c)과 제3 신호를 송신 또는 수신하도록 구성될 수 있다. 이와 관련하여, 제1 송수신부 회로 모듈(1210a)은 제3 송수신부 회로 모듈(1210c)로 제1 피드백 경로(L1)를 통해 제3 신호를 전달할 수 있다.
이에 따라, 제3 송수신부 회로 모듈(1210c)은 제2 및 제4 송수신부 회로 모듈(1210b, 1210d)로부터 전달되는 신호와 상기 제3 신호의 상태에 기반하여, 나머지 송수신부 회로 모듈의 정상 동작 여부를 판단할 수 있다. 이와 관련하여, 제3 송수신부 회로 모듈(1210c)은 제1 내지 제3 피드백 경로(L1 내지 L3)를 통해 연결된 해당 회로 모듈의 정상 동작 여부를 판단할 수 있다.
이와 관련하여, 복수의 피드백 경로를 통해 피드백 신호를 수신하는 모듈은 제3 송수신부 회로 모듈(1210c)에 한정되는 것이 아니라, 임의의 회로 모듈일 수 있다. 하지만, 이하에서는 편의상 제3 송수신부 회로 모듈(1210c)을 기준으로 설명한다.
구체적으로, 제3 송수신부 회로 모듈(1210c)은, 제2 송수신부 회로 모듈(1210b)로부터 전달된 상기 신호가 정상적으로 (normally) 수신되지 못하고, 제1 송수신부 회로 모듈(1210a)로부터 전달된 상기 제2 신호가 정상적으로 수신된 경우 다음과 같이 판단할 수 있다. 이때, 제3 송수신부 회로 모듈(1210c)은 제2 송수신부 회로 모듈(1210b)이 비정상 동작하고, 제1 송수신부 회로 모듈(1210a)은 정상 동작하는 것으로 판단할 수 있다.
또한, 제3 송수신부 회로 모듈(1210c)은, 제4 송수신부 회로 모듈(1210d)로부터 전달된 상기 신호가 정상적으로 (normally) 수신되지 못하고, 제1 송수신부 회로 모듈(1210a)로부터 전달된 상기 제2 신호가 정상적으로 수신된 경우 다음과 같이 판단할 수 있다. 이때, 제3 송수신부 회로 모듈(1210c)은 제4 송수신부 회로 모듈(1210d)이 비정상 동작하고, 제1 송수신부 회로 모듈(1210a)은 정상 동작하는 것으로 판단할 수 있다. 이와 같이 복수의 피드백 경로를 구비하는 복수의 회로 모듈을 통해 어느 하나의 회로 모듈이 비정상 동작하는 경우에도 나머지 회로 모듈의 정상 동작 여부를 판단할 수 있다는 장점이 있다.
이와 관련하여, 도 6은 본 발명과 관련하여, 복수의 RF 서브 모듈(즉, 송수신부 회로 모듈)에서 신호가 릴레이 방식으로 전달되는 구조를 나타내다. 이와 관련하여, 도 6과 같은 개방 루프(open loop) 형태의 릴레이 시스템의 경우 중간의 RF sub-module (또는 Transmission Line)에 이상이 발생할 수 있다. 이때, 중간의 RF sub-module (또는 Transmission Line)에 이상이 발생하면, 해당 모듈에 연결될 수 있는 정상 동작하는 RF sub-module까지 컨트롤할 수 없게 된다. 이에 따라, 제1 내지 제4 RF sub-module (또는 송수신부 회로 모듈) (1210a 내지 1210d) 전체의 mmWave 통신 성능이 저하될 수 있다.
예를 들어, 제2 RF sub-module(1210b)에 이상이 발생한 경우, 제2 RF sub-module(1210b) 이후의 제3 및 제4 RF sub-module(1210c, 1210d)로 신호가 전달될 수 없다는 문제점이 있다. 이에 따라, 제2 RF sub-module(1210b)에 이상이 발생한 경우, 제2 RF sub-module(1210b)에 후속하는 제3 및 제4 RF sub-module(1210c, 1210d)가 정상 동작 가능함에도 신호가 전달될 수 없다.
이에 따라, 본 발명에서는 도 4 및 도 5와 같은 루프 및 피드백 구조의 RF sub-module 제어 방법을 제안하다. 이에 따라, 전술한 바와 같이, 루프 및 피드백 구조를 이용하여 이상현상이 발생한 RF sub-module을 스스로 진단할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 도 4와 같은 루프 구조를 이용하여 RF sub-module에 대한 양방향 컨트롤을 가능하게 할 수 있다. 이에 따라, 특정 RF sub-module에 이상이 발생하더라도, 정상 동작하는 RF sub-module을 이용하여 전자 기기의 mmWave 통신이 가능하다는 장점이 있다.
한편, 도 4 및 도 5와 같은 구조에서, 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d)의 정상 동작 여부는 별도의 제어부가 아닌, 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 중 적어도 하나에 의해 판단 가능하다. 이와 관련하여, mmWave 안테나 어레이(ANT1 내지 ANT4)가 다이버시티 안테나(Diversity Antenna)로 동작할 수 있다. 따라서, mmWave 안테나 어레이(ANT1 내지 ANT4)의 각각에 다수의 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d)를 배치하여 릴레이 방식으로 연결할 수 있다. 구체적으로, 릴레이 방식으로 연결 가능한 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d)를 Master/Slave 방식으로 Control할 수 있다는 장점이 있다. 이에 따라, 별도의 제어부에 의한 중앙통제형 방식에 비해 RF sub-system의 부담이 감소한다는 장점이 있다. 예를 들어, 별도의 제어부와 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d)로의 시그널링이 감소할 수 있다.
하지만, 본 발명에서 별도의 제어부가 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d)의 정상 동작 여부를 판단하지 않더라도, 제어부에 해당하는 기저대역 프로세서(1250)가 전자 기기에 구비될 수 있다. 이와 관련하여, 도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 폐루프 경로(closed loop path)에서의 피드백 제어 구조를 나타낸다. 반면에, 도 8은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 폐루프 경로에서의 피드백 제어 구조를 나타낸다. 또한, 도 9는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 폐루프 경로에서의 루프 제어 구조를 나타낸다.
도 4 및 도 7을 참조하면, 제4 RF sub-module(1210d)에서 제1 RF sub-system(1210a)로의 폐루프를 통한 신호 전달은 양방향으로 이루어질 수 있다. 또한, 폐루프를 통한 신호 전달이 일방향으로만 이루어지면, 이는 도 5와 같은 피드백 구조에서 하나의 피드백 경로를 갖는 구조에 해당한다. 여기서, 제1 RF sub-system(1210a)은 다른 RF sub-module과 동일한 의미로 사용될 수 있다. 또는, 제1 RF sub-system(1210a)은 RF sub-module에서 기저대역 모듈을 제외한 부분일 수 있다 (도 10 및 도 11a 참조).
한편, 도 8을 참조하면, 제1 RF sub-system(1210a)은 나머지 제2 내지 제4 RF sub-module(1210b 내지 1210d)로부터 제1 내지 제3 피드백 경로(L1 내지 L3)를 통해 제1 내지 제3 피드백 신호를 수신할 수 있다.
한편, 도 9를 참조하면, 제1 RF sub-system(1210a)은 제4 RF sub-module(1210d)와 제4 경로(P4)를 통해 자신이 전달한 신호를 다시 수신할 수 있다. 이때, 제4 경로(P4)를 통해 제1 방향의 제1 신호와 제2 방향의 제2 신호가 모두 전달될 수 있다.
한편, 전술한 바와 같이, 본 발명에서는 별도의 제어부가 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d)의 정상 동작 여부를 판단하지 않더라도, 제어부에 해당하는 기저대역 프로세서(1250)가 전자 기기에 구비될 수 있다.
이와 관련하여, 기저대역 프로세서(1250), 즉 모뎀은 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d)를 제어할 수 있다. 이때, 기저대역 프로세서(1250)는 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 중 적어도 하나로부터 RF sub-module들의 정상 동작 여부에 관한 정보를 수신할 수 있다.
또는, 본 발명에서 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d)의 정상 동작 여부는 RF sub-module들과 기저대역 프로세서(1250)가 상호 협력하여 판단할 수 있다. 이와 관련하여, RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호의 정상 여부 중 일부는 RF sub-module에서 판단하고, 나머지 일부는 기저대역 프로세서(1250)에서 판단할 수 있다. 예를 들어, RF 신호, LO 신호와 연관된 정상 동작 여부는 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 중 어느 하나에서 판단할 수 있다. 또한, IF 신호, 제어 신호 및 전력 IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호의 정상 여부는 기저대역 프로세서(1250)에서 판단할 수 있다.
이에 따라, 비정상 동작하는 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 중 하나로 기저대역 프로세서(1250)가 제어 동작 및 전력 공급 동작을 지원할 수 있다는 장점이 있다. 예를 들어, 제2 RF sub-module(1210b)이 IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호와 연관된 구성부가 비정상 동작하는 경우를 가정할 수 있다. 이때, 기저대역 프로세서(1250)는 제2 RF sub-module(1210b)이 RF 구성부가 정상 동작하면, 정상 동작하는 IF 신호를 제2 RF sub-module(1210b)로 제공할 수 있다.
구체적으로, 기저대역 프로세서(1250)는 다른 RF sub-module로부터의 IF 신호를 제2 RF sub-module(1210b)로 배분되도록 제어할 수 있다.
또한, 기저대역 프로세서(1250)가 제2 RF sub-module(1210b)의 RF 구성부에 대한 제어 동작, 예컨대 전력 증폭기로의 전원 공급, 위상 변위기의 전압 제어 동작을 수행할 수 있다. 또한, 기저대역 프로세서(1250)가 제2 RF sub-module(1210b)로 필요한 전원을 공급하도록 PMIC(Power Management Integrated Chip)을 제어할 수 있다. 또는, 기저대역 프로세서(1250)가 다른 RF sub-module로부터의 전원 신호가 제2 RF sub-module(1210b)로 배분되도록 제어할 수 있다.
이에 따라, 본 발명에서는 루프 또는 피드백 구조에서 특정 RF sub-module 정상 동작 여부를 판단함에 있어, 특정 RF sub-module이 특정 기능만 비정상 동작하면 이에 대한 탐지가 가능하다는 장점이 있다. 또한, 특정 RF sub-module의 일부 기능만 비정상 동작하면, 다른 RF sub-module 또는 별도의 제어부에서 해당 기능을 제공할 수 있다. 이에 따라, 일부 기능만 비정상 동작하는 RF sub-module도 정상 동작할 수 있다는 장점이 있다. 따라서, 도 4 및 도 5와 같은 구조에서 각각의 RF sub-module이 각각의 빔 커버리지를 제공하는 경우, 모든 RF sub-module을 이용할 수 있다. 이에 따라, 특정 RF sub-module의 일부 기능만 비정상 동작하면, 모든 RF sub-module이 정상 동작하도록 제어하여, 모든 빔 커버리지를 통해 통신이 가능하다는 장점이 있다.
한편, 도 7 내지 도 9를 참조하면, 제어부(1250)는 제1 내지 제4 송수신부 회로 모듈(1210a 내지 1210d)의 동작을 제어하도록 구성될 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따라, 제어부(1250)는 제1 내지 상기 제4 송수신부 회로 모듈(1210a 내지 1210d) 중 정상 동작하는 송수신부 회로 모듈만 동작하도록 제어할 수 있다. 이에 따라, 제어부(1250)는 정상 동작하는 송수신부 회로 모듈과 연결된 안테나 모듈을 통해서 신호를 송신 및 수신하도록 제어할 수 있다.
구체적으로, 제2 송수신부 회로 모듈(1210b)이 비정상 동작하는 경우, 전자 기기는 제1, 제3 및 제4 송수신부 회로 모듈(1210a, 1210c, 1210d)을 통해 통신을 수행할 수 있다. 이때, 제어부(1250)는 제2 안테나(ANT2)에 인접한 제1 및 제3 안테나 (ANT1, ANT3)가 제2 안테나(ANT2)에 의한 빔 커버리지를 커버하도록 제3 및 제4 송수신부 회로 모듈(1210c, 1210d)을 제어할 수 있다.
또는, 제어부(1250)는 나머지 제1, 제 3 및 제4 안테나(ANT1, ANT3, ANT4)가 균일하게 빔 커버리지를 커버하도록 제1, 제3 및 제4 송수신부 회로 모듈(1210a, 1210c, 1210d)을 제어할 수 있다.
반면에, 제어부(1250)는 비정상 동작하는 송수신부 회로 모듈에 대한 정보 또는 정상 동작하는 송수신부 회로 모듈에 대한 정보를 기지국으로 송신할 수 있다. 또한, 제어부(1250)는 정상 동작하는 송수신부 회로 모듈과 대응하는 안테나 모듈을 통해서 기지국과 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 정상 동작하는 제1, 제3 및 제4 송수신부 회로 모듈(1210a, 1210c, 1210d)에 대응하는 제1, 제3 및 제4 안테나 모듈(ANT1, ANT3, ANT4)를 통해 기지국과 통신을 수행할 수 있다. 이에 따라, 기지국은 제2 송수신부 회로 모듈(1210b)이 비정상 동작함을 미리 알 수 있다. 이에 따라, 기지국은 비정상 동작하는 송수신부 회로 모듈에 대응하는 안테나 모듈, 예컨대 제2 안테나 모듈(ANT2)을 통한 통신이 수행되지 않도록 자원 스케줄링을 수행할 수 있다는 장점이 있다.
한편, 제어부(1250)는 복수의 피드백 신호 또는 루프 상의 제어 신호에 기반하여, 제1 내지 상기 제4 송수신부 회로 모듈(1210a 내지 1210d) 중 정상 동작하는 송수신부 회로 모듈을 판단할 수 있다. 이와 관련하여, 도 5를 참조하면, 복수의 피드백 신호는 제1 송수신부 회로 모듈(1210a)에서 제3 송수신부 회로 모듈(1210c)로의 제1 피드백 신호를 포함할 수 있다. 또는, 복수의 피드백 신호는 제2 및 제4 송수신부 회로 모듈(1210b, 1210d)에서 제3 송수신부 회로 모듈(1210c)로의 피드백 신호(제2 및 제3 피드백 신호)를 더 포함할 수 있다.
한편, 제어부(1250)는 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호 레벨에 따라 송수신부 회로 모듈(1210a 내지 1210d) 중 어느 회로에 이상이 있는지 여부를 판단할 수 있다. 따라서, 본 발명에서는 송수신부 회로 모듈(1210a 내지 1210d) 중 일부 회로 (즉, 일부 구성부)에 이상 여부를 판단할 수 있다. 전술한 바와 같이, 본 발명에서는 루프 또는 피드백 구조에서 특정 RF sub-module 정상 동작 여부를 판단함에 있어, 특정 RF sub-module이 특정 기능만 비정상 동작하면 이에 대한 탐지가 가능하다는 장점이 있다. 또한, 특정 RF sub-module의 일부 기능만 비정상 동작하면, 다른 RF sub-module 또는 별도의 제어부에서 해당 기능을 제공할 수 있다. 이에 따라, 일부 기능만 비정상 동작하는 RF sub-module도 정상 동작할 수 있다는 장점이 있다.
이를 위해, 제어부(1250)는 정상 동작하는 제1 송수신부 회로 모듈(1210a)이 LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호를 비정상 동작하는 제2 및 제4 송수신부 회로 모듈(1210b, 1210d) 중 하나로 전달하도록 제어할 수 있다. 이때, 전달되어 배분되는 신호는 LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호 중 비정상 동작과 연관된 적어도 하나의 신호일 수 있다.
한편, 제어부(1250)는 비정상 동작하는 제2 및 제4 송수신부 회로 모듈(1210b, 1210d)로 하여금 RF 주파수 대역과 IF 주파수 대역을 변경하도록 제어할 수 있다. 이에 따라, 제어부(1250)는 변경된 RF 주파수 대역에서 제2 및 제4 송수신부 회로 모듈(1210b, 1210d)이 정상 동작하도록 제어할 수 있다.
이와 관련하여, 비정상 동작하는 제2 및 제4 송수신부 회로 모듈(1210b, 1210d)은 전체 주파수 대역 중 일부 주파수 대역에서만 RF 또는 IF 성능이 저하될 수 있다. 이에 따라, 전체 주파수 대역 중 정상 동작하는 특정 주파수 대역을 통해서만 통신이 수행되도록 제어부(1250)는 제2 및 제4 송수신부 회로 모듈(1210b, 1210d)을 제어할 수 있다.
또한, 본 발명에서는 전술한 바와 같이, 밀리미터파 대역의 서로 다른 주파수 대역 중 어느 하나의 주파수 대역을 통해 통신이 수행되도록 할 수 있다. 이를 위해, 제어부(1250)는 밀리미터파 대역의 서로 다른 주파수 대역 중 어느 하나의 주파수 대역을 통해 통신이 수행되도록 제2 및 제4 송수신부 회로 모듈(1210b, 1210d)을 제어할 수 있다. 여기서, 밀리미터파 대역의 서로 다른 주파수 대역은 전술한 바와 같이 28GHz 대역, 39GHz 대역 및 64GHz 대역일 수 있다. 따라서, 28GHz 대역, 39GHz 대역 및 64GHz 대역에서 동작 가능한 RF sub-module 중 제1 대역의 일부 모듈이 비정상 동작하여도, 제2 대역의 다른 모듈을 통해 통신이 가능하다는 장점이 있다.
한편, 이와 같이 정상 동작 가능한 일부 주파수 대역 또는 밀리미터파 대역의 서로 다른 주파수 대역 중 어느 하나의 주파수 대역에 대한 정보는 기지국으로 전달될 필요가 있다. 이를 위해, 제어부(1250)는 동작 가능한 주파수 대역에 대한 정보('operable_freq_band')와 동작 불가능한 주파수 대역에 관한 정보('prohibited_freq_band')를 특정 시간 간격 또는 이벤트 방식으로 기지국으로 전달할 수 있다.
한편, 도 10a 및 도 10b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 피드백 방식의 RF 서브 모듈 제어 방식을 나타낸다. 반면에, 도 11a 및 도 11b는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 루프 방식의 RF 서브 모듈 제어 방식을 나타낸다.
도 10a 및 도 11a를 참조하면, 복수의 배열 안테나 모듈(ANT1 내지 ANT4)의 각각은 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d)와 연결된다. 이와 관련하여, 도 10a와 같은 피드백 구조에서 전달되는 신호는 일 방향으로만 전달될 수 있다. 이에 따라, 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 간에 전달되는 LO 신호, 전력 신호는 일 방향으로만 전달될 수 있다. 반면에, 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 간에 전달되는 제어 신호는 양 방향으로 전달될 수 있다. 이와 같이 양 방향으로 전달되는 제어 신호에 의해 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 각각의 정상 동작 여부를 더 정확히 판단할 수 있다는 장점이 있다.
한편, 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 간에 전달되는 IF 신호도 양 방향으로 전달될 수 있다. 이와 관련하여, 정상 동작하는 특정 RF sub-module이 비정상 동작하는 인접한 RF sub-module로 IF 신호가 배분되도록 전달하기 위해 IF 신호는 양 방향으로 전달될 수 있다.
한편, 제1 RF sub-module(1210a)은 RF, IF, LO 신호들을 다른 RF sub-module로 전달하고, 제1 배열 안테나(ANT1)와 신호를 송수신하는 제1 RF sub-system(1211a)를 포함한다. 또한, 제1 RF sub-module(1210a)은 제어 신호 및 전력 신호를 다른 RF sub-module로 전달하고, 제1 RF sub-system(1211a)로 기저대역 신호를 전달하는 제1 기저대역 모듈(1212a)를 더 포함할 수 있다. 이와 관련하여, 나머지 RF sub-module도 RF sub-system 이외에 기저대역 모듈을 더 포함할 수 있다.
하지만, 이러한 구조에 제한되는 것은 아니라, 응용에 따라 기저대역 모듈은 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 중 특정 모듈에만 구비될 수 있다. 또는, 응용에 따라 기저대역 모듈은 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d)에 구비되지 않고, 별도의 제어부, 즉 기저대역 프로세서(1250)로 구성될 수 있다.
한편, 도 10b를 참조하면, 제1 RF sub-system(1211a)은 나머지 RF sub- module로 전술한 바와 같이 다수의 신호들을 전달할 수 있다. 여기서 전달되는 다수의 신호들은 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 따라서, 제1 RF sub-system(1211a)은 제2 RF sub-module(1210b)로 제1 경로(P1)를 통해 다수의 신호들을 전달할 수 있다.
이에 따라, 제2 RF sub-module(1210b)은 전달받은 다수의 다중화된 신호들을 역-다중화(demultiplexing)할 수 있다. 구체적으로, 제2 RF sub-module(1210b)은 다중화된 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들을 DEMUX 1을 통해 각각의 신호로 역-다중화 할 수 있다. 이에 따라, 제2 RF sub-module(1210b)은 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들에 기반하여 제1 RF sub-module(1210a)의 각 구성부의 정상 동작 여부를 판단할 수 있다.
또한, 제2 RF sub-module(1210b)은 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들을 MUX 1을 통해 다시 다중화 하여, 제3 RF sub-module(1210c)로 전달할 수 있다. 따라서, 제2 RF sub-module(1210b)은 제3 RF sub-module(1210c)로 제2 경로(P2)를 통해 다수의 신호들을 전달할 수 있다.
이에 따라, 제3 RF sub-module(1210c)은 전달받은 다수의 다중화된 신호들을 역-다중화(demultiplexing)할 수 있다. 구체적으로, 제3 RF sub-module(1210c)은 다중화된 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들을 DEMUX 2를 통해 각각의 신호로 역-다중화 할 수 있다. 이에 따라, 제3 RF sub-module(1210c)은 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들에 기반하여 제1 및 제2 RF sub-module(1210a, 1210b)의 각 구성부의 정상 동작 여부를 판단할 수 있다.
또한, 제3 RF sub-module(1210c)은 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들을 MUX 2를 통해 다시 다중화 하여, 제4 RF sub-module(1210d)로 전달할 수 있다. 따라서, 제3 RF sub-module(1210c)은 제4 RF sub-module(1210d)로 제3 경로(P3)를 통해 다수의 신호들을 전달할 수 있다.
이에 따라, 제4 RF sub-module(1210d)은 전달받은 다수의 다중화된 신호들을 역-다중화(demultiplexing)할 수 있다. 구체적으로, 제4 RF sub-module(1210d)은 다중화된 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들을 DEMUX 3을 통해 각각의 신호로 역-다중화 할 수 있다. 이에 따라, 제4 RF sub-module(1210d)은 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들에 기반하여 제1 내지 제3 RF sub-module(1210a 내지 1210c)의 각 구성부의 정상 동작 여부를 판단할 수 있다.
또한, 제4 RF sub-module(1210d)은 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들을 MUX 3을 통해 다시 다중화 하여, 제1 RF sub-system(1211a)으로 전달할 수 있다. 따라서, 제4 RF sub-module(1210d)은 제1 RF sub-system(1211a)으로 피드백(FEEDBACK) 경로를 통해 다수의 신호들을 전달할 수 있다.
이에 따라, 제1 RF sub-system(1211a)은 전달받은 다수의 다중화된 신호들을 역-다중화(demultiplexing)할 수 있다. 구체적으로, 제1 RF sub-system(1211a)은 다중화된 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들을 각각의 신호로 역-다중화 할 수 있다. 이에 따라, 제1 RF sub-system(1211a)은 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들에 기반하여 제2 내지 제4 RF sub-module(1210b 내지 1210d)의 각 구성부의 정상 동작 여부를 판단할 수 있다.
한편, 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 간 각 경로(P1 내지 P3, FEEDBACK)는 하나 또는 다수의 신호선(signal line)을 갖는 동축 케이블(coaxial cable)로 구성될 수 있다. 동축 케이블을 통해 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 간 전달되는 다수의 신호 중 적어도 일부는 하나의 신호선을 통해 다중화 되어 전달될 수 있다.
한편, 도 11a를 참조하면, 복수의 배열 안테나 모듈(ANT1 내지 ANT4)의 각각은 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d)와 연결된다. 이와 관련하여, 도 11a와 같은 루프 구조에서 전달되는 신호는 양 방향으로 전달될 수 있다. 이에 따라, 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 간에 IF 신호, LO 신호, 제어 신호 및 전력 신호가 양 방향으로 전달될 수 있다. 또한, 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 간에 RF 신호도 양 방향으로 전달될 수 있다.
한편, 제1 RF sub-module(1210a)은 RF, IF, LO 신호들을 다른 RF sub-module로 전달하고, 제1 배열 안테나(ANT1)와 신호를 송수신하는 제1 RF sub-system(1211a)를 포함한다. 또한, 제1 RF sub-module(1210a)은 제어 신호 및 전력 신호를 다른 RF sub-module로 전달하고, 제1 RF sub-system(1211a)로 기저대역 신호를 전달하는 제1 기저대역 모듈(1212a)를 더 포함할 수 있다.
하지만, RF, IF, LO 신호, 제어 신호 및 전력 신호 중 제1 RF sub-system(1211a)을 통해 전달되는 신호와 제1 기저대역 모듈(1212)을 통해 전달되는 신호는 이에 한정되는 것은 아니고, 응용에 따라 변경 가능하다. 예를 들어, 제어 신호 중 RF, IF, LO 신호의 제어와 연관된 제1 제어 신호는 제1 RF sub-system(1211a)을 통해 전달될 수 있다. 반면에, RF, IF, LO 신호와 제어와 연관성이 낮은 제2 제어 신호는 제1 기저대역 모듈(1212a)을 통해 전달될 수 있다.
이와 관련하여, 나머지 RF sub-module도 RF sub-system 이외에 기저대역 모듈을 더 포함할 수 있다. 하지만, 이러한 구조에 제한되는 것은 아니라, 응용에 따라 기저대역 모듈은 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 중 특정 모듈에만 구비될 수 있다. 또는, 응용에 따라 기저대역 모듈은 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d)에 구비되지 않고, 별도의 제어부, 즉 기저대역 프로세서(1250)로 구성될 수 있다.
한편, 도 11b를 참조하면, 제1 RF sub-system(1211a)은 나머지 RF sub- module로 전술한 바와 같이 다수의 신호들을 전달할 수 있다. 여기서 전달되는 다수의 신호들은 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 따라서, 제1 RF sub-system(1211a)은 제2 RF sub-module(1210b)로 제1 경로(P1)를 통해 다수의 신호들을 전달할 수 있다.
이에 따라, 제2 RF sub-module(1210b)은 전달받은 다수의 다중화된 신호들을 역-다중화(demultiplexing)할 수 있다. 구체적으로, 제2 RF sub-module(1210b)은 다중화된 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들을 DEMUX 1을 통해 각각의 신호로 역-다중화 할 수 있다. 이에 따라, 제2 RF sub-module(1210b)은 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들에 기반하여 제1 RF sub-module(1210a)의 각 구성부의 정상 동작 여부를 판단할 수 있다.
도 10b와 관련하여 전술된 바와 유사하게, 인접한 RF sub-module로 신호 전달이 가능하다. 이에 따라, 제4 RF sub-module(1210d)은 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들을 MUX 3을 통해 다시 다중화 하여, 제1 RF sub-system(1211a)으로 전달할 수 있다. 따라서, 제4 RF sub-module(1210d)은 제1 RF sub-system(1211a)으로 도 4 및 도 9와 같은 제4 경로(P4)를 통해 다수의 신호들을 전달할 수 있다.
이에 따라, 제1 RF sub-system(1211a)은 전달받은 다수의 다중화된 신호들을 역-다중화(demultiplexing)할 수 있다. 구체적으로, 제1 RF sub-system(1211a)은 다중화된 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들을 각각의 신호로 역-다중화 할 수 있다. 이에 따라, 제1 RF sub-system(1211a)은 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호들에 기반하여 제2 내지 제4 RF sub-module(1210b 내지 1210d)의 각 구성부의 정상 동작 여부를 판단할 수 있다.
또한, 양 방향 신호 전달을 통한 각 RF sub-system의 동작 점검을 위해, 제1 RF sub-system(1211a)은 제4 RF sub-module(1210d)으로 다수의 신호들을 전달할 수 있다. 이에 따라, 제1 RF sub-system(1211a)에서 제4 내지 제2 RF sub-module(1210d 내지 1210b)로 다수의 신호들을 전달할 수 있다.
이와 같이, 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d)로의 제1 방향과 제1 RF sub-system(1211a)에서 제4 내지 제2 RF sub-module(1210d 내지 1210b)로의 제2 방향 모두에 대한 양방향 신호 전달을 동시에 수행할 수 있다. 이에 따라, 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 전부에 대한 비정상 동작 여부를 더 정확하게 판단할 수 있다는 장점이 있다.
한편, 도 11b에서 LO 신호와 전력 신호는 도 10b와 유사하게 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d) 간에 제1 방향으로 전달될 수 있다. 하지만, 루프 구조에서 양 방향 전송을 지원하기 위해, LO 신호와 전력 신호가 DEMUX 4 내지 DEMUX 6과 MUX 4 내지 MUX 6을 통해 제2 방향으로도 전달될 수 있다.
따라서, 본 발명에서는 양 방향 신호 전달을 지원하는 루프 구조에서도, 피드백 구조와 같이 LO 신호와 전력 신호에 대해 일 방향 전달 프로토콜을 지원하는 호환성을 유지할 수 있다는 장점이 있다. 따라서, 제2 내지 제4 RF sub-module(1210b 내지 1210d)의 나머지 DEMUX 4 내지 DEMUX 6과 MUX 4 내지 MUX 6을 통해 양 방향 전달 프로토콜을 추가로 지원할 수 있다. 이에 따라, 본 발명에 따른 RF sub-module들의 상태를 점검하는 경우, 하나의 전자 기기에서 일 방향 전달 프로토콜에 따른 피드백 구조와 양 방향 전달 프로토콜에 따른 루프 구조를 모두 지원할 수 있다는 장점이 있다.
한편, 도 12는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 다수의 안테나 모듈과 다수의 송수신부 회로 모듈이 배치되는 가전 기기를 나타낸다. 도 12를 참조하면, 다수의 안테나 모듈과 다수의 송수신부 회로 모듈이 배치되는 가전 기기는 텔레비전(television)일 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 따라서, 본 발명에서 다수의 안테나 모듈과 다수의 송수신부 회로 모듈이 배치되는 가전 기기는 밀리미터파 대역에서 통신 서비스를 지원하는 임의의 가전기기를 포함할 수 있다.
도 4, 도 5 및 도 12를 참조하면, 전자 기기(1000)는 복수의 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4), 및 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4)과 복수의 송수신부 회로 모듈들(transceiver circuit modules, 1210a 내지 1210d)를 포함한다. 여기서, 복수의 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4)은 복수의 안테나 소자들이 배치된 배열 안테나로 구성될 수 있다. 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4)의 소자 개수는 도시된 바와 같이 2개, 3개, 4개 등에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4)의 소자 개수는 2개, 4개, 8개, 16개 등으로 확장 가능하다. 또한, 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4)의 소자는 동일한 개수 또는 상이한 개수로 선택될 수 있다.
한편, 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4)은 임의의 주파수 대역에서 신호를 특정 방향으로 송신 및 수신하도록 구성된다. 예를 들어, 안테나 모듈들(ANT 1 내지 ANT4)은 28GHz 대역, 39GHz 대역, 및 64GHz 대역 중 어느 하나의 대역에서 동작할 수 있다.
한편, 송수신부 회로 모듈들(1210a 내지 1210d)은 RF 주파수 대역에서 송신 신호 및 수신 신호를 처리하도록 동작 가능하다. 여기서, RF 주파수 대역은 전술한 바와 같이 28GHz 대역, 39GHz 대역, 및 648GHz 대역과 같은 밀리미터 대역의 임의의 주파수 대역일 수 있다. 한편, 송수신부 회로 모듈들(1210a 내지 1210d)은 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, RF SUB-MODULE (1210a 내지 1210d)로 지칭될 수 있다. 이때, RF SUB-MODULE (1210a 내지 1210d)의 개수는 4개에 한정되는 것은 아니고, 응용에 따라 2개 이상의 임의의 개수로 변경 가능하다.
또한, RF SUB-MODULE들(1210a 내지 1210d)은 RF 주파수 대역의 신호를 IF 주파수 대역의 신호로 변환하거나 또는 IF 주파수 대역의 신호를 RF 주파수 대역의 신호로 변환하는 상향변환 모듈 및 하향변환 모듈을 구비할 수 있다. 이를 위해, 상향변환 모듈 및 하향변환 모듈은 상향 주파수 변환 및 하향 주파수 변환을 수행할 수 있는 로컬 오실레이터(LO: Local Oscillator)를 구비할 수 있다.
한편, 복수의 RF SUB-MODULE들(1210a 내지 1210d)은 복수의 송수신부 회로 모듈들 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 송수신부 회로 모듈로 신호가 전달될 수 있다. 이에 따라, 전달되는 신호가 복수의 송수신부 회로 모듈들(1210a 내지 1210d) 전부에 적어도 한 번 전달되도록 구성될 수 있다.
이를 위해, 도 4에 도시된 바와 같이, 루프 구조의 전송 경로(P2)가 추가될 수 있다. 이와 관련하여, 루프 구조의 전송 경로(P2)를 통해, 인접한 RF SUB-MODULE (1210b, 1210c)은 양방향(bi-direction)으로 신호 전달이 가능하다.
또는, 도 5에 도시된 바와 같이, 피드백 구조의 전송 경로(L1, L2, L3)가 추가될 수 있다. 이와 관련하여, 피드백 구조의 전송 경로(L1, L2, L3)를 통해, 적어도 하나의 SUB-MODULE(1210c)은 나머지 SUB-MODULE(1210a, 1210b, 1210c)로 일방향(uni-direction)으로 신호 전달이 가능하다.
도 4, 도 5 및 도 12를 참조하면, 복수의 RF SUB-MODULE들은 제1 RF SUB-MODULE 내지 제4 RF SUB-MODULE(1210a 내지 1210d)을 포함할 수 있다. 이와 관련하여, 제1 RF SUB-MODULE(1210a)로부터의 신호는 인접한 RF SUB-MODULE (1210b) 및 제4 RF SUB-MODULE(1210d)로 전달될 수 있다. 또한, 제2 RF SUB-MODULE(1210b) 및 제4 RF SUB-MODULE(1210d)은 상기 신호를 인접한 제3 RF SUB-MODULE(1210c)로 전달될 수 있다. 이때, 제2 RF SUB-MODULE(1210b)과 제3 RF SUB-MODULE(1210c) 간에 도 4와 같이 양방향 전송이 가능하면, 이를 루프 구조로 지칭할 수 있다. 반면에, 제2 RF SUB-MODULE(1210b)과 제3 RF SUB-MODULE(1210c) 간에 도 5와 같이 일방향 전송만 가능하면, 이를 피드백 구조로 지칭할 수 있다. 한편, 피드백 구조에서는 도 5와 같이 제3 RF SUB-MODULE(1210c)로 전달되는 신호가 적어도 둘 이상일 수 있다.
도 4를 참조하면, 복수의 RF SUB-MODULE(1210a 내지 1210d)은, 제1 내지 제4 경로(P1 내지 P4)를 통해 루프 구조(loop structure)를 형성할 수 있다. 이와 관련하여, 복수의 RF SUB-MODULE(1210a 내지 1210d) 간에 제1 방향으로의 신호 전달 방식은 다음과 같다.
구체적으로, 복수의 RF SUB-MODULE(1210a 내지 1210d) 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 RF SUB-MODULE로 전달되는 신호가 상기 어느 하나의 모듈로 다시 전달된다. 예를 들어, 제1 RF SUB-MODULE(1210a)로부터의 신호는 제2 RF SUB-MODULE(1210b), 제3 RF SUB-MODULE(1210c) 및 제4 RF SUB-MODULE(1210d)을 통해 다시 상기 제1 RF SUB-MODULE(1210a)로 전달될 수 있다.
한편, 제3 RF sub-module(1210c)은 RF, IF, LO 신호들을 다른 RF sub-module로 전달하고, 제1 배열 안테나(ANT1)와 신호를 송수신하는 제1 RF sub-system(1211c)를 포함한다. 또한, 제1 RF sub-module(1210c)은 제어 신호 및 전력 신호를 다른 RF sub-module로 전달하고, 제3 RF sub-system(1211c)로 기저대역 신호를 전달하는 제3 기저대역 모듈(1212c)를 더 포함할 수 있다. 이와 관련하여, 나머지 RF sub-module도 RF sub-system 이외에 기저대역 모듈을 더 포함할 수 있다.
하지만, 이러한 구조에 제한되는 것은 아니라, 응용에 따라 기저대역 모듈은 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1240a) 중 특정 모듈에만 구비될 수 있다. 또는, 응용에 따라 기저대역 모듈은 제1 내지 제4 RF sub-module(1210a 내지 1210d)에 구비되지 않고, 별도의 제어부, 즉 기저대역 프로세서(1250)로 구성될 수 있다.
이상에서는 본 발명의 일 양상에 따른 복수의 송수신부 회로 모듈 (즉, 복수의 RF sub-module)의 상태 점검을 수행하는 전자 기기에 대해 살펴보았다. 이하에서는, 본 발명의 다른 양상에 따른 복수의 배열 안테나들과 복수의 RF 모듈들을 구비하는 전자 기기에서, 복수의 RF 모듈들의 상태 점검 수행 방법에 대해 살펴보기로 한다. 이와 관련하여, 전술된 모든 설명이 이하의 설명에 적용될 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 복수의 RF 모듈들의 상태 점검을 수행하는 전자 기기의 특징은 다음과 같다.
1) 복수의 mmWave RF module을 사용한다 (예컨대, 60 GHz 주파수 대역 또는 임의의 mmWave 대역의 mmWave RF module)
2) 복수의 RF module의 제어 방식은 RF module을 배치(Arrangement)하고, Feedback/Loop 방식을 사용하여 Control을 수행함
3) RF 신호는 Baseband에 의해 발생된 IF 신호에 의해 발생됨
4) RF sub-system은 Master로 RF sub-module은 Slave로 동작할 수 있음
5) Master가 Slave를 Control하여 어레이 안테나의 최대 수신 성능이 양호한 RF sub-module이 선택적으로 동작되도록 제어
6) Active 어레이 안테나는 각 RF module에 연결되어 있으며, 복수의 RF sub-module을 동시 동작하여 Antenna Diversity로 사용할 수 있음.
7) Feedback 방식: 이상 동작하는 RF sub-module을 검출하여 Sub-system에 통보
8)Loop 컨트롤 방식: 이상 동작하는 RF sub-module이 있는 경우, Control 방향을 반대로 동작시켜 정상적인 module을 사용 가능하게 함
이와 관련하여, 도 4 내지 도 12를 참조하면, 전자 기기(1000)는 복수의 배열 안테나들(ANT1 내지 ANT4)와 복수의 RF 모듈들(1210a 내지 1210d)를 포함한다.
복수의 RF 모듈들(1210a 내지 1210d)은, 복수의 배열 안테나들(ANT1 내지 ANT4)과 연결되도록 구성된다. 구체적으로, 제1 내지 제4 RF 모듈들(1210a 내지 1210d)은 각각 제1 내지 제4 배열 안테나(ANT1 내지 ANT4) 각각과 연결되도록 구성된다. 한편, 제1 내지 제4 배열 안테나(ANT1 내지 ANT4)는 각각 다수의 안테나 소자들로 구성될 수 있다. 이와 관련하여, 제1 내지 제4 배열 안테나(ANT1 내지 ANT4)는 전력 분배/결합기를 통해 급전되어 하나의 포트를 통해 제1 내지 제4 RF 모듈들(1210a 내지 1210d)와 각각 연결될 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 루프 구조 및 피드백 구조의 신호 전달 방식을 지원하는 전자 기기는 다음과 같이 구성될 수 있다. 이에 따라, 전자 기기(1000)는 복수의 RF 모듈들(1210a 내지 1210d) 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 RF 모듈로 전달되는 신호가 복수의 RF 모듈 전부에 적어도 한 번 전달되도록 구성될 수 있다.
한편, 전술한 바와 같이, 복수의 RF 모듈들은, 제1 내지 제4 RF 모듈(1210a 내지 1210d)을 포함할 수 있다. 여기서, 복수의 RF 모듈들의 개수는 이에 한정되는 것은 아니고, 2개, 3개, 4개, 5개, 6개, 8개 등 배열 안테나들의 개수에 대응하도록 변경 가능하다.
한편, 제1 내지 제4 RF 모듈(1210a 내지 1210d) 중 어느 하나의 모듈과 인접한 RF 모듈 간에는 신호를 송신 및 수신하는 주 신호 경로(main signal path)와 피드백하는 피드백 경로(feedback path)를 포함할 수 있다. 한편, 도 5를 참조하면, 주 신호 경로는 P1 내지 P4 경로를 포함할 수 있다. 반면에, 피드백 경로는 일 방향으로 전달되는 L1 내지 L3 경로를 포함할 수 있다.
한편, 도 4를 참조하면, 복수의 RF 모듈들(1210a 내지 1210d)은, 복수의 RF 모듈들 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 RF 모듈로 전달되는 신호가 상기 어느 하나의 모듈로 다시 전달되는 루프 구조(loop structure)를 형성할 수 있다.
한편, 도 4 및 도 5를 참조하면, 제1 RF 모듈(1210a)로부터의 신호는 제2 RF 모듈(1210b), 제3 RF 모듈(1210c) 및 제4 RF 모듈(1210d)을 통해 다시 제1 RF 모듈(1210a)로 다시 전달될 수 있다.
한편, 도 5의 피드백 구조를 참조하면, 제2 RF 모듈(1210b)로부터의 제2 신호는 제1 RF 모듈(1210a), 제4 RF 모듈(1210d) 및 제3 RF 모듈(1210c)을 통해 다시 제2 RF 모듈(1210b)로 전달될 수 있다. 이와 관련하여, 상기 신호 및 상기 제2 신호는 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
이상에서는 본 발명에 따른 복수의 송수신 회로 모듈들의 성능 점검을 수행하는 전자 기기에 대해 살펴보았다. 이와 복수의 송수신 회로 모듈들의 성능 점검을 수행하는 전자 기기의 기술적 효과에 대해 설명하면 다음과 같다.
본 발명에 따르면, 다수의 송수신 회로 모듈들 간에 피드백 또는 루프 구조로의 신호 전달 방식을 통해 비정상 동작하는 송수신 회로 모듈을 모니터링할 수 있다는 장점이 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 다수의 송수신 회로 모듈들 중 일부 송수신 회로 모듈들이 비정상 동작하는 경우에도, 이에 연결된 나머지 송수신 회로 모듈들에 대한 정상 동작 여부를 정확히 판단할 수 있다는 장점이 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 비정상 동작하는 송수신 회로 모듈들이 정상 동작할 수 있도록 일부 신호들을 재분배하여, 항상 통신이 가능하도록 할 수 있다는 장점이 있다.
본 발명의 적용 가능성의 추가적인 범위는 이하의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다. 그러나 본 발명의 사상 및 범위 내에서 다양한 변경 및 수정은 당업자에게 명확하게 이해될 수 있으므로, 상세한 설명 및 본 발명의 바람직한 실시 예와 같은 특정 실시 예는 단지 예시로 주어진 것으로 이해되어야 한다.
전술한 본 발명과 관련하여, 다수의 RF 모듈들과 이에 대한 상태 점검을 수행하는 구성의 설계 및 이의 구동은 프로그램이 기록된 매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체는, 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체의 예로는, HDD(Hard Disk Drive), SSD(Solid State Disk), SDD(Silicon Disk Drive), ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광 데이터 저장 장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예를 들어, 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한, 상기 컴퓨터는 단말기의 제어부(180, 1210a 내지 1210d, 1250)를 포함할 수도 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

Claims (20)

  1. 전자 기기에 있어서,
    복수의 안테나 모듈들; 및
    상기 안테나 모듈과 연결되는 복수의 송수신부 회로 모듈들(transceiver circuit modules)를 포함하고,
    상기 복수의 송수신부 회로 모듈들은,
    상기 복수의 송수신부 회로 모듈들 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 송수신부 회로 모듈로 전달되는 신호가 상기 복수의 송수신부 회로 모듈들 전부에 적어도 한 번 전달되도록 구성되는, 전자 기기.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 송수신부 회로 모듈들은 제1 송수신부 회로 모듈 내지 제4 송수신부 회로 모듈을 포함하고,
    상기 제1 송수신부 회로 모듈로부터의 신호는 인접한 제2 송수신부 회로 모듈 및 제4 송수신부 회로로 전달되고, 상기 제2 송수신부 회로 모듈 및 제4 송수신부 회로 모듈은 상기 신호를 인접한 제3 송수신부 회로 모듈로 전달하는 피드백 구조(feedback structure)를 형성하는, 전자 기기.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 송수신부 회로 모듈들은,
    상기 복수의 송수신부 회로 모듈들 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 송수신부 회로 모듈로 전달되는 신호가 상기 어느 하나의 모듈로 다시 전달되는 루프 구조(loop structure)를 형성하는, 전자 기기.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 송수신부 회로 모듈들은 제1 송수신부 회로 모듈 내지 제4 송수신부 회로 모듈을 포함하고,
    상기 제1 송수신부 회로 모듈로부터의 신호는 제2 송수신부 회로 모듈, 제3 송수신부 회로 모듈 및 상기 제4 송수신부 회로 모듈을 통해 다시 상기 제1 송수신부 회로 모듈로 전달되고,
    상기 신호는 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 기기.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 제2 송수신부 회로 모듈로부터의 제2 신호는 상기 제1 송수신부 회로 모듈, 상기 제4 송수신부 회로 모듈 및 상기 제3 송수신부 회로 모듈을 통해 다시 상기 제2 송수신부 회로 모듈로 전달되고,
    상기 신호는 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 기기.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 제1 송수신부 회로 모듈이 상기 신호를 수신하면 상기 복수의 송수신부 회로 모듈들이 모두 정상 동작하는 것으로 판단하고,
    상기 제2 송수신부 회로 모듈이 상기 제2 신호를 수신하면 상기 복수의 송수신부 회로 모듈들이 모두 정상 동작하는 것으로 판단하는, 전자 기기.
  7. 제5 항에 있어서,
    상기 신호와 상기 제2 신호는 상호 간 충돌(collision)을 방지하기 위해, 시간 분할 다중화(TDM), 주파수 분할 다중화(FDM) 또는 코드 분할 다중화(CDM)되는 것을 특징으로 하는, 전자 기기.
  8. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 송수신부 회로 모듈은 대향하는 상기 제3 송수신부 회로 모듈과 제3 신호를 송신 및 수신하도록 구성되는, 전자 기기.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 제3 송수신부 회로 모듈은 상기 제2 및 제4 송수신부 회로 모듈로부터 전달되는 상기 신호와 상기 제3 신호의 상태에 기반하여, 나머지 송수신부 회로 모듈의 정상 동작 여부를 판단하는, 전자 기기.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 제3 송수신부 회로 모듈은,
    상기 제2 송수신부 회로 모듈로부터 전달된 상기 신호가 정상적으로 (normally) 수신되지 못하고, 상기 제1 송수신부 회로 모듈로부터 전달된 상기 제2 신호가 정상적으로 수신된 경우,
    상기 제2 송수신부 회로 모듈이 비정상 동작하고, 상기 제1 송수신부 회로 모듈은 정상 동작하는 것으로 판단하는, 전자 기기.
  11. 제9 항에 있어서,
    상기 제3 송수신부 회로 모듈은,
    상기 제4 송수신부 회로 모듈로부터 전달된 상기 신호가 정상적으로 (normally) 수신되지 못하고, 상기 제1 송수신부 회로 모듈로부터 전달된 상기 제2 신호가 정상적으로 수신된 경우,
    상기 제4 송수신부 회로 모듈이 비정상 동작하고, 상기 제1 송수신부 회로 모듈은 정상 동작하는 것으로 판단하는, 전자 기기.
  12. 제10 항 또는 제11항에 있어서,
    상기 제1 내지 상기 제4 송수신부 회로 모듈의 동작을 제어하는 제어부를 더 포함하고,
    상기 제어부는, 상기 제1 내지 상기 제4 송수신부 회로 모듈 중 정상 동작하는 송수신부 회로 모듈만 동작하도록 제어하고,
    상기 정상 동작하는 송수신부 회로 모듈과 연결된 안테나 모듈을 통해서 신호를 송신 및 수신하도록 제어하는, 전자 기기.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 신호 및 상기 제3 신호에 기반하여, 상기 제1 내지 상기 제4 송수신부 회로 모듈 중 정상 동작하는 송수신부 회로 모듈을 판단하고,
    상기 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호 레벨에 따라 상기 송수신부 회로 모듈 중 어느 회로에 이상이 있는지 여부를 판단하는, 전자 기기.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 정상 동작하는 제1 송수신부 회로 모듈이 상기 LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호를 상기 비정상 동작하는 제2 및 상기 제4 송수신부 회로 모듈 중 하나로 전달하도록 제어하는, 전자 기기.
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 비정상 동작하는 제2 및 상기 제4 송수신부 회로 모듈로 하여금 RF 주파수 대역과 IF 주파수 대역을 변경하도록 제어하여, 상기 변경된 RF 주파수 대역에서 상기 제2 및 상기 제4 송수신부 회로 모듈이 정상 동작하도록 제어하는, 전자 기기.
  16. 제12항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 비정상 동작하는 송수신부 회로 모듈에 대한 정보 또는 상기 정상 동작하는 송수신부 회로 모듈에 대한 정보를 기지국으로 송신하고,
    상기 정상 동작하는 송수신부 회로 모듈과 대응하는 안테나 모듈을 통해서 상기 기지국과 통신을 수행하는, 전자 기기.
  17. 전자 기기에 있어서,
    복수의 배열 안테나들; 및
    상기 배열 안테나들과 연결되는 복수의 RF 모듈들을 포함하고,
    상기 복수의 RF 모듈들 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 RF 모듈로 전달되는 신호가 상기 복수의 RF 모듈 전부에 적어도 한 번 전달되도록 구성되는, 전자 기기.
  18. 제17 항에 있어서,
    상기 복수의 RF 모듈들은, 제1 내지 제4 RF 모듈을 포함하고,
    상기 제1 내지 제4 RF 모듈 중 어느 하나의 모듈과 인접한 RF 모듈 간에는 신호를 송신 및 수신하는 주 신호 경로(main signal path)와 피드백하는 피드백 경로(feedback path)를 포함하는, 전자 기기.
  19. 제17 항에 있어서,
    상기 복수의 RF 모듈들은,
    상기 복수의 RF 모듈들 중 어느 하나의 모듈에서 인접한 RF 모듈로 전달되는 신호가 상기 어느 하나의 모듈로 다시 전달되는 루프 구조(loop structure)를 형성하는, 전자 기기.
  20. 제17 항에 있어서,
    상기 복수의 RF 모듈들은, 제1 내지 제4 RF 모듈을 포함하고,
    상기 제1 RF 모듈로부터의 신호는 제2 RF 모듈, 제3 RF 모듈 및 상기 제4 RF 모듈을 통해 다시 상기 제1 RF 모듈로 다시 전달되고,
    상기 제2 RF 모듈로부터의 제2 신호는 상기 제1 RF 모듈, 상기 제4 RF 모듈 및 상기 제3 RF 모듈을 통해 다시 상기 제2 RF 모듈로 전달되고,
    상기 신호 및 상기 제2 신호는 RF 신호, LO 신호, IF 신호, 제어 신호 및 전력 신호 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 기기.
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