WO2021054566A1 - 전자 장치 및 상기 전자 장치가 송신 전력을 제어하는 방법 - Google Patents

전자 장치 및 상기 전자 장치가 송신 전력을 제어하는 방법 Download PDF

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WO2021054566A1
WO2021054566A1 PCT/KR2020/006947 KR2020006947W WO2021054566A1 WO 2021054566 A1 WO2021054566 A1 WO 2021054566A1 KR 2020006947 W KR2020006947 W KR 2020006947W WO 2021054566 A1 WO2021054566 A1 WO 2021054566A1
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electronic device
antenna
human body
control information
proximity
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PCT/KR2020/006947
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성기철
이향복
변성완
강명진
김나향
김대광
김성민
노주석
정동우
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삼성전자 주식회사
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to a method of controlling transmission power by an electronic device.
  • the electronic device may emit electromagnetic wave signals for wireless communication with an external device. Since the electromagnetic signal may be harmful to the human body, various accredited organizations regulate the values of the specific absorption rate (SAR) and maximum permissible exposure (MPE) of the electronic device.
  • SAR specific absorption rate
  • MPE maximum permissible exposure
  • the electromagnetic wave absorption rate is a standard for a frequency band below 6gHz
  • MPE is a standard for a frequency band above 6GHz.
  • the regulation includes a regulation so that the sum normalized by the regulation value of the MPE and the electromagnetic wave absorption rate of each communication standard (for example, LTE, NR, and WiFi) through which the electronic device can communicate simultaneously is less than a certain level.
  • the regulation is regulated to measure the absorption rate of human body electromagnetic waves or MPE of an electronic device in various measurement environments in consideration of various user environments.
  • the regulation includes Limb SAR regulation, which is measured in consideration of the environmental condition in which the user holds the electronic device, and the Body SAR regulation, which is measured in consideration of the environmental condition in which the user has the electronic device in a part of the body.
  • Each of the Limb SAR regulation and Body SAR regulation has different regulatory values.
  • Conventional electronic devices are designed so as not to exceed the prescribed electromagnetic wave-related regulations by reducing the transmission power based on the frequency band of wireless communication, and the value for lowering the transmission power is the most stringent regulatory condition regulated by a verification agency ( E.g. Body SAR regulation).
  • a verification agency E.g. Body SAR regulation
  • Such conventional electronic devices uniformly lower the transmit power to meet the most stringent regulatory conditions, and thus lower the transmit power more than necessary in a specific user environment (e.g., a user's gripping state corresponding to the Limb SAR regulation), thereby improving communication performance. There may be a deteriorating problem.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device capable of providing an optimal network communication environment while satisfying the values of an electromagnetic wave absorption rate and MPE, and a method of controlling transmission power by the electronic device.
  • An electronic device includes a grip sensor, an antenna, a communication module for wirelessly communicating with an external device through the antenna, and a processor, wherein the processor is configured to transmit the signal through the antenna.
  • the proximity of the human body is sensed using a grip sensor and the proximity of the human body is sensed, it is determined whether the human body is in proximity within a specified area and a reference distance using the antenna, and the human body is within the designated area and the reference distance. If it is not in proximity, the power to transmit the signal is lowered based on the first control information, and if the human body is in proximity to the designated area and within the reference distance, the power to transmit the signal is lowered based on the second control information. And the second control information may be different from the first control information.
  • a method of lowering a transmission power of an electronic device includes an operation of detecting proximity of a human body using a grip sensor while wirelessly communicating with an external device through an antenna, and when the proximity of the human body is detected, the antenna Determining whether the human body is in proximity within a specified area and a reference distance by using, and if the human body is not in proximity within a specified area and a reference distance, the power of the signal transmitted through the antenna is determined based on first control information.
  • a lowering operation, and an operation of lowering the power of the signal based on second control information when the human body is in close proximity to the designated area within a reference distance, and the second control information may be different from the first control information. have.
  • a recording medium in which a program for controlling an operation of an electronic device according to various embodiments of the present invention is recorded is, in which the electronic device senses proximity of a human body using a grip sensor while wirelessly communicating with an external device through an antenna. Operation, when the proximity of the human body is detected, an operation of determining whether the human body is in proximity within a specified area and a reference distance using the antenna, and if the human body is not in proximity within a reference distance to the designated area, the first control information is displayed. Based on the operation of lowering the power of the signal transmitted through the antenna, and the operation of lowering the power of the signal based on the second control information when the human body is in close proximity to the designated area and within a reference distance, a program is recorded. In addition, the second control information may be different from the first control information.
  • An electronic device may provide an optimal network communication environment while satisfying the values of an electromagnetic wave absorption rate and MPE.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2A is a front perspective view of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2B is a perspective view of the rear side of the electronic device of FIG. 2A.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 is an example of a state in which a user grips a lower end of an electronic device.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 6 is a bar graph measuring transmission power of an electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a graph illustrating transmission power of an electronic device according to an exemplary embodiment of the present invention measured for each frequency band.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (for example, a short-range wireless communication network), or a second network 199 It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network).
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197 ) Can be included.
  • a sensor module 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197
  • at least one of these components may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components may be implemented as one integrated circuit.
  • the sensor module 176 eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor
  • the display device 160 eg, a display.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to implement at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and can perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 may transfer commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132. It is loaded into, processes commands or data stored in the volatile memory 132, and the result data may be stored in the nonvolatile memory 134.
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 may transfer commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132. It is loaded into, processes commands or data stored in the volatile memory 132, and the result data may be stored in the nonvolatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, an image signal processor) that can be operated independently or together with the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor). , A sensor hub processor, or a communication processor). Additionally or alternatively, the coprocessor 123 may be set to use less power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function. The secondary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as a part thereof.
  • main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, an image signal processor
  • the coprocessor 123 may be set to use less power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function.
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as a part thereof.
  • the coprocessor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ) While in the state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (for example, the display device 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the functions or states associated with it.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, software (eg, the program 140) and input data or output data for commands related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a nonvolatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130, and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or an application 146.
  • the input device 150 may receive a command or data to be used for a component of the electronic device 101 (eg, the processor 120) from outside the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output device 155 may output an sound signal to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver can be used to receive incoming calls.
  • the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of the speaker.
  • the display device 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display device 160 may include a touch circuitry set to sense a touch, or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) set to measure the strength of a force generated by the touch. have.
  • the audio module 170 may convert sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input device 150, the sound output device 155, or an external electronic device (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (for example, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg: Sound may be output through the electronic device 102 (for example, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101, or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an atmospheric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used for the electronic device 101 to connect directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that a user can perceive through tactile or motor sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture a still image and a video.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 includes a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It is possible to support establishment and communication through the established communication channel.
  • the communication module 190 operates independently of the processor 120 (eg, an application processor) and may include one or more communication processors supporting direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg : A local area network (LAN) communication module, or a power line communication module) may be included.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (for example, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct or IrDA (infrared data association)) or a second network 199 (for example, a cellular network, the Internet, or It can communicate with external electronic devices through a computer network (for example, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 in a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the antenna module 197 may transmit a signal or power to the outside (eg, an external electronic device) or receive from the outside.
  • the antenna module may include one antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas. In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is, for example, provided by the communication module 190 from the plurality of antennas. Can be chosen.
  • the signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, RFIC
  • other than the radiator may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the electronic devices 102 and 104 may be a device of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or some of the operations executed by the electronic device 101 may be executed by one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 needs to perform a function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • 2A is a front perspective view of an electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • 2B is a perspective view of the rear side of the electronic device 101 of FIG. 2A according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to an embodiment includes a first surface (or front surface) 210A, a second surface (or rear surface). ) 210B, and a housing 210 including a side surface 210C surrounding a space between the first surface 210A and the second surface 210B.
  • the housing 210 may refer to a structure forming some of the first surface 210A, the second surface 210B, and the side surfaces 210C of FIG. 1.
  • at least a portion of the first surface 210A may be formed by a substantially transparent front plate 202 (eg, a glass plate including various coating layers or a polymer plate).
  • the second surface 210B may be formed by a substantially opaque rear plate 211.
  • the back plate 211 is formed by, for example, coated or colored glass, ceramic, polymer, metal (eg, aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of the above materials. Can be.
  • the side surface 210C is coupled to the front plate 202 and the rear plate 211, and is formed by a side bezel structure 218 (or “side member”) including metal and/or polymer. Can be formed.
  • the back plate 211 and the side bezel structure 218 are integrally formed and may include the same material (eg, a metal material such as aluminum).
  • the side surface 210C may serve as an antenna electrically connected to a communication module (eg, 190 in FIG. 1 ).
  • the side surface 210C may include conductive portions 221 and 231 formed of a metallic material, and segmented portions 222 and 232 formed of a non-metallic material (eg, an extruded product).
  • at least some of the conductive parts 221 and 231 are electrically connected to a communication module (eg, 190 in FIG. 1 ), and a radiator that emits an RF signal output from the communication module 190, for example , It may be an antenna.
  • the side surface 210C includes a first antenna 220 disposed adjacent to a lower end of the display 201 (eg, a portion adjacent to the first connector hole 208 in FIG. 2A), and a display ( 201) may include a second antenna 230 disposed adjacent to the upper end (eg, a portion adjacent to the call receiver 214 in FIG. 2A).
  • the first antenna 220 is formed of at least one first conductive portion 221 electrically connected to a communication module (eg, 190 in FIG. 1), and a non-metallic material (eg, an extruded product). It may include one first segment 222.
  • the second antenna 230 is formed of at least one second conductive portion 231 electrically connected to a communication module (eg, 190 in FIG. 1), and a non-metallic material (eg, an extruded product). It may include one second segment 232.
  • the first conductive portion 221 and the second conductive portion 231 may be formed symmetrically with respect to the display 201.
  • the first segmented portion 222 and the second segmented portion 232 may be formed symmetrically with respect to the display 201.
  • the electronic device 101 includes a display 201, an input device 203, an audio output device 207, 214, a sensor module 204, 219, and a camera module 205, 212, 213.
  • a key input device 217, an indicator (not shown), and at least one of the connectors 208 and 209 may be included.
  • the electronic device 101 may omit at least one of the constituent elements (eg, the key input device 217 or an indicator) or may additionally include other constituent elements.
  • the display 201 may be exposed through a substantial portion of the front plate 202, for example. In some embodiments, at least a portion of the display 201 may be exposed through the first surface 210A and the front plate 202 forming the first area 210D of the side surface 210C.
  • the display 201 may be combined with or disposed adjacent to a touch sensing circuit, a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of a touch, and/or a digitizer that detects a magnetic field type stylus pen.
  • at least a portion of the sensor modules 204 and 219, and/or at least a portion of the key input device 217 are in the first area 210D and/or the second area 210E. Can be placed.
  • the input device 203 may include a microphone 203.
  • the input device 203 may include a plurality of microphones 203 arranged to detect the direction of sound.
  • the sound output devices 207 and 214 may include speakers 207 and 214.
  • the speakers 207 and 214 may include an external speaker 207 and a call receiver 214.
  • the sensor modules 204 and 219 may generate electrical signals or data values corresponding to an internal operating state of the electronic device 101 or an external environmental state.
  • the sensor modules 204 and 219 are, for example, a first sensor module 204 (for example, a proximity sensor) and/or a second sensor module (not shown) disposed on the first surface 210A of the housing 210. ) (Eg, a fingerprint sensor), and/or a third sensor module 219 (eg, an HRM sensor) disposed on the second surface 210B of the housing 210.
  • the fingerprint sensor may be disposed under the first surface 210A of the housing 210 (for example, a home key button 215 ), a partial area of the second surface 210B, or under the display 201.
  • the electronic device 101 includes a sensor module not shown, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an atmospheric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, At least one of a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, and an illuminance sensor 204 may be further included.
  • a sensor module not shown, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an atmospheric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, At least one of a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, and an illuminance sensor 204 may be further included.
  • the camera modules 205, 212, and 213 are disposed on the first camera device 205 and the second surface 210B of the electronic device 101.
  • a second camera device 212 and/or a flash 213 may be included.
  • the camera modules 205 and 212 may include one or more lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • the flash 213 may include, for example, a light emitting diode or a xenon lamp.
  • two or more lenses (wide-angle lens, ultra-wide-angle lens, or telephoto lens) and image sensors may be disposed on one side of the electronic device 101.
  • the key input device 217 may be disposed on the side surface 210C of the housing 210.
  • the electronic device 101 may not include some or all of the aforementioned key input devices 217, and the key input device 217 that is not included is a soft key or the like on the display 201. It can be implemented in different forms.
  • the grip sensor (not shown) may be formed using a part of the side surface 210C of the housing 201.
  • the grip sensor may be disposed on at least a portion of the side surface 210C.
  • the grip sensor may be disposed inside the side surface 210C of the housing 201.
  • the indicator is, for example, the first surface 210A of the housing 210 Can be placed on The indicator may provide, for example, state information of the electronic device 101 in an optical form.
  • the light emitting device may provide a light source that is interlocked with the operation of the camera module 205, for example.
  • the indicator may include, for example, an LED, an IR LED, and a xenon lamp.
  • the connector holes 208 and 209 are a first connector hole 208 capable of receiving a connector (eg, a USB connector) for transmitting and receiving power and/or data with an external electronic device, and/or an external electronic device. And a second connector hole (or earphone jack) 209 capable of accommodating a connector for transmitting and receiving an audio signal and an audio signal.
  • a connector eg, a USB connector
  • a second connector hole or earphone jack
  • Some of the camera modules 205 and 212, some of the camera modules 205, and some of the sensor modules 204 and 219, 204 or indicator may be disposed to be exposed through the display 201.
  • the camera module 205, the sensor module 204, or the indicator may be in contact with the external environment through a through hole drilled to the front plate 202 of the display 201 in the internal space of the electronic device 101. Can be placed.
  • some sensor modules 204 may be arranged to perform their functions without being visually exposed through the front plate 202 in the internal space of the electronic device. For example, in this case, a through hole may be omitted in a region of the display 201 facing the sensor module.
  • An electronic device wirelessly communicates with an external device through a grip sensor (eg, 340 in FIG. 3), an antenna (eg, 310 in FIG. 3), and A communication module and a processor (eg, 120 in FIG.
  • the processor 120 senses proximity of a human body using the grip sensor 340 while transmitting a signal through the antenna, and When the proximity of the human body is detected, it is determined whether the human body is in proximity within a specified area and a reference distance using the antenna, and if the human body is not in proximity within the specified area and the reference distance, based on the first control information, the It is set to lower the power for transmitting the signal, and to lower the power for transmitting the signal based on the second control information when the human body is in proximity within the designated area and the reference distance, and the second control information 1 It may be different from the control information.
  • the antenna includes a first antenna 220 disposed on a first side of the electronic device 101, and a second antenna 230 disposed on a second side of the electronic device 101 opposite to the first side. ), and the designated area may include a segmented portion of the first antenna 220.
  • the processor 120 includes a first reference signal received power of the first antenna 220 measured before sensing the proximity of the human body, and the second measured after sensing the proximity of the human body. 1 It is set to determine whether the human body is in proximity within the designated area and the reference distance based on a result of calculating a difference value of the first signal strength of the antenna 220 and comparing the calculated difference value and a designated value. I can.
  • the processor 120 determines that the human body is not in proximity within the specified area and the reference distance, and transmits the signal based on the first control information. Power to lower the power and, if the calculated difference value is greater than or equal to the specified value, determine that the human body is in proximity within the specified area and the reference distance, and transmit the signal based on the second control information Can be set to lower.
  • the processor 120 When the processor 120 detects the proximity of the human body, the processor 120 measures a reference signal received power of the first antenna 220 and a second signal strength of the second antenna 230, and the It may be set to determine whether the human body is in proximity within the designated area and the reference distance based on a result of calculating a difference value between the first signal strength and the second signal strength, and comparing the calculated difference value and the designated value. have. If the calculated difference value is less than the specified value, the processor 120 determines that the human body is not in proximity within the specified area and the reference distance, and transmits the signal based on the first control information.
  • the first control information includes a plurality of first power adjustment values mapped for each frequency band of the wireless communication
  • the second control information includes a plurality of second power adjustment values mapped for each frequency band of the wireless communication.
  • the plurality of first power adjustment values may be greater than the plurality of second power adjustment values.
  • a memory 130 for storing the first control information and the second control information may be further included.
  • a memory 130 for storing the first control information and additional control information may be further included.
  • the processor 120 may generate the second control information by adding the additional control information to the plurality of first power adjustment values of the first control information.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 4 is an example of a state in which a user grips a lower end of an electronic device.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 according to an embodiment includes an antenna 310 (eg, the first antenna 220 and the second antenna 230 of FIG. 2A ). , A memory (eg, the memory 130 of FIG. 1), a grip sensor 340, or a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1).
  • the antenna 310 is a first antenna 220 or a display 201 disposed adjacent to a lower end of the display 201 (eg, a portion adjacent to the first connector hole 208 in FIG. 2A ). ) May include a second antenna 230 disposed adjacent to the upper end (eg, a portion adjacent to the call receiver 214 in FIG. 2A).
  • the first antenna 220 is electrically connected to a communication module (eg, 190 in FIG. 1) and may perform wireless communication at a specified frequency.
  • the designated frequency may include frequency bands for cellular communication for a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the designated frequency may include frequency bands for short-range communication for the purpose of Bluetooth or WiFi communication in the 2.4 GHz or 5 GHz ISM band.
  • the second antenna 230 is electrically connected to a communication module (eg, 190 in FIG. 1 ), and wirelessly communicates with the first antenna 220 at the same or similar frequency.
  • the grip sensor 340 may be formed using a part of the side (eg, 210C of FIG. 2A) of the housing 201, or may be formed inside the side (eg, 210C of FIG. 2A ).
  • the grip sensor 340 may include a resistive touch sensor, a C-type capacitive touch sensor, and a strain gauge sensor.
  • the memory 130 may store control information 331 and 332 for controlling transmission power of a signal while the processor 120 performs wireless communication through the antenna 310.
  • the control information 331 and 332 may include a plurality of power adjustment values (eg, backoff values) mapped for each frequency band of wireless communication.
  • the memory 130 may store a plurality of control information 331 and 332 mapped for each state of the electronic device 101.
  • the memory 130 includes a plurality of control information 331 mapped for each test environment (or test condition) regulated by at least one agency that verifies the harmfulness of electromagnetic waves emitted from the electronic device 101. 332).
  • the regulation is the Limb SAR regulation, which is measured in consideration of the environmental condition in which the user (for example, 501 in FIG. 4) holds the electronic device, and the environmental condition in which the user holds the electronic device in a body part. It may include the Body SAR regulation measured in consideration, and the memory 130 stores the first control information 331 for meeting the Body SAR regulation, and the second control information 332 for meeting the Limb SAR regulation. I can.
  • the first control information 331 may include a plurality of first power adjustment values mapped for each frequency band of the wireless communication.
  • the first control information may include a plurality of first power adjustment values mapped for each frequency band of wireless communication.
  • the electronic device 101 when the frequency band currently connected to the base station of the wireless communication service provider is'LTE B7', the electronic device 101 can reduce the power of the signal transmitted by the electronic device 101 by -2.0 dB, and thus Accordingly, it can meet Body SAR regulations.
  • the second control information 332 may include a plurality of second power adjustment values mapped for each frequency band of the wireless communication.
  • the second control information may include a plurality of second power adjustment values mapped for each frequency band of wireless communication as shown in Table 2, and the plurality of second power adjustment values are the plurality of first power adjustment values.
  • the power of the signal transmitted by the electronic device 101 may be reduced by -1.0 dB, and accordingly, the Limb SAR regulation may be satisfied.
  • the electronic device 101 detects that the human body is close within a reference distance to a designated area (for example, the first segment 222 of the first antenna 220 in FIG. 4)
  • the electronic device 101 The power of the transmitted signal can be reduced by -1.0 dB, and accordingly, the Limb SAR regulation can be satisfied.
  • FIG. 5 for a method of determining whether the human body is in proximity within a reference distance to a designated area (eg, the first segment 222 of the first antenna 220 in FIG. 4 ). It will be described later in detail.
  • the memory 130 of the electronic device 101 in addition to the first control information 331 and the second control information 332, the memory 130 of the electronic device 101 further stores additional control information in consideration of various user environments or regulatory conditions of a verification agency. I can. In response to detecting that the electronic device 101 is in the designated state, the electronic device 101 may lower the transmission power according to the additional control information.
  • the memory 130 may individually store the first control information 331 and the second control information 332, but is not limited thereto, and stores the first control information 331, Additional control information (eg, an offset value) for generating the second control information 332 from the first control information 331 may be stored.
  • the memory 130 of the electronic device 101 may store first control information 331 and additional control information (eg, an offset value), and the processor 120 may store the first control information 331 and additional control information (eg, an offset value).
  • Second control information as shown in Table 2 may be generated by adding the additional control information to a plurality of first power adjustment values included in the information 331.
  • the electronic device 101 may apply the additional control information only to power adjustment values mapped to a specific band among a plurality of frequency bands. For example, the electronic device 101 generates a second power adjustment value by summing the additional control information to a first power adjustment value only for bands having a relatively large margin of Limb SAR regulation, and generates a second power adjustment value. The transmit power can be lowered based on the adjustment value.
  • the processor 120 is electrically connected to each component of the electronic device 101 (for example, the antenna 310 and the memory 130), and controls each component of the electronic device 101 can do.
  • the processor 120 may include a grip determination module 321, an RSRP comparison module 322, or a transmission power control module 323.
  • the grip determination module 321 may detect a grip or grip of a user (eg, 501 of FIG. 4) through a sensor module (eg, 176 of FIG. 1 ). According to an embodiment, the grip determination module 321 may detect a grip or grip of a user (eg, 501 in FIG. 4) using a proximity sensor. According to some embodiments, the grip determination module 321 may detect a grip or grip of a user (eg, 501 of FIG. 4) using the grip sensor 340. According to an embodiment, the grip determination module 321 may determine whether the human body is close (or gripped) based on the amount of change in capacitance sensed through the grip sensor 340.
  • the grip determination module 321 may determine that a human body or an object having a charge component is close to the electronic device 101 based on an increase in the amount of change in capacitance sensed through the grip sensor 340. .
  • the grip determination module 321 may determine that the electronic device 101 is in a gripped state when the capacitance value sensed through the grip sensor 340 is greater than a specified value (or a reference value).
  • the grip determination module 321 may be electrically connected to an antenna (for example, 310 in FIG. 3 ), and detects a change in impedance of the antenna 310 to determine whether the human body is close (or gripped). You can decide. For example, when a human body approaches the electronic device 101, an impedance change of the antenna 310 occurs, and the grip determination module 321 detects a change in the impedance of the antenna 310 to determine whether the human body is close (or gripping). Or not) can be determined. According to some embodiments, the grip determination module 321 may determine types in which the electronic device 101 is gripped based on a change in the impedance of the antenna 310. For example, the grip determination module 321 may determine the user's left hand gripping of the electronic device 101 or the user's right hand gripping of the electronic device 101 based on a change in impedance of the antenna 310.
  • the electronic device 101 when the type in which the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) is gripped is determined, the electronic device 101 according to an embodiment Can be lowered.
  • the electronic device 101 may determine that the user's left hand gripping state with respect to the electronic device 101 is based on a change in the impedance of the antenna 310, and may lower the transmission power based on the third control information.
  • the electronic device 101 may determine that the user's right hand gripping the electronic device 101 is based on a change in the impedance of the antenna 310, and may lower the transmission power based on the fourth control information.
  • the electronic device 101 may sense a proximity distance of a human body to the electronic device 101 based on a change in impedance of the antenna 310.
  • the device 101 may sense a distance between the electronic device 101 and a human body based on a change in the impedance of the antenna 310.
  • the RSRP comparison module 322 may measure a reference signal received power (RSRP) value of the first antenna 220. For example, when a signal is received from a base station of a wireless communication service provider through the first antenna 220, the RSRP comparison module 322 may measure the RSRP value of the first antenna 220 using the received signal. . For example, the RSRP comparison module 322 may measure the RSRP value (eg, the first RSRP value) of the lower end (eg, 411 of FIG. 4) of the electronic device in which the first antenna 220 is disposed.
  • RSRP reference signal received power
  • the RSRP comparison module 322 may measure a reference signal received power (RSRP) value of the second antenna 230. For example, when a signal is received from a base station of a wireless communication service provider through the second antenna 230, the RSRP comparison module 322 may measure the RSRP value of the second antenna 230 using the received signal. . For example, the RSRP comparison module 322 may measure an RSRP value (eg, a second RSRP value) of an upper end (eg, 412 in FIG. 4) of an electronic device in which the second antenna 230 is disposed.
  • RSRP reference signal received power
  • the RSRP comparison module 322 uses the grip sensor 340 to calculate the RSRP value of the first antenna 220 before and after sensing the grip or grip of the user (eg, 501 in FIG. 4 ). After measuring and comparing the measured values, data (eg, a difference value) may be transmitted to the transmission power control module 323. For example, the RSRP comparison module 322 compares the RSRP value of the first antenna 220 measured before sensing the grip and the RSRP value of the first antenna 220 measured after sensing the grip. The difference value may be transmitted to the transmission power control module 323.
  • the RSRP comparison module 322 compares the RSRP value (eg, the first RSRP value) of the first antenna 220 and the RSRP value (eg, the second RSRP value) of the second antenna 230 Then, the comparison result data (eg, difference value) may be transmitted to the transmission power control module 323.
  • the transmission power control module 323 identifies a frequency band of wireless communication connected to a base station of a wireless communication service provider, and a power adjustment value corresponding to the identified frequency band (eg, a backoff value) Can be determined. For example, the transmission power control module 323 identifies a frequency band of wireless communication currently connected to a base station of a wireless communication service provider, and determines a power adjustment value with reference to the first control information 331 stored in the memory 130. I can. According to an embodiment, the transmission power control module 323 amplifies a communication module (eg, 190 in FIG. 1) electrically connected to the first antenna 220 and the second antenna 230 based on the determined power adjustment value. The transmit power can be lowered by adjusting the gain of the circuit.
  • a communication module eg, 190 in FIG. 1
  • the transmission power control module 323 may dynamically (or adaptively) change control information for lowering transmission power based on a change amount of the RSRP value of the first antenna 220.
  • the transmission power control module 323 detects the RSRP value of the first antenna 220 measured before sensing the grip (eg, proximity of the human body) and the grip (eg, proximity of the human body). If the difference value obtained by comparing the RSRP value measured after the first antenna 220 is smaller than the specified value (or the reference value), the power adjustment value may be determined with reference to the first control information 331.
  • the transmission power control module 323 includes the RSRP value of the first antenna 220 measured before sensing the grip and the RSRP value of the first antenna 220 measured after sensing the grip. If the difference value compared to is greater than or equal to the specified value (or the reference value), the power adjustment value may be determined with reference to the second control information 332.
  • the electronic device 101 may be configured to a specified area (for example, the first segmentation unit of the first antenna 220 in FIG. 4 ). 222)), the power adjustment value may be determined by referring to the first control information 331 for satisfying the Body SAR regulation. If the amount of change in the RSRP value of the first antenna 220 is greater than or equal to the specified value, the electronic device 101 is held in a designated area (eg, the first segment 222 of the first antenna 220 in FIG. 4 ). The power adjustment value may be determined by referring to the second control information 332 for satisfying the Limb SAR regulation.
  • the electronic device 101 may be configured to a specified area (for example, the first segmentation unit of the first antenna 220 in FIG. 4 ). It is considered that the human body is not in close proximity within the reference distance from 222)), and the power adjustment value may be determined with reference to the first control information 331 for satisfying the Body SAR regulation. If the change amount of the RSRP value of the first antenna 220 is greater than or equal to the specified value, the electronic device 101 and the designated area (e.g., the first segment 222 of the first antenna 220 in FIG. 4) and the It is considered that the human body is close within the reference distance, and the power adjustment value may be determined with reference to the second control information 332 for meeting the Limb SAR regulation.
  • a specified area for example, the first segmentation unit of the first antenna 220 in FIG. 4
  • the power adjustment value may be determined with reference to the first control information 331 for satisfying the Body SAR regulation.
  • the electronic device 101 In the first segmentation part 222 of the first antenna 220 and the reference distance, the human body is considered to be not in proximity, and the power is adjusted by referring to the first control information 331 to meet the Body SAR regulation. You can determine the value. If the difference value obtained by comparing the RSRP value of the first antenna 220 and the RSRP value of the second antenna 230 is greater than or equal to the specified value, the electronic device 101 considers that the human body is in proximity within the reference distance. And, the power adjustment value may be determined with reference to the second control information 332 for satisfying the Limb SAR regulation.
  • a method of lowering transmission power by an electronic device is a grip sensor (eg, during wireless communication with an external device) through an antenna (eg, 310 in FIG. 3 ).
  • the antenna includes a first antenna 220 disposed on a first side of the electronic device 101, and a second antenna 230 disposed on a second side of the electronic device 101 opposite to the first side.
  • the designated area may include a segmented portion of the first antenna 220.
  • a reference signal received power of the first antenna 220 measured before sensing proximity of the human body, and a reference signal received power of the first antenna 220 measured after sensing proximity of the human body The operation of calculating a difference value of the first signal strength, and an operation of determining whether the human body is in proximity within the designated area and the reference distance based on a result of comparing the calculated difference value and the designated value. have.
  • the calculated difference value is less than the specified value, determining that the human body is not in proximity within the specified area and the reference distance, and lowering the power for transmitting the signal based on the first control information, and If the calculated difference value is greater than or equal to the specified value, determining that the human body is in proximity within the specified area and the reference distance, and lowering the power for transmitting the signal based on the second control information. can do.
  • the first control information includes a plurality of first power adjustment values mapped for each frequency band of the wireless communication
  • the second control information includes a plurality of second power adjustment values mapped for each frequency band of the wireless communication.
  • the plurality of first power adjustment values may be greater than the plurality of second power adjustment values.
  • the electronic device 101 may include a memory 130 that stores the first control information and the second control information.
  • the electronic device 101 includes a memory 130 for storing the first control information and additional control information, and the additional control information is added to the plurality of first power adjustment values of the first control information.
  • the operation of generating second control information may be further included.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of the electronic device 101 according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 transmits a signal through an antenna (eg, 310 in FIG. 3 ). It can detect the proximity of the human body (or detect a grip). According to an embodiment, the grip determination module 321 may detect a user's grip or grip through the sensor module 176. According to an embodiment, the grip determination module 321 may detect a user's grip or grip using a proximity sensor (eg, 340 of FIG. 3 ).
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 detects the proximity of the human body, the human body is in proximity to a designated area within a reference distance using an antenna (eg, 310 in FIG. 3) (eg, a designated area). Is in the gripped state).
  • the designated area may include a lower end of the electronic device 101 in which the first antenna 220 is disposed (eg, the first segmented portion 222 of the first antenna 220 in FIG. 4 ). I can.
  • the capacitance when the user grips the first segmented portion 222 of the first antenna 220, the capacitance may vary around the first segmented portion 222 of the first antenna 220. Variation of the capacitance may cause a change in the RSRP value of the first antenna 220.
  • the electronic device 101 may determine that the human body is not in a state (eg, a state in which the specified region is gripped) within the specified region and the reference distance.
  • the electronic device 101 may measure the RSRP value of the first antenna 220 every specified period.
  • the electronic device 101 includes an RSRP value of the first antenna 220 measured at a previous time point (eg, a first sensing period) and a second measured value at a next time point (eg, a second sensing period after the first sensing period). 1
  • the difference value may be calculated by comparing the RSRP values of the antenna 220. If the calculated difference value is greater than or equal to a specified value (or reference value), the electronic device 101 may determine that the human body is in proximity (eg, a state in which the specified area is gripped) within the specified area and the reference distance. have.
  • the electronic device 101 may determine that the human body is not in a state (eg, a state in which the specified region is gripped) within the specified region and the reference distance. According to another embodiment, the electronic device 101 measures the RSRP value of the first antenna 220 at each specified period, but the measured RSRP value of the first antenna 220 is higher than the specified value (or reference value). If it is greater than or equal to, it is determined that the human body is close to the designated area within the reference distance (e.g., the designated area is gripped), and if not, the human body is close to the designated area and within the reference distance (e.g. : It can be determined that the designated area is not in the gripped state).
  • a specified value or a reference value
  • the electronic device 101 is within the designated area and the reference distance based on the difference between the RSRP value of the first antenna 220 and the RSRP value of the second antenna 230. It is possible to determine whether the human body is in a proximity state (eg, a state in which a designated area is gripped).
  • the RSRP comparison module 322 may measure a reference signal received power (RSRP) value of the first antenna 220 using only a signal received through the first antenna 220. For example, when a signal is received from a base station of a wireless communication service provider through the first antenna 220, the RSRP comparison module 322 may measure the RSRP value of the first antenna 220 using the received signal. .
  • RSRP reference signal received power
  • the RSRP comparison module 322 may measure a reference signal received power (RSRP) value of the second antenna 230 by using a signal received through the second antenna 230. For example, when a signal is received from a base station of a wireless communication service provider through the second antenna 230, the RSRP comparison module 322 may measure the RSRP value of the second antenna 230 using the received signal. . According to an embodiment, the RSRP comparison module 322 compares the RSRP value of the first antenna 220 and the RSRP value of the second antenna 230, and controls the transmission power of the comparison result data (eg, difference value). It can be transferred to the module 323.
  • RSRP reference signal received power
  • the transmission power control module 323 is based on the difference between the RSRP value of the first antenna 220 and the RSRP value of the second antenna 230 within the designated area and the reference distance. It is possible to determine whether the human body is in close proximity (eg, a state in which a designated area is gripped). For example, according to an embodiment, if the difference value obtained by comparing the RSRP value of the first antenna 220 and the RSRP value of the second antenna 230 is less than a specified value, the transmission power control module 323 It may be determined that the human body is not in close proximity to the area within the reference distance (eg, a state in which a designated area is gripped).
  • the transmission power control module 323 It may be determined that the human body is close within a distance (eg, a state in which a designated area is gripped).
  • Table 3 shows the adaptive value obtained by comparing the RSRP value of the first antenna 220 (eg, the second column of Table 3) and the RSRP value of the second antenna 230 (eg, the third column of Table 3). It may be an example showing whether a table (eg, the second control information 332) is applied or not (eg, the fifth column of Table 3).
  • a table eg, the second control information 332
  • the second row indicates a free state in which the electronic device 101 is not held
  • the third row indicates a state in which the electronic device 101 is placed on the table
  • the fourth row indicates the electronic device 101.
  • the lower end 411 may be defined as a gripped state.
  • the amount of change in capacitance sensed through the grip sensor 340 may increase, and the electronic device 101 is in a state in which the human body is close. Can be determined.
  • the electronic device 101 determines that the human body is in proximity, the RSRP value of the first antenna 220 and the RSRP value of the second antenna 230 (eg, third column of Table 3) By comparison, it is possible to determine whether the human body is in close proximity to the designated area within the reference distance (eg, a state in which the designated area is grasped).
  • the RSRP value of the first antenna 220 is about -75 dBm to -78 dBm
  • the RSRP value of the second antenna 230 Example: A state in which the human body is close within the specified area and the reference distance because the third column of Table 3) is about -75 dBm to -78 dBm, and the difference between them is less than the reference value (e.g., about 10 dBm). It can be determined that it is not (e.g., the specified area is in a gripped state).
  • the electronic device 101 transmits a designated signal based on the first control information 331 when it is determined that the human body is not in a proximity state (eg, a state in which the designated region is grasped) within the designated region and the reference distance. Power can be lowered.
  • a proximity state eg, a state in which the designated region is grasped
  • the amount of change in capacitance sensed through the grip sensor 340 may increase, and the electronic device 101 is in a state in which the human body is close. Can be determined.
  • the electronic device 101 determines that the human body is in proximity, the RSRP value of the first antenna 220 and the RSRP value of the second antenna 230 (eg, third column of Table 3) By comparison, it is possible to determine whether the human body is in close proximity to the designated area within the reference distance (eg, a state in which the designated area is grasped).
  • the RSRP value of the first antenna 220 (eg, the second column of Table 3) is about -85 dBm to -95 dBm
  • the RSRP value of the second antenna 230 ( Example: Since the third column of Table 3) is about -75 dBm to -78 dBm, and the difference between them is greater than or equal to the reference value (e.g., about 10 dBm)
  • the human body is within the specified area and the reference distance. It can be determined that it is in a proximity state (eg, a state in which a designated area is gripped). If the electronic device 101 determines that the human body is in proximity (for example, a state in which the designated region is held) within the reference distance from the designated region, the electronic device 101 transmits a designated signal based on the second control information 332. Can be lowered.
  • the electronic device 101 when the human body is not in close proximity (eg, a state in which the designated area is gripped) within the specified area and the reference distance (eg, the result of operation 520 is 'No'), the power for transmitting a designated signal based on the first control information 331 may be lowered.
  • the electronic device 101 compares the RSRP value of the first antenna 220 and the RSRP value of the second antenna 230 to a specified value (e.g., about 10 dbm), it is considered that the human body is not in proximity (eg, a state in which the designated area is held) within the specified area and the reference distance, and the first control information 331 for satisfying the Body SAR regulation is provided.
  • the power adjustment value can be determined by reference.
  • the electronic device 101 in a state in which the human body is in close proximity (eg, a state in which the designated area is gripped) within the specified area and the reference distance (eg, the result of operation 520 is' Yes'), the power for transmitting the designated signal based on the second control information 332 may be lowered.
  • the electronic device 101 compares the RSRP value of the first antenna 220 and the RSRP value of the second antenna 230 to a specified value (e.g., about 10 dbm), it is considered that the human body is in proximity (for example, a state in which the designated region is gripped) within the specified region and the reference distance, and second control information 332 for satisfying the Limb SAR regulation is provided.
  • the power adjustment value can be determined by reference.
  • FIG. 6 is a bar graph measuring transmission power of the electronic device 101 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows a free state in which the electronic device 101 is not held and the electronic device 101 under the condition that the frequency band currently connected to the base station of the wireless communication service provider is'LTE band 1'. May be a graph comparing states gripped by a designated area (eg, the first segment 222 of the first antenna 220 in FIG. 4 ).
  • the transmission power of the electronic device 101 may be about 18 dB.
  • the transmission power of the electronic device 101 may be about 15 dB, which is less than about 18 dB, which means that the electronic device 101 is This may be a result of lowering the transmission power by the first power adjustment value according to the first control information 331 in order to meet the regulation.
  • the transmission power of the electronic device 101 when the electronic device 101 is held in a designated area, the transmission power of the electronic device 101 according to the prior art may be about 11 dB, which is the electronic device 101 is gripped. There may be a problem in that the communication performance is deteriorated because the power is excessively lower than the Limb SAR regulation in consideration of the state of being used.
  • the transmission power of the electronic device 101 when the electronic device 101 is held in a designated area, the transmission power of the electronic device 101 according to an embodiment of the present invention may be about 15 dB, which is the electronic device ( 101) may be a number that can provide optimal communication performance while satisfying the Limb SAR regulation considering the gripped state. This may be a result of determining a power adjustment value with reference to the second control information 332 for satisfying the Limb SAR regulation in response to the electronic device 101 detecting a grip in a designated area.
  • FIG. 7 is a graph illustrating transmission power of the electronic device 101 according to an exemplary embodiment of the present invention measured for each frequency band.
  • a graph 701 of FIG. 7 may be a transmission power value measured by the electronic device 101 for each frequency band in a free state in which the electronic device 101 is not held.
  • Graph 703 of FIG. 7 shows electrons for each frequency band in a state in which the area in which the electronic device 101 according to the prior art is gripped is a designated area (eg, the first segment 222 of the first antenna 220 in FIG. 4).
  • the electronic device 101 according to the prior art may be a result of lowering the transmission power with reference to the first control information 331 for satisfying the Body SAR regulation.
  • Graph 702 of FIG. 7 is a transmission power value measured by the electronic device 101 for each frequency band in a state in which the area in which the electronic device 101 is gripped according to an embodiment of the present invention is a designated area.
  • the corresponding electronic device 101 may be a result of lowering the transmission power by referring to the second control information 332 for satisfying the Limb SAR regulation.
  • the electronic device 101 can prevent the transmission power from being excessively lowered while the area in which the electronic device 101 is gripped is a designated area.
  • the electronic device 101 can provide optimal communication performance while meeting the Limb SAR regulation in consideration of the gripped state.
  • Electronic device 101 according to an embodiment of the present invention as indicated by arrow 704, by preventing the transmission power from being excessively lowered in the band of about 1600 Mhz ⁇ 2000Mhz, while meeting the Limb SAR regulation, and optimal communication performance. Can provide.
  • An electronic device may be a device of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • the electronic device according to the embodiment of the present document is not limited to the above-described devices.
  • phrases such as “at least one of B or C” may include any one of the items listed together in the corresponding one of the phrases, or all possible combinations thereof.
  • Terms such as “first”, “second”, or “first” or “second” may be used simply to distinguish the component from other Order) is not limited.
  • Some (eg, first) component is referred to as “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When mentioned, it means that any of the above components can be connected to the other components directly (eg by wire), wirelessly, or via a third component.
  • module used in this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic blocks, parts, or circuits.
  • the module may be an integrally configured component or a minimum unit of the component or a part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (eg, electronic device 101). It may be implemented as software (for example, the program 140) including them.
  • the processor eg, the processor 120 of the device (eg, the electronic device 101) may call and execute at least one command among one or more commands stored from a storage medium. This enables the device to be operated to perform at least one function according to the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • non-transitory only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g., electromagnetic waves), and this term refers to the case where data is semi-permanently stored in the storage medium. It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal e.g., electromagnetic waves
  • a method according to various embodiments disclosed in the present document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products can be traded between sellers and buyers as commodities.
  • Computer program products are distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g., compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g., Play Store TM ), or through two user devices (e.g., compact disc read only memory (CD-ROM)). It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between, e.g. smartphones), online.
  • a device-readable storage medium e.g., compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g., Play Store TM
  • two user devices e.g., compact disc read only memory (CD-ROM)
  • It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between, e.g. smartphones), online.
  • At least a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a storage medium that can be read by a device such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular number or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar to that performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be sequentially, parallel, repeatedly, or heuristically executed, or one or more of the operations may be executed in a different order or omitted. Or one or more other actions may be added.

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Abstract

본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치가 송신 전력을 제어하는 방법에 관한 것으로, 상기 방법은, 안테나를 통해 외부 장치와 무선 통신하는 동안에 그립 센서를 이용해 인체의 근접을 감지하는 동작, 상기 인체의 근접을 감지하면, 상기 안테나를 이용하여 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하는 동작, 상기 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태가 아니면 제 1 제어 정보에 기반하여 상기 안테나를 통해 송신되는 신호의 전력을 낮추는 동작, 및 상기 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태이면 제 2 제어 정보에 기반하여 상기 신호의 전력을 낮추는 동작을 포함하고, 상기 제 2 제어 정보는 상기 제 1 제어 정보와는 다를 수 있다. 본 발명은 그 밖에 다양한 실시예를 더 포함할 수 있다.

Description

전자 장치 및 상기 전자 장치가 송신 전력을 제어하는 방법
본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치가 송신 전력을 제어하는 방법에 관한 것이다.
전자 장치는 외부 장치와 무선 통신을 위해 전자파 신호를 방사할 수 있다. 상기 전자파 신호는 인체에 유해할 수 있으므로, 여러 공인된 기관들에서는 전자 장치의 인체 전자파 흡수율(specific absorption rate, SAR) 및 MPE(maximum permissible exposure) 의 수치를 규제하고 있다. 전자파 흡수율은 6gHz 이하 주파수 대역의 규격이고, MPE 는 6GHz 이상 주파수 대역의 규격이다. 상기 규제는 상기 전자 장치가 동시에 통신할 수 있는 각 통신 규격(예: LTE, NR 및 WiFi)의 전자파 흡수율 및 MPE 의 규제 수치로 정규화된 합이 일정 이하가 되도록 하는 규제를 포함하고 있다.
상기 규제는 다양한 사용자 환경을 고려하여 다양한 측정 환경에서 전자 장치의 인체 전자파 흡수율 또는 MPE를 측정하도록 규정된다. 예를 들면, 상기 규제는 사용자가 전자 장치를 파지하고 있는 환경적인 조건을 감안하여 측정되는 Limb SAR 규제, 및 사용자가 전자 장치를 신체 일부분에 지니고 있는 환경적인 조건을 감안하여 측정되는 Body SAR 규제를 포함하며, Limb SAR 규제 및 Body SAR 규제 각각은 규제하는 수치가 다르다.
종래의 전자 장치는 무선 통신의 주파수 대역에 기반하여 송신 전력을 줄임으로써, 규정된 전자파 관련 규제의 수치를 초과하지 않도록 설계되고 있으며, 송신 전력을 낮추는 값은 검증 기관에서 규제하는 가장 엄격한 규제 조건(예: Body SAR 규제)을 충족하도록 설정되고 있다. 이러한, 종래의 전자 장치는 가장 엄격한 규제 조건을 충족하도록 일률적으로 송신 전력을 낮추고 있어, 특정 사용자 환경(예: Limb SAR 규제에 대응하는 사용자의 파지 상태)에서 필요 이상으로 송신 전력을 낮추어 통신 성능이 저하되는 문제점이 있을 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예는 전자파 흡수율 및 MPE의 수치를 충족하면서도 최적의 네트워크 통신 환경을 제공할 수 있는 전자 장치 및 상기 전자 장치가 송신 전력을 제어하는 방법을 제공할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 그립 센서, 안테나, 상기 안테나를 통해 외부 장치와 무선 통신하는 통신 모듈, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 안테나를 통해 신호를 송신하는 동안에 상기 그립 센서를 이용해 인체의 근접을 감지하고, 상기 인체의 근접을 감지하면, 상기 안테나를 이용하여 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하고, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태가 아니면 제 1 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추고, 및 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태이면 제 2 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추도록 설정되고, 상기 제 2 제어 정보는 상기 제 1 제어 정보와는 다를 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치가 송신 전력을 낮추는 방법은, 안테나를 통해 외부 장치와 무선 통신하는 동안에 그립 센서를 이용해 인체의 근접을 감지하는 동작, 상기 인체의 근접을 감지하면, 상기 안테나를 이용하여 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하는 동작, 상기 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태가 아니면 제 1 제어 정보에 기반하여 상기 안테나를 통해 송신되는 신호의 전력을 낮추는 동작, 및 상기 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태이면 제 2 제어 정보에 기반하여 상기 신호의 전력을 낮추는 동작을 포함하고, 상기 제 2 제어 정보는 상기 제 1 제어 정보와는 다를 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 제어하기 위한 프로그램이 기록되어 있는 기록 매체는, 상기 전자 장치가, 안테나를 통해 외부 장치와 무선 통신하는 동안에 그립 센서를 이용해 인체의 근접을 감지하는 동작, 상기 인체의 근접을 감지하면, 상기 안테나를 이용하여 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하는 동작, 상기 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태가 아니면 제 1 제어 정보에 기반하여 상기 안테나를 통해 송신되는 신호의 전력을 낮추는 동작, 및 상기 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태이면 제 2 제어 정보에 기반하여 상기 신호의 전력을 낮추는 동작을 하도록 하는 프로그램이 기록되어 있고, 상기 제 2 제어 정보는 상기 제 1 제어 정보와는 다를 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 상기 전자 장치가 송신 전력을 제어하는 방법은 전자파 흡수율 및 MPE의 수치를 충족하면서도 최적의 네트워크 통신 환경을 제공할 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 전면의 사시도이다.
도 2b는 도 2a의 전자 장치의 후면의 사시도이다.
도 3은 일 실시예에 따른 전자 장치의 구성 블록도이다.
도 4는 사용자가 전자 장치의 하단부를 파지한 상태를 도시한 예시이다.
도 5는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치의 송신 전력을 측정한 막대 그래프이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치의 송신 전력을 주파수 대역별로 측정한 그래프이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)는, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC)이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)의 전면의 사시도이다. 도 2b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 도 2a의 전자 장치(101)의 후면의 사시도이다.
도 2a 및 도 2b를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 제 1 면(또는 전면)(210A), 제 2 면(또는 후면)(210B), 및 제 1 면(210A) 및 제 2 면(210B) 사이의 공간을 둘러싸는 측면(210C)을 포함하는 하우징(210)을 포함할 수 있다. 다른 실시예(미도시)에서는, 하우징(210)은, 도 1의 제 1 면(210A), 제 2 면(210B) 및 측면(210C)들 중 일부를 형성하는 구조를 지칭할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 면(210A)은 적어도 일부분이 실질적으로 투명한 전면 플레이트(202)(예: 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글라스 플레이트, 또는 폴리머 플레이트)에 의하여 형성될 수 있다. 제 2 면(210B)은 실질적으로 불투명한 후면 플레이트(211)에 의하여 형성될 수 있다. 상기 후면 플레이트(211)는, 예를 들어, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 측면(210C)은, 전면 플레이트(202) 및 후면 플레이트(211)와 결합하며, 금속 및/또는 폴리머를 포함하는 측면 베젤 구조(218)(또는 "측면 부재")에 의하여 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 후면 플레이트(211) 및 측면 베젤 구조(218)는 일체로 형성되고 동일한 물질(예: 알루미늄과 같은 금속 물질)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 측면(210C)의 적어도 일부분은 통신 모듈(예: 도 1의 190)과 전기적으로 연결된 안테나 역할을 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 측면(210C)은 금속 재질로 형성된 도전성 부분(221, 231), 및 비금속 재질(예: 사출물)로 형성된 분절부(222, 232)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 도전성 부분(221, 231) 중에서 적어도 일부는 통신 모듈(예: 도 1의 190)과 전기적으로 연결되고, 통신 모듈(190)로부터 출력되는 RF 신호를 방사하는 방사체, 예컨대, 안테나일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 측면(210C)은, 디스플레이(201)의 하단부(예: 도 2a에서 제 1 커넥터 홀(208)과 인접한 부분)와 인접하게 배치되는 제 1 안테나(220)와, 디스플레이(201)의 상단부(예: 도 2a에서 통화용 리시버(214)와 인접한 부분)와 인접하게 배치되는 제 2 안테나(230)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 안테나(220)는 통신 모듈(예: 도 1의 190)과 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 제 1 도전성 부분(221), 및 비금속 재질(예: 사출물)로 형성된 적어도 하나의 제 1 분절부(222)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 안테나(230)는 통신 모듈(예: 도 1의 190)과 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 제 2 도전성 부분(231), 및 비금속 재질(예: 사출물)로 형성된 적어도 하나의 제 2 분절부(232)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 도전성 부분(221) 및 제 2 도전성 부분(231)은 디스플레이(201)를 기준으로 대칭적으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 분절부(222) 및 제 2 분절부(232)는 디스플레이(201)를 기준으로 대칭적으로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 디스플레이(201), 입력 장치(203), 음향 출력 장치(207, 214), 센서 모듈(204, 219), 카메라 모듈(205, 212, 213), 키 입력 장치(217), 인디케이터(미도시), 및 커넥터(208, 209) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 상기 전자 장치(101)는, 구성 요소들 중 적어도 하나(예: 키 입력 장치(217), 또는 인디케이터)를 생략하거나 다른 구성 요소를 추가적으로 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이(201)는, 예를 들어, 전면 플레이트(202)의 상당 부분을 통하여 노출될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 상기 제 1 면(210A), 및 상기 측면(210C)의 제 1 영역(210D)을 형성하는 전면 플레이트(202)를 통하여 상기 디스플레이(201)의 적어도 일부가 노출될 수 있다. 디스플레이(201)는, 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 자기장 방식의 스타일러스 펜을 검출하는 디지타이저와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 상기 센서 모듈(204, 219)의 적어도 일부, 및/또는 키 입력 장치(217)의 적어도 일부가, 상기 제 1 영역(210D), 및/또는 상기 제 2 영역(210E)에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 입력 장치(203)는, 마이크(203)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 입력 장치(203)는 소리의 방향을 감지할 수 있도록 배치되는 복수개의 마이크(203)를 포함할 수 있다. 음향 출력 장치(207, 214)는 스피커들(207, 214)을 포함할 수 있다. 스피커들(207, 214)은, 외부 스피커(207) 및 통화용 리시버(214)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 모듈(204, 219)은, 전자 장치(101)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(204, 219)은, 예를 들어, 하우징(210)의 제 1 면(210A)에 배치된 제 1 센서 모듈(204)(예: 근접 센서) 및/또는 제 2 센서 모듈(미도시)(예: 지문 센서), 및/또는 상기 하우징(210)의 제 2 면(210B)에 배치된 제 3 센서 모듈(219)(예: HRM 센서)을 포함할 수 있다. 상기 지문 센서는 하우징(210)의 제 1 면(210A)(예: 홈 키 버튼(215)), 제 2 면(210B)의 일부 영역, 또는 디스플레이(201)의 아래에 배치될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 도시되지 않은 센서 모듈, 예를 들어, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서(204) 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(205, 212, 213)은, 전자 장치(101)의 제 1 면(210A)에 배치된 제 1 카메라 장치(205), 및 제 2 면(210B)에 배치된 제 2 카메라 장치(212), 및/또는 플래시(213)를 포함할 수 있다. 상기 카메라 모듈들(205, 212)은, 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 플래시(213)는, 예를 들어, 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 2개 이상의 렌즈들 (광각 렌즈, 초광각 렌즈 또는 망원 렌즈) 및 이미지 센서들이 상기 전자 장치(101)의 한 면에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 키 입력 장치(217)는, 하우징(210)의 측면(210C)에 배치될 수 있다. 다른 실시예에서는, 전자 장치(101)는 상기 언급된 키 입력 장치(217)들 중 일부 또는 전부를 포함하지 않을 수 있고 포함되지 않은 키 입력 장치(217)는 디스플레이(201) 상에 소프트 키 등 다른 형태로 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 그립 센서(미도시)는 하우징(201)의 측면(210C)을 일부를 이용하여 형성될 수 있다. 예를 들면, 그립 센서는 측면(210C)의 적어도 일부분에 배치될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 그립 센서는 하우징(201)의 측면(210C)의 내부에 배치될 수 있다.일 실시예에 따르면, 인디케이터는, 예를 들어, 하우징(210)의 제 1 면(210A)에 배치될 수 있다. 인디케이터는, 예를 들어, 전자 장치(101)의 상태 정보를 광 형태로 제공할 수 있다. 다른 실시예에서는, 발광 소자는, 예를 들어, 카메라 모듈(205)의 동작과 연동되는 광원을 제공할 수 있다. 인디케이터는, 예를 들어, LED, IR LED 및 제논 램프를 포함할 수 있다.
커넥터 홀(208, 209)은, 외부 전자 장치와 전력 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 커넥터(예를 들어, USB 커넥터)를 수용할 수 있는 제 1 커넥터 홀(208), 및/또는 외부 전자 장치와 오디오 신호를 송수신하기 위한 커넥터를 수용할 수 있는 제 2 커넥터 홀(또는 이어폰 잭)(209)을 포함할 수 있다.
카메라 모듈들(205, 212) 중 일부 카메라 모듈(205), 센서 모듈(204, 219)들 중 일부 센서 모듈(204) 또는 인디케이터는 디스플레이(201)를 통해 노출되도록 배치될 수 있다. 예컨대, 카메라 모듈(205), 센서 모듈(204) 또는 인디케이터는 전자 장치(101)의 내부 공간에서, 디스플레이(201)의, 전면 플레이트(202)까지 천공된 관통홀을 통해 외부 환경과 접할 수 있도록 배치될 수 있다. 다른 실시예로, 일부 센서 모듈(204)은 전자 장치의 내부 공간에서 전면 플레이트(202)를 통해 시각적으로 노출되지 않고 그 기능을 수행하도록 배치될 수도 있다. 예컨대, 이러한 경우, 디스플레이(201)의 센서 모듈과 대면하는 영역은 관통홀이 생략될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 101)는, 그립 센서(예: 도 3의 340), 안테나(예: 도 3의 310), 상기 안테나를 통해 외부 장치와 무선 통신하는 통신 모듈, 및 프로세서(예: 도 1의 120)를 포함하고, 상기 프로세서(120)는, 상기 안테나를 통해 신호를 송신하는 동안에 상기 그립 센서(340)를 이용해 인체의 근접을 감지하고, 상기 인체의 근접을 감지하면, 상기 안테나를 이용하여 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하고, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태가 아니면 제 1 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추고, 및 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태이면 제 2 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추도록 설정되고, 상기 제 2 제어 정보는 상기 제 1 제어 정보와는 다를 수 있다. 상기 안테나는, 상기 전자 장치(101)의 제 1 측면에 배치된 제 1 안테나(220), 및 상기 제 1 측면과 반대인 상기 전자 장치(101)의 제 2 측면에 배치된 제 2 안테나(230)를 포함하고, 상기 지정된 영역은 상기 제 1 안테나(220)의 분절부를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 인체의 근접을 감지하기 이전에 측정된 상기 제 1 안테나(220)의 제 1 신호 강도(reference signal received power)와, 상기 인체의 근접을 감지한 이후에 측정된 상기 제 1 안테나(220)의 제 1 신호 강도의 차이값을 연산하고, 상기 연산된 차이값과 지정된 값을 비교한 결과에 기반하여 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하도록 설정될 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 연산된 차이값이 상기 지정된 값보다 작으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태가 아닌 것으로 결정하여 상기 제 1 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추고, 및 상기 연산된 차이값이 상기 지정된 값보다 크거나 같으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인 것으로 결정하여 상기 제 2 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추도록 설정될 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 인체의 근접을 감지하면, 상기 제 1 안테나(220)의 제 1 신호 강도(reference signal received power) 및 상기 제 2 안테나(230)의 제 2 신호 강도를 측정하고, 상기 제 1 신호 강도 및 제 2 신호 강도의 차이값을 연산하고, 상기 연산된 차이값과 지정된 값을 비교한 결과에 기반하여 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하도록 설정될 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 연산된 차이값이 상기 지정된 값보다 작으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태가 아닌 것으로 결정하여 상기 제 1 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추고, 및 상기 연산된 차이값이 상기 지정된 값보다 크거나 같으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인 것으로 결정하여 상기 제 2 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추도록 설정될 수 있다. 상기 제 1 제어 정보는 상기 무선 통신의 주파수 대역별로 매핑된 복수의 제 1 전력 조정 값을 포함하고, 상기 제 2 제어 정보는 상기 무선 통신의 주파수 대역별로 매핑된 복수의 제 2 전력 조정 값을 포함하고, 상기 복수의 제 1 전력 조정 값은 상기 복수의 제 2 전력 조정 값보다 클 수 있다. 상기 제 1 제어 정보 및 상기 제 2 제어 정보를 저장하는 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 제어 정보 및 추가 제어 정보를 저장하는 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 제 1 제어 정보의 상기 복수의 제 1 전력 조정 값에 상기 추가 제어 정보를 합산하여 상기 제 2 제어 정보를 생성할 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른 전자 장치의 구성 블록도이다. 도 4는 사용자가 전자 장치의 하단부를 파지한 상태를 도시한 예시이다.
도 3을 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 안테나(310)(예: 도 2a의 제 1 안테나(220), 제 2 안테나(230)), 메모리(예: 도 1의 메모리(130)), 그립 센서(340), 또는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(310)는 디스플레이(201)의 하단부(예: 도 2a에서 제 1 커넥터 홀(208)과 인접한 부분)와 인접하게 배치되는 제 1 안테나(220), 또는 디스플레이(201)의 상단부(예: 도 2a에서 통화용 리시버(214)와 인접한 부분)와 인접하게 배치되는 제 2 안테나(230)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 안테나(220)는 통신 모듈(예: 도 1의 190)과 전기적으로 연결되고, 지정된 주파수로 무선 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 지정된 주파수는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 위한 셀룰러 통신용 주파수 대역들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 지정된 주파수는 2.4GHz, 또는 5GHz ISM 대역의 Bluetooth, 또는 WiFi 통신을 목적으로 하는 근거리 통신용 주파수 대역들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 안테나(230)는 통신 모듈(예: 도 1의 190)과 전기적으로 연결되고, 제 1 안테나(220)와 동일 또는 유사한 주파수로 무선 통신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 그립 센서(340)는 하우징(201)의 측면(예: 도 2a의 210C)을 일부를 이용하여 형성되거나, 측면(예: 도 2a의 210C)의 내부에 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 그립 센서(340)는 저항막 터치 센서, C-타입(type) 정전용량 방식의 터치 센서 및 스트레인 게이지(strain gauge) 센서를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리(130)는 프로세서(120)가 안테나(310)를 통해 무선 통신하는 동안 신호의 송신 전력을 제어하기 위한 제어 정보(331, 332)를 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제어 정보(331, 332)는 무선 통신의 주파수 대역별로 매핑된 복수의 전력 조정 값(예: 예: 백오프(backoff) 값)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(130)는 전자 장치(101)의 상태별로 매핑되는 복수의 제어 정보(331, 332)를 저장할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리(130)는 전자 장치(101)로부터 방사되는 전자파의 유해성을 검증하는 적어도 하나의 기관들에서 규제하는 테스트 환경(또는 테스트 조건)별로 매핑된 복수의 제어 정보(331, 332)를 저장할 수 있다. 예를 들면, 상기 규제는 사용자(예: 도 4의 501)가 전자 장치를 파지하고 있는 환경적인 조건을 감안하여 측정되는 Limb SAR 규제, 및 사용자가 전자 장치를 신체 일부분에 지니고 있는 환경적인 조건을 감안하여 측정되는 Body SAR 규제를 포함할 수 있고, 메모리(130)는 Body SAR 규제를 충족하기 위한 제 1 제어 정보(331), 및 Limb SAR 규제를 충족하기 위한 제 2 제어 정보(332)를 저장할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 제어 정보(331)는 상기 무선 통신의 주파수 대역별로 매핑된 복수의 제 1 전력 조정 값을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제 1 제어 정보는 표 1과 같이 무선 통신의 주파수 대역별로 매핑된 복수의 제 1 전력 조정 값들을 포함할 수 있다. 표 1을 참조하면, 전자 장치(101)는 무선 통신 사업자의 기지국과 현재 연결된 주파수 대역이 ‘LTE B7’인 경우, 전자 장치(101)가 송신하는 신호의 전력을 -2.0 dB 낮출 수 있고, 이에 따라 Body SAR 규제를 충족할 수 있다.
주파수 대역 전력 조정 값(dB)
LTE B7 -2.0
LTE B2 -4.5
LTE B4 -4.0
LTE B25 -4.0
LTE B30 -3.0
LTE B41 -4.0
LTE B66 -4.5
W2 -4.0
W4 -4.0
G1900 -3.0
BC1 -4.0
일 실시예에 따르면, 제 2 제어 정보(332)는 상기 무선 통신의 주파수 대역별로 매핑된 복수의 제 2 전력 조정 값을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제 2 제어 정보는 표 2와 같이 무선 통신의 주파수 대역별로 매핑된 복수의 제 2 전력 조정 값들을 포함할 수 있고, 복수의 제 2 전력 조정 값들은 상기 복수의 제 1 전력 조정 값들에 비해 작을 수 있다. 표 2를 참조하면, 전자 장치(101)는 무선 통신 사업자의 기지국과 현재 연결된 주파수 대역이 ‘LTE B7’이고, 사용자(예: 도 4의 501)로부터 지정된 영역(예: 도 4에서 제 1 안테나(220)의 제 1 분절부(222))이 파지된 것을 감지하면, 전자 장치(101)가 송신하는 신호의 전력을 -1.0 dB 낮출 수 있고, 이에 따라, Limb SAR 규제를 충족할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 지정된 영역(예: 도 4에서 제 1 안테나(220)의 제 1 분절부(222))에 기준 거리 이내로 인체가 근접한 상태임을 감지하면 전자 장치(101)가 송신하는 신호의 전력을 -1.0 dB 낮출 수 있고, 이에 따라, Limb SAR 규제를 충족할 수 있다. 본 문서에서 전자 장치(101)가 지정된 영역(예: 도 4에서 제 1 안테나(220)의 제 1 분절부(222))에 기준 거리 이내로 인체가 근접한 상태인지 결정하는 방법에 대해서는 도 5를 참조하여 구체적을 후술하기로 한다.
주파수 대역 전력 조정 값(dB)
LTE B7 -1.0
LTE B2 -3.5
LTE B4 -3.0
LTE B25 -3.0
LTE B30 -2.0
LTE B41 -3.0
LTE B66 -3.5
W2 -3.0
W4 -3.0
G1900 -2.0
BC1 -3.0
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 메모리(130)는 제 1 제어 정보(331) 및 제 2 제어 정보(332) 이외에도 다양한 사용자 환경 또는 검증 기관의 규제 조건을 고려한 추가 제어 정보들을 더욱 저장할 수 있다. 전자 장치(101)는 지정된 상태임을 감지한 것에 응답하여 상기 추가 제어 정보에 따라 송신 전력을 낮출 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 메모리(130)는 제 1 제어 정보(331) 및 제 2 제어 정보(332)를 개별적으로 저장할 수 있으나, 이에 국한되지 않고, 제 1 제어 정보(331)를 저장하되, 제 1 제어 정보(331)로부터 제 2 제어 정보(332)를 생성하기 위한 추가 제어 정보(예: 옵셋 값)을 저장할 수 있다. 예를 들면, 다른 실시예에 따른 전자 장치(101)의 메모리(130)는 제 1 제어 정보(331) 및 추가 제어 정보(예: 옵셋 값)을 저장할 수 있고, 프로세서(120)는 제 1 제어 정보(331)에 포함된 복수의 제 1 전력 조정 값에 상기 추가 제어 정보를 합산하여 표 2와 같은 제 2 제어 정보를 생성할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 복수의 주파수 대역들 중에서 특정 대역에 매핑된 전력 조정 값들에 대해서만 상기 추가 제어 정보를 적용할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 상대적으로 Limb SAR 규제의 마진이 큰 대역들에 대해서만 제 1 전력 조정 값에 상기 추가 제어 정보를 합산하여 제 2 전력 조정 값을 생성하고, 생성된 제 2 전력 조정 값을 기반으로 송신 전력을 낮출 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 전자 장치(101)의 각 구성요소(예: 안테나(310), 메모리(130))와 전기적으로 연결되고, 전자 장치(101)의 각 구성요소를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 그립 판단 모듈(321), RSRP 비교 모듈(322), 또는 송신 전력 제어 모듈(323)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 따르면 그립 판단 모듈(321), RSRP 비교 모듈(322), 또는 송신 전력 제어 모듈(323)은, 프로세서(120)에 의해 실행되고, 메모리(130)에 포함되는 인스트럭션들(instructions) 일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 그립 판단 모듈(321)은 센서 모듈(예: 도 1의 176)을 통해 사용자(예: 도 4의 501)의 그립 또는 파지를 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 그립 판단 모듈(321)은 근접 센서를 이용해 사용자(예: 도 4의 501)의 그립 또는 파지를 감지할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 그립 판단 모듈(321)은 그립 센서(340)를 이용해 사용자(예: 도 4의 501)의 그립 또는 파지를 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 그립 판단 모듈(321)은 그립 센서(340)를 통해 감지되는 커패시턴스의 변화량을 기반으로 인체의 근접 여부(또는, 파지 여부)를 결정할 수 있다. 예를 들면, 그립 판단 모듈(321)은, 그립 센서(340)를 통해 감지되는 커패시턴스의 변화량이 증가하는 것을 기반으로 전자 장치(101)에 인체 또는 전하 성분을 갖고 있는 물체가 근접한 것으로 결정할 수 있다. 그립 판단 모듈(321)은 그립 센서(340)를 통해 감지되는 커패시턴스 값이 지정된 값(또는 기준 값)보다 크면 전자 장치(101)가 파지된 상태인 것으로 결정할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 그립 판단 모듈(321)은 안테나(예: 도 3의 310)와 전기적으로 연결될 수 있고, 안테나(310)의 임피던스 변화를 감지함으로써 인체의 근접 여부(또는, 파지 여부)를 결정할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)에 인체가 근접하면 안테나(310)의 임피던스 변화가 발생되고, 그립 판단 모듈(321)은 안테나(310)의 임피던스 변화를 감지함으로써 인체가 근접하였는지(또는, 파지 여부)를 결정할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 그립 판단 모듈(321)은 안테나(310)의 임피던스 변화를 기반으로 전자 장치(101)가 파지된 유형들을 결정할 수 있다. 예를 들면, 그립 판단 모듈(321)은 안테나(310)의 임피던스 변화에 기반하여 전자 장치(101)에 대한 사용자의 왼손 파지, 또는 전자 장치(101)에 대한 사용자의 오른손 파지를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101)는 전자 장치(예: 도 1의 101)가 파지된 유형이 결정되면, 파지된 유형에 대응하는 제어 정보(예: 제 3 제어 정보)에 기반하여 송신 전력을 낮출 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 안테나(310)의 임피던스 변화에 기반하여 전자 장치(101)에 대한 사용자의 왼손 파지 상태임을 결정할 수 있고, 제 3 제어 정보에 기반하여 송신 전력을 낮출 수 있다. 전자 장치(101)는 안테나(310)의 임피던스 변화에 기반하여 전자 장치(101)에 대한 사용자의 오른손 파지 상태임을 결정할 수 있고, 제 4 제어 정보에 기반하여 송신 전력을 낮출 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 안테나(310)의 임피던스 변화에 기반하여 전자 장치(101)에 대한 인체의 근접 거리를 센싱할 수 있다. 예를 들면, 장치(101)는 안테나(310)의 임피던스 변화에 기반하여 전자 장치(101)와 인체 사이의 거리를 센싱할 수 있다.
일 실시예에 따르면, RSRP 비교 모듈(322)은 제 1 안테나(220)의 RSRP(reference signal received power) 값을 측정할 수 있다. 예를 들면, RSRP 비교 모듈(322)은 제 1 안테나(220)를 통해 무선 통신 사업자의 기지국으로부터 신호가 수신되면, 수신된 신호를 이용하여 제 1 안테나(220)의 RSRP 값을 측정할 수 있다. 예를 들면, RSRP 비교 모듈(322)은 제 1 안테나(220)가 배치된 전자 장치의 하단부(예: 도 4의 411)의 RSRP 값(예: 제 1 RSRP 값)을 측정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, RSRP 비교 모듈(322)은 제 2 안테나(230)의 RSRP(reference signal received power) 값을 측정할 수 있다. 예를 들면, RSRP 비교 모듈(322)은 제 2 안테나(230)를 통해 무선 통신 사업자의 기지국으로부터 신호가 수신되면, 수신된 신호를 이용하여 제 2 안테나(230)의 RSRP 값을 측정할 수 있다. 예를 들면, RSRP 비교 모듈(322)은 제 2 안테나(230)가 배치된 전자 장치의 상단부(예: 도 4의 412)의 RSRP 값(예: 제 2 RSRP 값)을 측정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, RSRP 비교 모듈(322)은 그립 센서(340)를 이용해 사용자(예: 도 4의 501)의 그립 또는 파지를 감지하기 이전 및 이후에 제 1 안테나(220)의 RSRP 값을 측정하고, 측정된 값들을 비교한 결과 데이터(예: 차이 값)를 송신 전력 제어 모듈(323)로 전달할 수 있다. 예를 들면, RSRP 비교 모듈(322)은 그립을 감지하기 이전에 측정된 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과, 그립을 감지한 이후에 측정된 제 1 안테나(220)의 RSRP 값을 비교한 차이값을 송신 전력 제어 모듈(323)로 전달할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, RSRP 비교 모듈(322)은 제 1 안테나(220)의 RSRP 값(예: 제 1 RSRP 값)과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값(예: 제 2 RSRP 값)을 비교하고, 비교한 결과 데이터(예: 차이 값)를 송신 전력 제어 모듈(323)로 전달할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 송신 전력 제어 모듈(323)은 무선 통신 사업자의 기지국과 연결된 무선 통신의 주파수 대역을 식별하고, 식별된 주파수 대역에 대응되는 전력 조정 값(예: 백오프(backoff) 값)을 결정할 수 있다. 예를 들면, 송신 전력 제어 모듈(323)은 무선 통신 사업자의 기지국과 현재 연결된 무선 통신의 주파수 대역을 식별하고, 메모리(130)에 저장된 제 1 제어 정보(331)를 참조하여 전력 조정 값을 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 송신 전력 제어 모듈(323)은 결정된 전력 조정 값에 기반하여 제 1 안테나(220) 및 제 2 안테나(230)와 전기적으로 연결된 통신 모듈(예: 도 1의 190)의 증폭 회로의 이득을 조정하여 송신 전력을 낮출 수 있다.
일 실시예에 따르면, 송신 전력 제어 모듈(323)은 제 1 안테나(220)의 RSRP 값의 변화량에 기반하여 송신 전력을 낮추기 위한 제어 정보를 동적으로(또는 적응적으로) 가변할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 송신 전력 제어 모듈(323)은 그립(예: 인체의 근접)을 감지하기 이전에 측정된 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과, 그립(예: 인체의 근접)을 감지한 이후에 측정된 제 1 안테나(220)의 RSRP 값을 비교한 차이값이 지정된 값(또는, 기준값)보다 작으면, 제 1 제어 정보(331)를 참조하여 전력 조정 값을 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 송신 전력 제어 모듈(323)은 그립을 감지하기 이전에 측정된 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과, 그립을 감지한 이후에 측정된 제 1 안테나(220)의 RSRP 값을 비교한 차이값이 지정된 값(또는, 기준값)보다 크거나 같으면 제 2 제어 정보(332)를 참조하여 전력 조정 값을 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(220)의 RSRP 값의 변화량이 지정된 값보다 작으면, 지정된 영역(예: 도 4에서 제 1 안테나(220)의 제 1 분절부(222))에서 파지되지 않은 것으로 간주하고, Body SAR 규제를 충족하기 위한 제 1 제어 정보(331)를 참조하여 전력 조정 값을 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 안테나(220)의 RSRP 값의 변화량이 지정된 값보다 크거나 같으면, 지정된 영역(예: 도 4에서 제 1 안테나(220)의 제 1 분절부(222))에서 파지된 것으로 간주하고, Limb SAR 규제를 충족하기 위한 제 2 제어 정보(332)를 참조하여 전력 조정 값을 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(220)의 RSRP 값의 변화량이 지정된 값보다 작으면, 지정된 영역(예: 도 4에서 제 1 안테나(220)의 제 1 분절부(222))과 기준 거리 이내에 인체가 근접한 상태가 아닌 것으로 간주하고, Body SAR 규제를 충족하기 위한 제 1 제어 정보(331)를 참조하여 전력 조정 값을 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 안테나(220)의 RSRP 값의 변화량이 지정된 값보다 크거나 같으면, 지정된 영역(예: 도 4에서 제 1 안테나(220)의 제 1 분절부(222))과 상기 기준 거리 이내에 인체가 근접한 것으로 간주하고, Limb SAR 규제를 충족하기 위한 제 2 제어 정보(332)를 참조하여 전력 조정 값을 결정할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 송신 전력 제어 모듈(323)은 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값의 차이값에 기반하여 송신 전력을 낮추기 위한 제어 정보를 동적으로(또는 적응적으로) 가변할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 송신 전력 제어 모듈(323)은 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값을 비교한 차이값이 지정된 값보다 작으면 제 1 제어 정보(331)를 참조하여 전력 조정 값을 결정하고, 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값을 비교한 차이값이 기준 값(또는 지정된 값)보다 크거나 같으면 제 2 제어 정보(332)를 참조하여 전력 조정 값을 결정할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값을 비교한 차이값이 지정된 값보다 작으면, 지정된 영역(예: 도 4에서 제 1 안테나(220)의 제 1 분절부(222))에서 파지되지 않은 것으로 간주하고, Body SAR 규제를 충족하기 위한 제 1 제어 정보(331)를 참조하여 전력 조정 값을 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값을 비교한 차이값이 지정된 값보다 크거나 같으면, 지정된 영역(예: 도 4에서 제 1 안테나(220)의 제 1 분절부(222))에서 파지된 것으로 간주하고, Limb SAR 규제를 충족하기 위한 제 2 제어 정보(332)를 참조하여 전력 조정 값을 결정할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값을 비교한 차이값이 지정된 값보다 작으면, 지정된 영역(예: 도 4에서 제 1 안테나(220)의 제 1 분절부(222))과 상기 기준 거리 이내에 인체가 근접한 상태가 아닌 것으로 간주하고, Body SAR 규제를 충족하기 위한 제 1 제어 정보(331)를 참조하여 전력 조정 값을 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값을 비교한 차이값이 지정된 값보다 크거나 같으면, 과 상기 기준 거리 이내에 인체가 근접한 상태인 것으로 간주하고, Limb SAR 규제를 충족하기 위한 제 2 제어 정보(332)를 참조하여 전력 조정 값을 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 101)가 송신 전력을 낮추는 방법은, 안테나(예: 도 3의 310))를 통해 외부 장치와 무선 통신하는 동안에 그립 센서(예: 도 3의 340)를 이용해 인체의 근접을 감지하는 동작, 상기 인체의 근접을 감지하면, 상기 안테나를 이용하여 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하는 동작, 상기 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태가 아니면 제 1 제어 정보에 기반하여 상기 안테나를 통해 송신되는 신호의 전력을 낮추는 동작, 및 상기 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태이면 제 2 제어 정보에 기반하여 상기 신호의 전력을 낮추는 동작을 포함하고, 상기 제 2 제어 정보는 상기 제 1 제어 정보와는 다를 수 있다. 상기 안테나는 상기 전자 장치(101)의 제 1 측면에 배치된 제 1 안테나(220), 및 상기 제 1 측면과 반대인 상기 전자 장치(101)의 제 2 측면에 배치된 제 2 안테나(230)를 포함하고, 상기 지정된 영역은 상기 제 1 안테나(220)의 분절부를 포함할 수 있다. 상기 인체의 근접을 감지하기 이전에 측정된 상기 제 1 안테나(220)의 제 1 신호 강도(reference signal received power)와, 상기 인체의 근접을 감지한 이후에 측정된 상기 제 1 안테나(220)의 제 1 신호 강도의 차이값을 연산하는 동작, 및 상기 연산된 차이값과 지정된 값을 비교한 결과에 기반하여 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다. 상기 연산된 차이값이 상기 지정된 값보다 작으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태가 아닌 것으로 결정하여 상기 제 1 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추는 동작, 및 상기 연산된 차이값이 상기 지정된 값보다 크거나 같으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인 것으로 결정하여 상기 제 2 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추는 동작을 포함할 수 있다. 상기 사용자의 파지가 감지되면, 상기 제 1 안테나(220)의 제 1 신호 강도(reference signal received power) 및 상기 제 2 안테나(230)의 제 2 신호 강도를 측정하는 동작, 상기 제 1 신호 강도 및 제 2 신호 강도의 차이값을 연산하는 동작, 및 상기 연산된 차이값과 지정된 값을 비교한 결과에 기반하여 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 연산된 차이값이 상기 지정된 값보다 작으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태가 아닌 것으로 결정하여 상기 제 1 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추는 동작, 및 상기 연산된 차이값이 상기 지정된 값보다 크거나 같으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인 것으로 결정하여 상기 제 2 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추는 동작을 포함할 수 있다. 상기 제 1 제어 정보는 상기 무선 통신의 주파수 대역별로 매핑된 복수의 제 1 전력 조정 값을 포함하고, 상기 제 2 제어 정보는 상기 무선 통신의 주파수 대역별로 매핑된 복수의 제 2 전력 조정 값을 포함하고, 상기 복수의 제 1 전력 조정 값은 상기 복수의 제 2 전력 조정 값보다 클 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 제 1 제어 정보 및 상기 제 2 제어 정보를 저장하는 메모리(130)를 포함할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 제 1 제어 정보 및 추가 제어 정보를 저장하는 메모리(130)를 포함하고, 상기 제 1 제어 정보의 상기 복수의 제 1 전력 조정 값에 상기 추가 제어 정보를 합산하여 상기 제 2 제어 정보를 생성하는 동작을 더 포함할 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 전자 장치(101)의 동작 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 동작 510에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 안테나(예: 도 3의 310)를 통해 신호를 송신하는 동안 전자 장치(예: 도 1의 101)에 대한 인체의 근접을 감지(또는, 그립을 감지) 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 그립 판단 모듈(321)은 센서 모듈(176)을 통해 사용자의 그립 또는 파지를 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 그립 판단 모듈(321)은 근접 센서(예: 도 3의 340)를 이용해 사용자의 그립 또는 파지를 감지할 수 있다.
동작 520에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 인체의 근접을 감지하면, 안테나(예: 도 3의 310)를 이용해 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)인지 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 지정된 영역은 제 1 안테나(220)가 배치된 전자 장치(101)의 하단부(예: 도 4에서 제 1 안테나(220)의 제 1 분절부(222))를 포함할 수 있다. 예를 들면, 사용자가 제 1 안테나(220) 의 제 1 분절부(222)를 파지하면, 제 1 안테나(220)의 제 1 분절부(222) 주변에서 커패시턴스가 가변될 수 있다. 상기 커패시턴스의 가변은 제 1 안테나(220)의 RSRP 값의 변화를 초래할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 그립(또는, 인체의 근접)을 감지하기 이전과 비교할 때, 제 1 안테나(220)의 RSRP 값의 변화량이 지정된 값(또는, 기준값)보다 크거나 같으면 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)인 것으로 결정할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 그립을 감지하기 이전에 측정된 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과, 그립을 감지한 이후에 측정된 제 1 안테나(220)의 RSRP 값을 비교한 차이값이 지정된 값(또는, 기준값)보다 크거나 같으면 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)인 것으로 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 차이값이 지정된 값(또는, 기준값)보다 작으면 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)가 아닌 것으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 지정된 주기마다 제 1 안테나(220)의 RSRP 값을 측정할 수 있다. 전자 장치(101)는 이전 시점(예: 제 1 센싱 기간)에 측정된 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 다음 시점(예: 상기 제 1 센싱 기간 이후의 제 2 센싱 기간)에 측정된 제 1 안테나(220)의 RSRP 값을 비교하여 차이값을 산출할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 산출된 차이값이 지정된 값(또는, 기준값)보다 크거나 같으면 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)인 것으로 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 차이값이 지정된 값(또는, 기준값)보다 작으면 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)가 아닌 것으로 결정할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 지정된 주기마다 제 1 안테나(220)의 RSRP 값을 측정하되, 상기 측정된 제 1 안테나(220)의 RSRP 값이 지정된 값(또는, 기준값)보다 크거나 같으면 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)인 것으로 결정하고, 그렇지 않은 경우에는 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)가 아닌 것으로 결정할 수 있다.
동작 520에서, 다른 실시예에 따른 전자 장치(101)는 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값의 차이값의 크기에 기초하여 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)인지 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, RSRP 비교 모듈(322)은 제 1 안테나(220)를 통해 수신된 신호만을 이용하여 제 1 안테나(220)의 RSRP(reference signal received power) 값을 측정할 수 있다. 예를 들면, RSRP 비교 모듈(322)은 제 1 안테나(220)를 통해 무선 통신 사업자의 기지국으로부터 신호가 수신되면, 수신된 신호를 이용하여 제 1 안테나(220)의 RSRP 값을 측정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, RSRP 비교 모듈(322)은 제 2 안테나(230)를 통해 수신된 신호를 이용하여 제 2 안테나(230)의 RSRP(reference signal received power) 값을 측정할 수 있다. 예를 들면, RSRP 비교 모듈(322)은 제 2 안테나(230)를 통해 무선 통신 사업자의 기지국으로부터 신호가 수신되면, 수신된 신호를 이용하여 제 2 안테나(230)의 RSRP 값을 측정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, RSRP 비교 모듈(322)은 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값을 비교하고, 비교한 결과 데이터(예: 차이값)를 송신 전력 제어 모듈(323)로 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 송신 전력 제어 모듈(323)은 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값의 차이값의 크기에 기초하여 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)인지 결정할 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 송신 전력 제어 모듈(323)은 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값을 비교한 차이값이 지정된 값보다 작으면 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)가 아닌 것으로 결정할 수 있다. 송신 전력 제어 모듈(323)은 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값을 비교한 차이값이 기준 값(또는 지정된 값)보다 크거나 같으면 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)인 것으로 결정할 수 있다.
항목 RSRPPRX1(dBm) RSRPDRX only(dBm) 그립 센서(340) 감지 Adaptive Table(제 2 제어 정보(332)) 적용 유무
Free -75~-78 -75~-78 X X (제 1 제어 정보(331) 적용)
Table -75~-78 -75~-78 O X (제 1 제어 정보(331) 적용)
하단 파지 -85~95 75~-78 O O
표 3은 제 1 안테나(220)의 RSRP 값(예: 표 3의 제 2열)과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값(예: 표 3의 제 3 열)을 비교한 차이값에 따른 Adaptive Table(예: 제 2 제어 정보(332)) 적용 유무(예: 표 3의 제 5 열)를 나타낸 예시일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 표 3에서 제 2 행은 전자 장치(101)가 파지되지 않은 free 상태, 제 3 행은 전자 장치(101)가 테이블 위에 놓인 상태, 제 4 행은 전자 장치(101)의 하단부(411)가 파지된 상태로 정의될 수 있다.
표 3의 제 2 행을 참조하면, 전자 장치(101)가 파지되지 않은 free 상태에서는 그립 센서(340)를 통해 감지되는 커패시턴스의 변화량이 상대적으로 적고, 전자 장치(101)는 인체가 근접하지 않은 것으로 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 인체가 근접하지 않은 것으로 결정하면, 제 1 제어 정보(331)에 기반하여 지정된 신호를 송신하는 전력을 낮출 수 있다.
표 3의 제 3 행을 참조하면, 전자 장치(101)가 테이블 위에 놓인 상태에서는 그립 센서(340)를 통해 감지되는 커패시턴스의 변화량이 증가할 수 있고, 전자 장치(101)는 인체가 근접한 상태인 것으로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 인체가 근접한 상태인 것으로 결정하면, 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값(예: 표 3의 제 3 열)을 비교하여 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)인지 결정할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(220)의 RSRP 값(예: 표 3의 제 2열)이 약 -75 dBm ~ -78 dBm 이고, 제 2 안테나(230)의 RSRP 값(예: 표 3의 제 3 열)이 약 -75 dBm ~ -78 dBm 이고, 이들을 비교한 차이값이 기준값(예: 약 10 dBm)보다 작기 때문에 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)가 아닌 것으로 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)가 아닌 것으로 결정하면, 제 1 제어 정보(331)에 기반하여 지정된 신호를 송신하는 전력을 낮출 수 있다.
표 3의 제 4 행을 참조하면, 전자 장치(101)가 테이블 위에 놓인 상태에서는 그립 센서(340)를 통해 감지되는 커패시턴스의 변화량이 증가할 수 있고, 전자 장치(101)는 인체가 근접한 상태인 것으로 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 인체가 근접한 상태인 것으로 결정하면, 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값(예: 표 3의 제 3 열)을 비교하여 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)인지 결정할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(220)의 RSRP 값(예: 표 3의 제 2열)이 약 -85 dBm ~ -95 dBm 이고, 제 2 안테나(230)의 RSRP 값(예: 표 3의 제 3 열)이 약 -75 dbm ~ -78 dBm 이고, 이들을 비교한 차이값이 기준값(예: 약 10 dBm)보다 크거나 같기 때문에 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)인 것으로 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)인 것으로 결정하면, 제 2 제어 정보(332)에 기반하여 지정된 신호를 송신하는 전력을 낮출 수 있다.
동작 530에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)가 아닌 경우(예: 동작 520의 결과가 ‘아니오’), 제 1 제어 정보(331)에 기반하여 지정된 신호를 송신하는 전력을 낮출 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 표 3의 제 3 행과 같이 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값을 비교한 차이값이 지정된 값(예: 약 10 dbm)보다 작으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)가 아닌 것으로 간주하고, Body SAR 규제를 충족하기 위한 제 1 제어 정보(331)를 참조하여 전력 조정 값을 결정할 수 있다.
동작 540에서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태) 인 경우(예: 동작 520의 결과가 ‘예’), 제 2 제어 정보(332)에 기반하여 지정된 신호를 송신하는 전력을 낮출 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 표 3의 제 4 행과 같이 제 1 안테나(220)의 RSRP 값과 제 2 안테나(230)의 RSRP 값을 비교한 차이값이 지정된 값(예: 약 10 dbm)보다 크거나 같으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태(예: 지정된 영역이 파지된 상태)인 것으로 간주하고, Limb SAR 규제를 충족하기 위한 제 2 제어 정보(332)를 참조하여 전력 조정 값을 결정할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치(101)의 송신 전력을 측정한 막대 그래프이다. 예를 들면, 도 6은 전자 장치(101)가 무선 통신 사업자의 기지국과 현재 연결된 주파수 대역이 ‘LTE band 1’인 조건에서, 전자 장치(101)가 파지되지 않은 free 상태 및 전자 장치(101)가 지정된 영역(예: 도 4에서 제 1 안테나(220)의 제 1 분절부(222))에서 파지된 상태를 비교한 그래프일 수 있다.
도 6의 601 그래프를 참조하면, 전자 장치(101)가 파지되지 않은 free 상태에서 전자 장치(101)의 송신 전력은 약 18dB 일 수 있다.
도 6의 602 그래프를 참조하면, 전자 장치(101)가 파지되지 않은 free 상태에서 전자 장치(101)의 송신 전력은 약 18dB 보다 낮은 약 15 dB일 수 있고, 이는 전자 장치(101)가 Body SAR 규제를 충족하기 위해 제 1 제어 정보(331)에 따른 제 1 전력 조정 값만큼 송신 전력을 낮출 결과일 수 있다.
도 6의 603 그래프를 참조하면, 전자 장치(101)가 지정된 영역에서 파지된 상태에서 종래기술에 따른 전자 장치(101)의 송신 전력은 약 11 dB일 수 있고, 이는 전자 장치(101)가 파지된 상태를 감안한 Limb SAR 규제보다 과도하게 낮은 전력으로서 통신 성능이 저하되는 문제점이 있을 수 있다.
도 6의 604 그래프를 참조하면, 전자 장치(101)가 지정된 영역에서 파지된 상태에서 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치(101)의 송신 전력은 약 15 dB일 수 있고, 이는 전자 장치(101)가 파지된 상태를 감안한 Limb SAR 규제를 충족하면서도 최적의 통신 성능을 제공할 수 있는 수치일 수 있다. 이는, 전자 장치(101)가 지정된 영역에서의 파지를 감지한 것에 응답하여 Limb SAR 규제를 충족하기 위한 제 2 제어 정보(332)를 참조하여 전력 조정 값을 결정한 결과일 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치(101)의 송신 전력을 주파수 대역별로 측정한 그래프이다.
도 7의 701 그래프는 전자 장치(101)가 파지되지 않은 free 상태에서 주파수 대역별로 전자 장치(101)에서 측정되는 송신 전력 값일 수 있다.
도 7의 703 그래프는 종래기술에 따른 전자 장치(101)가 파지된 영역이 지정된 영역(예: 도 4에서 제 1 안테나(220)의 제 1 분절부(222))인 상태에서 주파수 대역별로 전자 장치(101)에서 측정되는 송신 전력 값으로서, 종래기술에 따른 전자 장치(101)가 Body SAR 규제를 충족하기 위한 제 1 제어 정보(331)를 참조하여 송신 전력을 낮춘 결과 값일 수 있다.
도 7의 702 그래프는 본 발명의 일 실시예에 따른 따른 전자 장치(101)가 파지된 영역이 지정된 영역인 상태에서 주파수 대역별로 전자 장치(101)에서 측정되는 송신 전력 값으로서, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)가 Limb SAR 규제를 충족하기 위한 제 2 제어 정보(332)를 참조하여 송신 전력을 낮춘 결과 값일 수 있다.
도 7의 702 그래프 및 703 그래프를 비교해보면, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는 전자 장치(101)가 파지된 영역이 지정된 영역인 상태에서 송신 전력이 과도하게 낮아지는 것을 방지할 수 있고, 전자 장치(101)가 파지된 상태를 감안한 Limb SAR 규제를 충족하면서도 최적의 통신 성능을 제공할 수 있는 것을 알 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 따른 전자 장치(101)는 화살표 704로 나타낸 바와 같이, 약 1600 Mhz ~2000Mhz 대역에서 송신 전력이 과도하게 낮아지는 것을 방지함으로써 Limb SAR 규제를 충족하면서도 최적의 통신 성능을 제공할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", “A 또는 B 중 적어도 하나,” "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나” 및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    그립 센서;
    안테나;
    상기 안테나를 통해 외부 장치와 무선 통신하는 통신 모듈; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 안테나를 통해 신호를 송신하는 동안에 상기 그립 센서를 이용해 인체의 근접을 감지하고,
    상기 인체의 근접을 감지하면, 상기 안테나를 이용하여 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하고,
    상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태가 아니면 제 1 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추고, 및
    상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태이면 제 2 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추도록 설정되고, 상기 제 2 제어 정보는 상기 제 1 제어 정보와는 다른, 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 안테나는, 상기 전자 장치의 제 1 측면에 배치된 제 1 안테나, 및 상기 제 1 측면과 반대인 상기 전자 장치의 제 2 측면에 배치된 제 2 안테나를 포함하고,
    상기 지정된 영역은 상기 제 1 안테나의 분절부를 포함하는, 전자 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 인체의 근접을 감지하기 이전에 측정된 상기 제 1 안테나의 제 1 신호 강도(reference signal received power)와, 상기 인체의 근접을 감지한 이후에 측정된 상기 제 1 안테나의 제 1 신호 강도의 차이값을 연산하고,
    상기 연산된 차이값과 지정된 값을 비교한 결과에 기반하여 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하도록 설정된, 전자 장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 연산된 차이값이 상기 지정된 값보다 작으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태가 아닌 것으로 결정하여 상기 제 1 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추고, 및
    상기 연산된 차이값이 상기 지정된 값보다 크거나 같으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인 것으로 결정하여 상기 제 2 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추도록 설정된, 전자 장치.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 인체의 근접을 감지하면, 상기 제 1 안테나의 제 1 신호 강도(reference signal received power) 및 상기 제 2 안테나의 제 2 신호 강도를 측정하고,
    상기 제 1 신호 강도 및 제 2 신호 강도의 차이값을 연산하고,
    상기 연산된 차이값과 지정된 값을 비교한 결과에 기반하여 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하도록 설정된, 전자 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 연산된 차이값이 상기 지정된 값보다 작으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태가 아닌 것으로 결정하여 상기 제 1 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추고, 및
    상기 연산된 차이값이 상기 지정된 값보다 크거나 같으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인 것으로 결정하여 상기 제 2 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추도록 설정된, 전자 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 정보는 상기 무선 통신의 주파수 대역별로 매핑된 복수의 제 1 전력 조정 값을 포함하고,
    상기 제 2 제어 정보는 상기 무선 통신의 주파수 대역별로 매핑된 복수의 제 2 전력 조정 값을 포함하고,
    상기 복수의 제 1 전력 조정 값은 상기 복수의 제 2 전력 조정 값보다 큰, 전자 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 정보 및 상기 제 2 제어 정보를 저장하는 메모리를 더 포함하는, 전자 장치.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 정보 및 추가 제어 정보를 저장하는 메모리를 더 포함하는, 전자 장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제 1 제어 정보의 상기 복수의 제 1 전력 조정 값에 상기 추가 제어 정보를 합산하여 상기 제 2 제어 정보를 생성하는, 전자 장치.
  11. 전자 장치가 송신 전력을 낮추는 방법에 있어서,
    안테나를 통해 외부 장치와 무선 통신하는 동안에 그립 센서를 이용해 인체의 근접을 감지하는 동작,
    상기 인체의 근접을 감지하면, 상기 안테나를 이용하여 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하는 동작,
    상기 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태가 아니면 제 1 제어 정보에 기반하여 상기 안테나를 통해 송신되는 신호의 전력을 낮추는 동작, 및
    상기 지정된 영역과 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태이면 제 2 제어 정보에 기반하여 상기 신호의 전력을 낮추는 동작을 포함하고,
    상기 제 2 제어 정보는 상기 제 1 제어 정보와는 다른, 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 안테나는 상기 전자 장치의 제 1 측면에 배치된 제 1 안테나, 및 상기 제 1 측면과 반대인 상기 전자 장치의 제 2 측면에 배치된 제 2 안테나를 포함하고,
    상기 지정된 영역은 상기 제 1 안테나의 분절부를 포함하는, 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 인체의 근접을 감지하기 이전에 측정된 상기 제 1 안테나의 제 1 신호 강도(reference signal received power)와, 상기 인체의 근접을 감지한 이후에 측정된 상기 제 1 안테나의 제 1 신호 강도의 차이값을 연산하는 동작, 및
    상기 연산된 차이값과 지정된 값을 비교한 결과에 기반하여 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하는 동작을 더 포함하는, 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 연산된 차이값이 상기 지정된 값보다 작으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태가 아닌 것으로 결정하여 상기 제 1 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추는 동작, 및
    상기 연산된 차이값이 상기 지정된 값보다 크거나 같으면, 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인 것으로 결정하여 상기 제 2 제어 정보에 기반하여 상기 신호를 송신하는 전력을 낮추는 동작을 포함하는, 방법.
  15. 제 12 항에 있어서,
    상기 사용자의 파지가 감지되면, 상기 제 1 안테나의 제 1 신호 강도(reference signal received power) 및 상기 제 2 안테나의 제 2 신호 강도를 측정하는 동작,
    상기 제 1 신호 강도 및 제 2 신호 강도의 차이값을 연산하는 동작, 및
    상기 연산된 차이값과 지정된 값을 비교한 결과에 기반하여 상기 지정된 영역과 상기 기준 거리 이내에 상기 인체가 근접한 상태인지 결정하는 동작을 포함하는, 방법.
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