WO2021261784A1 - 전송 속도를 조절하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

전송 속도를 조절하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2021261784A1
WO2021261784A1 PCT/KR2021/006540 KR2021006540W WO2021261784A1 WO 2021261784 A1 WO2021261784 A1 WO 2021261784A1 KR 2021006540 W KR2021006540 W KR 2021006540W WO 2021261784 A1 WO2021261784 A1 WO 2021261784A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission rate
electronic device
power consumption
rate
data
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/006540
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
최준수
민현기
성지훈
이선기
이정훈
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Publication of WO2021261784A1 publication Critical patent/WO2021261784A1/ko
Priority to US18/145,528 priority Critical patent/US20230132228A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/22Negotiating communication rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0261Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0215Traffic management, e.g. flow control or congestion control based on user or device properties, e.g. MTC-capable devices
    • H04W28/0221Traffic management, e.g. flow control or congestion control based on user or device properties, e.g. MTC-capable devices power availability or consumption
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to an apparatus and method for adjusting a transmission rate in an electronic device.
  • the electronic device may perform wireless communication for transmitting and/or receiving data using electromagnetic waves.
  • An electronic device may adaptively adjust a data transmission speed according to a radio wave environment for smooth data transmission using wireless communication. For example, when the signal attenuation to the receiving device is relatively small, the transmitting device may determine that the failure probability of data transmission with the receiving device is relatively low. Accordingly, the transmitting device may adjust the data transmission rate to be relatively high in order to transmit a relatively large amount of data to the receiving device. For example, when the signal reduction to the receiving device is relatively high, the transmitting device may determine that the failure probability of data transmission with the receiving device is relatively high. Accordingly, the transmitting device may set the data transmission rate to be relatively low in order to increase the reliability of data transmission to the receiving device.
  • the electronic device may select a transmission rate to be used for data transmission based on an expected throughput for each of a plurality of transmission rates available for data transmission. For example, when the expected throughput of the second transmission rate is higher than the expected throughput of the first transmission rate, the electronic device (eg, the transmitting device) may select the second transmission rate as a transmission rate to be used for data transmission.
  • the minimization of power consumption may be the most important factor in terms of a user who uses the electronic device according to a usage type of the electronic device.
  • an augmented reality device or a wearable device
  • an electronic device selects a transmission rate to be used for data transmission based on an expected throughput of the transmission rate
  • power consumption due to wireless communication may increase.
  • an electronic device eg, a sending device
  • selects a data transmission rate based on an expected throughput of the transmission rate it transmits data at a relatively high transmission rate even if a certain percentage of data transmission failure occurs.
  • an active time of a wireless circuit eg, a wireless local area network (WLAN) module
  • WLAN wireless local area network
  • Various embodiments of the present invention disclose an apparatus and method for adjusting a data transmission rate based on power consumption by wireless communication in an electronic device.
  • an electronic device includes a memory for storing information related to a first transmission rate and a second transmission rate usable for wireless communication, a communication circuit, and a processor operatively connected to the memory and the communication circuit and, when performing wireless communication with an external electronic device, the processor is configured to include an estimated first power consumption of the first transmission rate based on the first transmission rate and a failure rate of data transmission related to the first transmission rate. and identify an expected second power consumption of the second transmission rate based on the second transmission rate and a failure rate of data transmission related to the second transmission rate, the first power consumption and the second power
  • the first transmission rate or the second transmission rate may be selected based on the consumption amount, and data may be transmitted to the external electronic device based on the selected first transmission rate or the second transmission rate.
  • the first transmission rate is based on the first transmission rate and a data transmission failure rate related to the first transmission rate. identifying an expected first power consumption of selecting the first transmission rate or the second transmission rate based on one power consumption amount and the second power consumption amount, and to the external electronic device based on the selected first transmission rate or the second transmission rate It may include an operation of transmitting data.
  • an electronic device includes a memory for storing information related to a plurality of criteria for adjusting a transmission speed, a communication circuit, and a processor operatively connected to the memory and the communication circuit, the processor comprising: , when performing wireless communication with an external electronic device, identify the context information of the electronic device, select any one of the plurality of criteria based on the context information of the electronic device, and based on the selected criterion to select a transmission rate, and transmit data to the external electronic device based on the selected transmission rate.
  • an electronic device eg, a transmitting device
  • the electronic device eg, a transmitting device
  • sets a criterion eg, an expected throughput or an expected power consumption
  • data may be transmitted at a transmission rate suitable for context information of the electronic device.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device for adjusting a transmission speed according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 3 is a flowchart for adjusting a transmission rate based on power consumption in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 5 is another example for selecting a transmission rate based on throughput and power consumption in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6 is a flowchart for setting a reference for adjusting a transmission speed in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a flowchart for selecting a transmission rate based on a transmission rate adjustment criterion in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 8 is a flowchart for negotiating a transmission rate adjustment criterion with an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a flowchart for selecting a control criterion for a transmission speed of an electronic device in an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • 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 module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123
  • the auxiliary processor 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). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • 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, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile 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 module 150 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 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.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) directly or wirelessly connected to the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, 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, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) 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 by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect 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
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic 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 still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is 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 can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 includes various technologies for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an 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 (eg, an array antenna). 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 connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, underside) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • 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 external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received 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, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • 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 device.
  • 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 portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed online (eg download or upload), directly between smartphones (eg smartphones).
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. or one or more other operations may be added.
  • the electronic device 200 is a block diagram of an electronic device for adjusting a transmission speed according to various embodiments of the present disclosure;
  • the electronic device 200 may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1 , or may include another embodiment of the electronic device 101 .
  • the electronic device 200 may include a processor 201 , a communication circuit 203 , and/or a memory 205 .
  • the processor 201 may be substantially the same as the processor 120 of FIG. 1 , or may include the processor 120 .
  • the communication circuit 203 may be substantially the same as the wireless communication module 192 of FIG. 1 , or may include the wireless communication module 192 .
  • the memory 205 may be substantially the same as the memory 130 of FIG. 1 , or may include the memory 130 .
  • the processor 201 may be operatively coupled with the communication circuitry 203 and/or the memory 205 .
  • the processor 201 sets a transmission rate for transmitting data to an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 or the server 108 of FIG. 1 ) through the communication circuit 203 . can be set.
  • the processor 201 may check a plurality of transfer rates available for data transfer in the memory 205 .
  • the processor 201 may select a transmission rate to be used for transmitting data to the external electronic device from among a plurality of transmission rates based on the expected power consumption of each transmission rate.
  • the expected power consumption of the transmission speed is the amount of power expected to be consumed until the transmission of designated data to an external electronic device is successful using the specific transmission speed
  • the electronic device 200 eg, : It can be estimated based on the power consumption of the communication circuit 203 and the transmission failure rate.
  • the power consumption of the electronic device 200 (eg, the communication circuit 203) related to the transmission rate is when data of a specified size is transmitted once at a specific transmission rate
  • the electronic device 200 (eg, the communication circuit 203) ) may include the amount of power consumed in
  • the power consumption of the electronic device 200 (eg, the communication circuit 203 ) related to the transmission rate is a modulation and coding scheme (MCS) level related to the specific transmission rate in order to transmit data of a specified size to the external electronic device.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the amount of power consumed by the electronic device 200 (eg, the communication circuit 203 ) when using the bandwidth and/or the number of spatial streams.
  • the data transmission speed of the electronic device 200 may be relatively increased as the MCS level is relatively high.
  • the data transmission speed of the electronic device 200 may be relatively increased as the bandwidth is relatively large.
  • the data transmission rate of the electronic device 200 may be relatively increased as the number of spatial streams increases.
  • the transmission failure rate related to the transmission rate may include a probability of failure in data transmission when using the MCS level, bandwidth, and/or the number of spatial streams associated with a specific transmission rate to transmit data to an external electronic device. have.
  • power consumption may be relatively increased when the electronic device 200 increases the MCS level, increases the bandwidth, or increases the number of spatial streams.
  • power consumption generated when the electronic device 200 increases the bandwidth or the number of spatial streams may increase relatively compared to power consumption generated when the electronic device 200 raises the MCS level.
  • the processor 201 transmits data to an external electronic device among a plurality of transmission rates based on an expected throughput and/or an expected power consumption for each of a plurality of transmission rates available for data transmission. You can select the baud rate to use for sending.
  • the processor 201 may select a transmission rate that satisfies a specified power consumption from among a plurality of transmission rates that satisfy a specified throughput. For example, the processor 201 may detect at least one transmission rate that satisfies a specified throughput among a plurality of transmission rates as a candidate transmission rate. The processor 201 may select a transmission rate to be used for data transmission to the external electronic device from among the candidate transmission rates based on the expected power consumption of the candidate transmission rate. For example, as the transmission rate to be used for data transmission, a transmission rate with the lowest expected power consumption among the candidate transmission rates may be selected. For example, the candidate transmission rate may include at least one transmission rate in which an expected throughput of the transmission rate exceeds a specified throughput.
  • the processor 201 may select a transmission rate that satisfies a specified throughput from among a plurality of transmission rates that satisfy a specified amount of power consumption. For example, the processor 201 may detect at least one transmission rate that satisfies a specified power consumption among a plurality of transmission rates as a candidate transmission rate. The processor 201 may select a transmission rate to be used for transmitting data to the external electronic device from among the candidate transmission rates based on the expected throughput of the candidate transmission rate. For example, as the transmission rate to be used for data transmission, a transmission rate having the highest expected throughput among the candidate transmission rates may be selected.
  • the candidate transmission rate may include at least one transmission rate in which an expected power consumption of the transmission rate is equal to or less than a specified power consumption.
  • the expected throughput of the transmission rate is the throughput expected to successfully transmit data to an external electronic device using a specific transmission rate for a specified time, and may be estimated based on a transmission failure rate related to the transmission rate.
  • the processor 201 controls the transmission rate for transmitting data to an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 or the server 108 of FIG. 1 ) through the communication circuit 203 . Adjustment criteria can be set. According to an embodiment, the processor 201 may set a transmission rate adjustment criterion to be used for data transmission based on the context information of the electronic device 200 and/or the context information of the external electronic device.
  • the context information of the electronic device 200 (or external electronic device) may include a battery state (eg, remaining battery power) of the electronic device 200 (or an external electronic device), the electronic device 200 (or an external electronic device).
  • the type of the electronic device 200 (or an external electronic device), a service type of the electronic device 200 (or an external electronic device), and execution in the electronic device 200 (or an external electronic device)
  • At least one of a type of an application or service being used or a state of a display module (eg, the display module 160 of FIG. 1 ) of the electronic device 200 (eg, a rollable or foldable state of the display) may include
  • the transmission rate adjustment criterion may include at least one of an expected throughput of the transmission rate, an expected power consumption, or expected quality information (eg, quality of service (QoS)).
  • the electronic device 200 is a display module (eg, the display of FIG. 1 ) including a rollable, slideable, stretchable, or foldable display. module 160) (not shown).
  • the electronic device 200 may change the resolution of the display based on a rollable, slidable, stretchable, or foldable state of the display.
  • the electronic device 200 may change the amount of data transmission required by the electronic device 200 or the amount of power consumed by the electronic device 200 based on the change in resolution.
  • the size of the display area of the display included in the display module of the electronic device 200 is enlarged or based on the change in the structure of the electronic device 200 . It may contain a reduced state.
  • the processor 201 may set a reference for controlling a transmission rate to be used for data transmission to the external electronic device by interworking with an external electronic device to which wireless communication is connected through the communication circuit 203 .
  • the processor 201 may control the communication circuit 203 to transmit information related to at least one adjustment criterion supportable by the electronic device 200 to the external electronic device.
  • the processor 201 may set a control criterion for a transmission rate to be used to transmit data to the external electronic device based on a response signal received from the external electronic device in response to the information related to the at least one control criterion. .
  • the external electronic device may select at least one adjustment criterion from among at least one adjustment criterion supportable by the electronic device 200 based on context information of the external electronic device. For example, the external electronic device may transmit a response signal including information related to at least one adjustment criterion selected based on context information of the external electronic device to the electronic device 200 .
  • the communication circuit 203 may perform wireless communication with an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 or the server 108 of FIG. 1 ). According to an embodiment, the communication circuit 203 may transmit and/or receive a control message and/or data with an external electronic device through wireless communication.
  • wireless communication may include short-range communication and/or cellular communication.
  • short-range communication may include at least one of a wireless local area network (WLAN), Bluetooth, Bluetooth low energy (BLE), and infrared data association (IrDA).
  • WLAN wireless local area network
  • BLE Bluetooth low energy
  • IrDA infrared data association
  • cellular communication is any one of 4G mobile communication schemes (eg, long-term evolution (LTE), LTE-advanced (LTE-A), LTE-A pro (LTE advanced pro)) or 5G mobility Any one of communication methods (eg, 5G or NR) may be included.
  • the communication circuit 510 may include a communication processor related to wireless communication, a radio frequency integrated circuit (RFIC), and/or a radio frequency front end (RFFE).
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFFE radio frequency front end
  • the memory 205 may store various data used by at least one component (eg, the processor 201 or the communication circuit 203 ) of the electronic device 200 .
  • the data may include at least one of information related to a transmission rate adjustment criterion or information related to at least one transmission rate usable for data transmission.
  • the information related to the transmission rate may include information related to an MCS level, a bandwidth, and/or the number of spatial streams related to a specific transmission rate.
  • the electronic device 200 and/or the external electronic device may be various types of devices.
  • the electronic device 200 and/or the external electronic device may be a portable communication device (eg, a smartphone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device (eg, AR glass), or a home appliance. device may be included.
  • the electronic device according to an embodiment is not limited to the above-described devices.
  • the electronic device transmits information related to a first transmission rate and a second transmission rate usable for wireless communication.
  • a memory for storing eg, the memory 130 of FIG. 1 or the memory 205 of FIG. 2
  • a communication circuit eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 or the communication circuit 203 of FIG. 2
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 201 of FIG.
  • a data transmission rate may be selected, and data may be transmitted to the external electronic device based on the selected data transmission rate.
  • the processor determines the amount of power consumed by the electronic device to transmit data once based on the first transmission rate, a data transmission failure rate related to the first transmission rate, and the first transmission rate. based on the first transmission rate to estimate the first power consumption expected to be consumed until the data is successfully transmitted to the external electronic device, and related to the second transmission rate and the second transmission rate. Based on the data transmission failure rate and the amount of power consumed in the electronic device to transmit data once based on the second transmission rate, it is consumed until successful transmission of the data to the external electronic device is performed based on the second transmission rate. The estimated second power consumption may be estimated.
  • the processor when the first power consumption is less than the second power consumption, the processor selects the first transmission rate as the data transmission rate, and the second power consumption is the first If it is smaller than the power consumption, the second transmission rate may be selected as the data transmission rate.
  • the processor is configured to: identify an expected first throughput of the first transmission rate and an expected second throughput of the second transmission rate, the first throughput associated with the first transmission rate;
  • the data transmission rate may be selected based on the first power consumption amount and the second throughput related to the second transmission rate and the second power consumption amount.
  • the processor sets at least one of the first transmission rate and the second transmission rate as a candidate transmission rate based on the first throughput and the second throughput, and the at least one candidate A candidate transmission rate that satisfies a specified power consumption among transmission rates may be selected as the data transmission rate.
  • the processor sets at least one of the first transmission rate or the second transmission rate as a candidate transmission rate based on the first power consumption amount and the second power consumption amount, and the at least one A candidate transmission rate that satisfies a specified throughput among the candidate transmission rates of may be selected as the data transmission rate.
  • the processor may transmit data to the external electronic device based on the first transmission rate for a specified time based on the first transmission rate and a data transmission failure rate related to the first transmission rate. estimating the first throughput expected to be capable It is possible to estimate the second throughput expected to be able to transmit .
  • the electronic device may include a memory (eg, the electronic device 200 of FIG. 2 ) that stores information related to a plurality of criteria for controlling a transmission speed. : the memory 130 of FIG. 1 or the memory 205 of FIG. 2) and a communication circuit (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 or the communication circuit 203 of FIG. 2), and the memory and the communication circuit and a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 201 of FIG. 2 ) operatively connected to the processor, wherein the processor performs wireless communication with an external electronic device. Identifies context information, selects one of the plurality of criteria based on context information of the electronic device, selects a transmission rate based on the selected criterion, and selects the external electronic device based on the selected transmission rate Data can be sent to the device.
  • a memory eg, the electronic device 200 of FIG. 2
  • a communication circuit eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 or the communication circuit 203 of FIG. 2
  • the plurality of criteria is based on the amount of power expected to be consumed until data transmission to the external electronic device succeeds based on the transmission rate, and the external electronic device based on the transmission rate for a specified time. and at least one of a throughput expected to be capable of transmitting data to the device or a quality expected by transmitting data to the external electronic device based on the transmission rate.
  • the context information of the electronic device may include a battery state of the electronic device, whether the electronic device is being charged, a type of the electronic device, a service type of the electronic device, and a service type of the electronic device.
  • a type of a running application or a state of a display module (eg, the display module 160 of FIG. 1 ) of the electronic device eg, a rollable or foldable state of the display
  • a display module eg. the display module 160 of FIG. 1
  • the electronic device eg, a rollable or foldable state of the display
  • the processor selects one of the plurality of standards based on the context information of the external electronic device and the context information of the electronic device received from the external electronic device through the communication circuit. You can choose.
  • the context information of the external electronic device may be received from the external electronic device at the time of wireless communication connection of the external electronic device or while performing wireless communication with the external electronic device.
  • the communication circuit may support wireless local area network (WLAN) or new radio (NR) communication.
  • WLAN wireless local area network
  • NR new radio
  • each operation may be sequentially performed, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 .
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 , the wireless communication module 192 of FIG. 1 , the processor 201 of FIG. 2 , or the communication circuit 203 of FIG. 2
  • wireless communication may be connected with an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 or the server 108 of FIG. 1 ).
  • the communication circuit 203 may establish a wireless communication link with an external electronic device.
  • wireless communication may include short-range communication (eg, Wi-Fi, Bluetooth, BLE, or IrDA) and/or cellular communication (eg, 4th generation mobile communication or 5th generation mobile communication).
  • the electronic device receives the expected power of each transmission rate available for data transmission. consumption can be identified.
  • the processor 201 may obtain information related to a plurality of transfer rates usable for data transfer stored in the memory 205 .
  • the processor 201 may check the expected power consumption of each transmission rate usable for data transmission. For example, the processor 201 may estimate the expected power consumption of the i-th transmission rate based on the i-th transmission rate and the transmission failure rate when data is transmitted at the i-th transmission rate.
  • the transmission failure rate in the case of transmitting data at the i-th transmission rate may include the transmission failure rate in the case of using a combination of the number of MCS levels, bandwidths, and/or spatial streams related to the i-th transmission rate.
  • the expected power consumption of the i-th transmission rate may include the amount of power expected to be consumed until the transmission of designated data to the external electronic device is successful using the i-th transmission rate.
  • the expected power consumption of the i-th transmission rate may be estimated based on Equation (1).
  • r i denotes a transmission rate
  • p i is the electronic device 200 to once transfer the data at a transmission rate of r i: represents the amount of power consumption (such as a communication circuit (203))
  • FER (frame error rate) i may represent a probability of transmission failure when data is transmitted at a transmission rate of r i .
  • It may comprise the expected value of the geometric random variable (geometric random variable) transmission, which is necessary to succeed in the first transmission of the data by using a transmission rate based on the modeled r i the number of attempts.
  • It may include a normalized (normalized) the transmission time required to transmit the specified data transmission rate of r i at a time. It may include the transmission time required to normalize the success in transmitting the specified data with a transmission rate of r i.
  • i may include an integer greater than 1 as an index of a transmission rate that can be used for data transmission in the electronic device 200 .
  • the electronic device receives the expected power of each transmission rate available for data transmission.
  • the processor 201 may select a transmission rate that satisfies a specified condition among a plurality of transmission rates available for data transmission as a transmission rate to be used for transmitting data to the external electronic device.
  • a transmission rate satisfying a specified condition may include a transmission rate in which an expected power consumption is the smallest.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 201 , the wireless communication module 192 , or the communication circuit 203 ) performs an external device based on a transmission rate set to be used for data transmission in operation 307 .
  • Data may be transmitted to the electronic device.
  • the communication circuit 203 may transmit data to the external electronic device using the MCS level, bandwidth, and/or the number of spatial streams related to the transmission rate to be used for data transmission set in operation 305 .
  • an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 ) to which wireless communication is connected and an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 of FIG. 1 ) ) or the server 108) may set the data transmission rate independently of each other.
  • the electronic device may transmit data to the external electronic device using a first transmission rate set based on the expected power consumption for each supportable transmission rate of the electronic device.
  • the external electronic device may transmit data to the electronic device using a second transmission rate set based on an expected power consumption for each supportable transmission rate of the external electronic device.
  • the first transmission rate and the second transmission rate may include the same or different transmission rates.
  • the transmission rate for transmitting data through each wireless communication channel may be set identically or independently.
  • the electronic device may set a transmission rate for the external electronic device to transmit data to the electronic device.
  • the processor 201 may receive information related to the supportable transmission speed of the external electronic device from the external electronic device through the communication circuit 203 .
  • the processor 201 may select a transmission rate that satisfies a specified condition (eg, a transmission rate with the lowest power consumption) among the supported transmission rates of the external electronic device as the transmission rate of the external electronic device.
  • the processor 201 may control the communication circuit 203 to transmit information related to the transmission speed of the external electronic device to the external electronic device.
  • the transmission speed of the external electronic device may include a transmission speed used by the external electronic device to transmit data to the electronic device.
  • FIG. 4 is an example 400 for selecting a transmission rate based on throughput and power consumption in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 4 may be detailed operations of operation 305 of FIG. 3 .
  • each operation may be sequentially performed, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 .
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 , the wireless communication module 192 of FIG. 1 , the processor 201 of FIG. 2 , or the communication circuit 203 of FIG. 2 .
  • the expected power consumption of the available transmission rate is identified (eg, operation 303 of FIG. 3 )
  • the specified throughput may include a minimum throughput as a criterion for setting a transmission rate.
  • the specified throughput may be determined based on an application or service executed in the electronic device. For example, the specified throughput may be determined based on audio data quality, video data quality, or transmission completion request time required by the electronic device.
  • the electronic device receives a specified throughput for setting the transmission rate (eg, in operation 401 ). 'Yes'), in operation 403 , at least one candidate transmission rate may be detected based on the specified throughput.
  • the processor 201 may identify an expected throughput of each of a plurality of transfer rates available for data transfer. For example, the expected throughput of the transmission rate is the throughput expected to successfully transmit data to an external electronic device using a specific transmission rate for a specified time, and may be estimated based on a transmission failure rate related to the transmission rate.
  • the processor 201 may select, as a candidate transmission rate, at least one transmission rate in which an expected throughput satisfies a specified throughput among a plurality of transmission rates. For example, the processor 201 may select at least one transmission rate in which an expected throughput exceeds a specified throughput among a plurality of transmission rates as the candidate transmission rate.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 201 , the wireless communication module 192 , or the communication circuit 203 ) performs in operation 405 , based on the expected power consumption of at least one candidate transmission rate. to select the baud rate to be used for data transfer.
  • the processor 201 may select a transmission rate having the smallest expected power consumption among at least one candidate transmission rate as a transmission rate to be used for data transmission.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 201 , the wireless communication module 192 , or the communication circuit 203 ) does not set the specified throughput for setting the transmission rate (eg, the operation 'No' in 401), in operation 407, a transmission rate to be used for data transmission may be selected based on an expected power consumption of a plurality of transmission rates available for data transmission.
  • the processor 201 may select a transmission rate with the smallest expected power consumption among a plurality of transmission rates available for data transmission as a transmission rate to be used for data transmission.
  • FIG. 5 is another example 500 for selecting a transmission rate based on throughput and power consumption in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 5 may be detailed operations of operation 305 of FIG. 3 .
  • each operation may be sequentially performed, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 .
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 , the wireless communication module 192 of FIG. 1 , the processor 201 of FIG. 2 , or the communication circuit 203 of FIG. 2 .
  • the expected power consumption of the available transmission rate is identified (eg, operation 303 of FIG. 3 )
  • at least one candidate transmission is performed based on the expected power consumption of each of the plurality of transmission rates available for data transmission speed can be detected.
  • the processor 201 may detect, as a candidate transmission rate, at least one transmission rate that satisfies a specified power consumption among expected power consumption of each of a plurality of transmission rates available for data transmission.
  • the specified power consumption may include a maximum power consumption as a criterion for setting a candidate transmission rate.
  • the transmission rate satisfying the specified power consumption may include a transmission rate in which an expected power consumption is equal to or less than the specified power consumption.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 201 , the wireless communication module 192 , or the communication circuit 203 ) checks the expected throughput of each of the at least one candidate transmission rate in operation 503 .
  • the processor 201 may estimate an expected throughput of the candidate transmission rate based on the transmission failure rate related to the candidate transmission rate.
  • the expected throughput of the transmission rate may include a throughput expected to successfully transmit data to the external electronic device using a specific transmission rate for a specified time.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 201 , the wireless communication module 192 , or the communication circuit 203 ) performs in operation 505 , based on the expected throughput of the at least one candidate transmission rate. You can select the baud rate to be used for data transfer. According to an embodiment, the processor 201 may select a transmission rate having the highest expected throughput among at least one candidate transmission rate as a transmission rate to be used for data transmission.
  • each operation may be sequentially performed, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 .
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 , the wireless communication module 192 of FIG. 1 , the processor 201 of FIG. 2 , or the communication circuit 203 of FIG. 2
  • wireless communication may be connected with an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 or the server 108 of FIG. 1 ).
  • the processor 201 may control the communication circuit 203 to establish a wireless communication link with an external electronic device.
  • the wireless communication may include short-range communication (eg, WiFi, Bluetooth, BLE, IrDA) and/or cellular communication (eg, 4G mobile communication or 5G mobile communication).
  • the electronic device may set a criterion for adjusting the transmission speed in operation 603 .
  • the processor 201 may identify a control criterion for a plurality of transfer rates usable in the electronic device 200 in the memory 205 .
  • the processor 201 may select a transmission rate adjustment criterion to be used for data transmission from among a plurality of transmission rate adjustment criteria based on the context information of the electronic device 200 .
  • the processor 201 may select a transmission rate adjustment criterion to be used for data transmission from among a plurality of transmission rate adjustment standards based on context information of an external electronic device to which wireless communication is connected.
  • the context information of the electronic device (or external electronic device) may include a battery state (eg, remaining battery level) of the electronic device (or external electronic device), whether the electronic device (or external electronic device) is charged, and the electronic device (or external electronic device).
  • the transmission rate adjustment criterion may include at least one of an expected throughput of the transmission rate, an expected power consumption, or expected quality information (eg, QoS).
  • the electronic device may use data transmission to be used in operation 605 based on a set adjustment criterion of the transmission speed. You can set the baud rate.
  • the processor 201 when the expected power consumption of the transmission rate is selected as a reference for adjusting the transmission rate, the processor 201 performs transmission in which the expected power consumption satisfies a specified condition as in operations 301 to 307 of FIG. 3 . You can select the rate as the baud rate to be used for data transfer.
  • the processor 201 performs operations 401 to 405 of FIG. 4 or operations 501 to 505 of FIG.
  • a transmission rate at which the expected power consumption and expected throughput satisfy specified conditions may be selected as the transmission rate to be used for data transmission.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 201 , the wireless communication module 192 , or the communication circuit 203 ) performs an external device based on a transmission rate set to be used for data transmission in operation 607 .
  • Data may be transmitted to the electronic device.
  • the processor 201 transmits the data to the external electronic device by using the MCS level, the bandwidth, and/or the number of spatial streams related to the transmission rate to be used for data transmission set in operation 605 to transmit the data to the external electronic device. can control
  • FIG. 7 is a flowchart 700 for selecting a transmission rate based on a transmission rate adjustment criterion in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 7 may be detailed operations of operations 603 and 605 of FIG. 6 .
  • each operation may be sequentially performed, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 .
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 , the wireless communication module 192 , the processor 201 of FIG. 2 , or the communication circuit 203 of FIG. 2
  • an electronic device is an external electronic device
  • situation information of the electronic device 200 may be checked in operation 701 .
  • the context information of the electronic device 200 may include a battery state (eg, remaining battery level) of the electronic device 200 , whether the electronic device 200 is charged, a type of the electronic device 200 , and a status of the electronic device 200 .
  • Use form the type of application being executed in the electronic device 200 or the display module (eg, the display module 160 of FIG. 1 ) included in the display module (eg, the display module 160 of FIG. 1 ) is rollable, slideable, or stripped It may include at least one of a retractable state and a foldable state.
  • the electronic device receives a plurality of messages based on the context information of the electronic device 200 . It may be checked whether the first adjustment criterion (eg, expected power consumption) is selected among the adjustment criteria.
  • the processor 201 may set the transmission speed adjustment criterion based on the battery state of the electronic device 200 and/or whether the electronic device 200 is charged. For example, when the remaining battery amount of the electronic device 200 satisfies a specified remaining amount, the processor 201 may select the first adjustment criterion as the transmission rate adjustment criterion.
  • the state in which the remaining battery amount satisfies the specified remaining amount may include a state in which the remaining battery amount of the electronic device 200 is equal to or less than the specified remaining amount.
  • the processor 201 may use a first adjustment criterion (eg: estimated power consumption).
  • a first adjustment criterion eg: estimated power consumption
  • the processor 201 performs a second adjustment as a reference for adjusting the transmission speed. You can choose a criterion (eg expected throughput).
  • the state in which the remaining amount of the battery does not satisfy the specified remaining amount may include a state in which the remaining amount of the battery of the electronic device 200 exceeds the specified remaining amount.
  • the processor 201 may set the second adjustment criterion (eg, expected throughput) can be selected.
  • the processor 201 may include at least one of a type of the electronic device 200 , a service type of the electronic device 200 , and/or a type of an application or service being executed in the electronic device 200 . Based on the , it is possible to set a standard for adjusting the transmission speed. For example, the processor 201 is based on at least one of a type of the electronic device 200 , a service type of the electronic device 200 , and/or a type of an application or service being executed in the electronic device 200 . Thus, the driving time required by the electronic device 200 may be checked.
  • the processor 201 may select the first adjustment criterion as the adjustment criterion for the transmission speed.
  • a state in which the driving time required by the electronic device 200 satisfies the specified driving time may include a state in which the driving time required by the electronic device 200 is less than or equal to the specified driving time.
  • the processor 201 may select the second adjustment criterion as the adjustment criterion for the transmission speed.
  • the state in which the driving time required by the electronic device 200 does not satisfy the specified driving time may include a state in which the driving time required by the electronic device 200 exceeds the specified driving time.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 201 , the wireless communication module 192 , or the communication circuit 203 ) performs a first adjustment criterion (eg, the first adjustment criterion based on context information of the electronic device 200 ).
  • a first adjustment criterion eg, the first adjustment criterion based on context information of the electronic device 200 .
  • expected power consumption is selected (eg, 'Yes' in operation 703)
  • a transmission rate to be used for data transmission may be selected based on the first adjustment criterion (eg, expected power consumption).
  • the processor 201 may select a transmission rate to be used for data transmission based on an expected amount of power consumption.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 201 , the wireless communication module 192 , or the communication circuit 203 ) performs a first adjustment criterion (eg, the first adjustment criterion based on context information of the electronic device 200 ). : expected power consumption) is not selected (eg, 'No' in operation 703), in operation 707, a transmission rate to be used for data transmission may be selected based on the second adjustment criterion (eg, expected throughput) .
  • the processor 201 may select a transmission rate that satisfies a condition in which an expected throughput is specified among a plurality of transmission rates available for data transmission as the transmission rate to be used for data transmission.
  • the transmission rate satisfying the specified condition may include a transmission rate having the highest expected throughput among a plurality of transmission rates.
  • the standard for controlling a transmission rate for transmitting data through each wireless communication channel is identically or can be selected independently.
  • the processor 201 may set the same transmission rate control criteria to be used for transmitting data to an external electronic device through a plurality of wireless communication channels based on the context information of the electronic device 200 .
  • the processor 201 may independently set a transmission rate adjustment criterion to be used to transmit data through each communication channel based on the context information of the electronic device 200 and/or the context information of the external electronic device. can For example, a plurality of wireless communication channels may be established based on at least one application or service executed in the electronic device 200 .
  • the processor 201 may set the same transmission rate adjustment criteria to be used to transmit data to a plurality of external electronic devices based on the context information of the electronic device 200 .
  • the processor 201 independently determines a transmission speed adjustment criterion to be used to transmit data to each external electronic device based on the context information of the electronic device 200 and/or the context information of the external electronic device. can be set.
  • the context information of the external electronic device may be acquired from the external electronic device when establishing a wireless communication link with the external electronic device, or received from the external electronic device during wireless communication with the external electronic device.
  • the context information of the external electronic device includes a beacon, a signal related to a probe request (eg, probe request/response), and a signal related to an association request (eg, association request/response).
  • it may be included in at least one of an action frame and transmitted to the electronic device 200 .
  • the electronic device 200 may adjust the transmission speed based on context information of the external electronic device.
  • each operation may be sequentially performed, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2 .
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 , the wireless communication module 192 of FIG. 1 , the processor 201 of FIG. 2 , or the communication circuit 203 of FIG. 2
  • wireless communication may be connected with an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 or the server 108 of FIG. 1 ).
  • the wireless communication may include short-range communication (eg, WiFi, Bluetooth, BLE, or IrDA) and/or cellular communication (eg, 4th generation mobile communication or 5th generation mobile communication).
  • the electronic device controls the transmission rate available in the electronic device 200 .
  • the processor 201 may identify a transmission rate adjustment criterion usable in the electronic device 200 based on information related to the transfer rate adjustment criterion stored in the memory 205 .
  • the electronic device eg, the processor 120 or 201 , the wireless communication module 192 , or the communication circuit 203 ) controls the transmission speed available in the electronic device 200 . You can check whether these are multiple individuals.
  • a transmission rate adjustment criterion to be used for data transmission may be set through negotiation with an external electronic device.
  • the processor 201 may control the communication circuit 203 to transmit information related to a plurality of transmission speed control standards usable in the electronic device 200 to the external electronic device.
  • the processor 201 uses the communication circuit 203 to extract at least one transmission rate control criterion related to context information of the electronic device 200 from among the plurality of transmission rate control criteria and transmit it to the external electronic device. You can also control it.
  • the processor 201 may select the transmission rate adjustment criterion based on a response signal to information related to the transmission rate adjustment criterion received from the external electronic device through the communication circuit 203 .
  • the processor 201 may select a transmission rate adjustment criterion selected by the external electronic device included in the response signal as a transmission rate adjustment criterion to be used for data transmission.
  • the processor 201 may control the communication circuit 203 to transmit a request signal related to a control standard of a transmission speed usable in the external electronic device to the external electronic device.
  • the processor 201 may control the transmission speed based on the control standard of the transmission speed available in the external electronic device received from the external electronic device through the communication circuit 203 and the context information of the electronic device 200 . can be selected.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 201 , the wireless communication module 192 , or the communication circuit 203 ) sets a transmission rate adjustment criterion through negotiation with an external electronic device ( For example, in operation 807 ), if there are not a plurality of control standards for the transmission rate available in the electronic device 200 (eg, 'No' in operation 805 ), in operation 809 , data is transmitted based on the set control criterion of the transmission speed You can set the baud rate to be used for .
  • an external electronic device For example, in operation 807 ), if there are not a plurality of control standards for the transmission rate available in the electronic device 200 (eg, 'No' in operation 805 ), in operation 809 , data is transmitted based on the set control criterion of the transmission speed You can set the baud rate to be used for .
  • the electronic device eg, the processor 120 or 201 , the wireless communication module 192 , or the communication circuit 203 ) performs an external device based on a transmission rate set to be used for data transmission in operation 811 .
  • Data may be transmitted to the electronic device.
  • the processor 201 transmits the data to the external electronic device using the MCS level, the bandwidth, and/or the number of spatial streams related to the transmission rate to be used for data transmission set in operation 809 to transmit the data to the external electronic device. can control
  • the electronic device 200 may negotiate a transmission rate adjustment criterion to be used for data transmission through wireless communication that transmits data to an external electronic device and another wireless communication. For example, when the electronic device 200 performs wireless communication connection of Wi-Fi (eg, WiFi direct) or cellular communication (eg, 5th generation mobile communication or 4th generation mobile communication) with an external electronic device, BLE Through this, it is possible to negotiate with the external electronic device the control standard of the transmission speed to be used for data transmission. As another example, the electronic device 200 transmits data through Wi-Fi or cellular communication (eg, 5th generation mobile communication or 4th generation mobile communication) with an external electronic device, the transmission rate to be used for data transmission through BLE control standards can be negotiated.
  • Wi-Fi eg, WiFi direct
  • cellular communication eg, 5th generation mobile communication or 4th generation mobile communication
  • FIG. 9 is a flowchart 900 for selecting an adjustment criterion for a transmission speed of an electronic device in an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 4 may be detailed operations of operation 305 of FIG. 3 .
  • each operation may be sequentially performed, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the external electronic device may be the electronic device 102 of FIG. 1 .
  • the external electronic device may establish a wireless communication connection with the electronic device 200 .
  • wireless communication may include short-range communication (eg, Wi-Fi, Bluetooth, BLE, or IrDA) and/or cellular communication (eg, 4th generation mobile communication or 5th generation mobile communication).
  • the external electronic device may determine whether information related to a transmission speed adjustment criterion is received from the electronic device 200 to which wireless communication is connected.
  • the information related to the control standard of the transmission speed received from the electronic device 200 includes the control standard of the transmission speed usable in the electronic device 200 or the control standard of the transmission speed available in the external electronic device. It may include requested information.
  • the external electronic device performs the operation according to the embodiment of the present invention. can be shut down
  • the context information of the external electronic device may include a battery state (eg, battery level), whether the external electronic device is being charged, a type of the external electronic device, a service type of the external electronic device, and an application running on the external electronic device.
  • the context information of the external electronic device may include at least one of a type of service or a state (eg, a rollable or foldable state of a display) of a display module (eg, the display module 160 of FIG. 1 ) of an external electronic device. have.
  • the external electronic device may select a transmission rate adjustment criterion to be used by the electronic device 200 to transmit data to the external electronic device based on context information of the external electronic device.
  • the external electronic device uses a transmission rate to be used by the electronic device 200 to transmit data to the external electronic device in a plurality of control criteria available in the electronic device 200 based on context information of the external electronic device. You can select the control criteria of For example, when the remaining battery level of the external electronic device satisfies a specified remaining amount, the external electronic device electronically selects a first adjustment criterion (eg, expected power consumption) from among a plurality of adjustment standards available in the electronic device 200 .
  • a first adjustment criterion eg, expected power consumption
  • the device 200 may select it as a reference for adjusting a transmission speed to be used to transmit data to an external electronic device.
  • the state in which the remaining battery amount satisfies the specified remaining amount may include a state in which the remaining battery amount of the external electronic device is less than or equal to the specified remaining amount.
  • the external electronic device may set a second adjustment criterion (eg, expected throughput) among a plurality of adjustment standards available in the electronic device 200 .
  • the electronic device 200 may select it as a reference for adjusting a transmission speed to be used to transmit data to an external electronic device.
  • the state in which the remaining amount of the battery does not satisfy the specified remaining amount may include a state in which the remaining amount of the battery of the external electronic device exceeds the specified remaining amount.
  • the external electronic device when the electronic device 200 requests a control standard for a transmission speed usable in the external electronic device, the external electronic device performs at least one adjustment available in the external electronic device based on context information of the external electronic device.
  • a transmission rate adjustment criterion to be used by the electronic device 200 to transmit data to an external electronic device may be selected.
  • the external electronic device may transmit information related to a transmission rate adjustment criterion to be used by the electronic device 200 to transmit data to the external electronic device to the electronic device.
  • the transmission rate adjustment criterion to be used by the electronic device 200 to transmit data may include the transmission rate adjustment criterion selected in operation 907 .
  • the external electronic device when the electronic device 200 requests a control standard for a transmission speed usable in the external electronic device, the external electronic device transmits information related to at least one control standard usable in the external electronic device to the electronic device ( 200) can also be sent.
  • the first when performing wireless communication with an external electronic device, the first identify an expected first power consumption of the first transmission rate based on a transmission rate and a failure rate of data transmission related to the first transmission rate, the second transmission rate and a failure rate of data transmission related to the second transmission rate identifying an expected second power consumption of the second transmission rate based on and transmitting data to the external electronic device based on the selected data transmission speed.
  • the identifying of the power consumption may include transmitting data once based on the first transmission rate, a data transmission failure rate related to the first transmission rate, and the first transmission rate, and the electronic device estimating the first power consumption expected to be consumed until the data transmission to the external electronic device is successfully transmitted to the external electronic device based on the first transmission rate based on the amount of power consumed in the device; and the second transmission rate; Based on the failure rate of data transmission related to the second transmission rate and the amount of power consumed by the electronic device to transmit data once based on the second transmission rate, the data is transmitted to the external electronic device based on the second transmission rate. and estimating the amount of second power consumption expected to be consumed until transmission of .
  • the selecting of the transmission rate may include selecting the first transmission rate as the data transmission rate when the first power consumption is smaller than the second power consumption, and and selecting the second transmission rate as the data transmission rate when the second power consumption is smaller than the first power consumption.
  • the method further comprises: identifying an expected first throughput of the first transmission rate and an expected second throughput of the second transmission rate, wherein selecting the transmission rate comprises: selecting the data transmission rate based on the first throughput and the first power consumption related to a first transmission rate, the second throughput related to the second transmission rate, and the second power consumption .
  • the selecting of the transmission rate may include setting at least one of the first transmission rate and the second transmission rate as a candidate transmission rate based on the first throughput and the second throughput. , and selecting a candidate transmission rate that satisfies a specified power consumption among the at least one candidate transmission rate as the data transmission rate.
  • the selecting of the transmission rate may include setting at least one of the first transmission rate and the second transmission rate as a candidate transmission rate based on the first power consumption amount and the second power consumption amount. and selecting a candidate transmission rate that satisfies a specified throughput among the at least one candidate transmission rate as the data transmission rate.
  • the identifying of the throughput may include the operation of the external electronic device based on the first transmission rate for a specified time based on the first transmission rate and a failure rate of data transmission related to the first transmission rate. estimating the first throughput expected to be able to transmit data to and estimating the second throughput expected to be capable of transmitting data to the external electronic device.

Abstract

본 발명의 다양한 실시예들은 전자 장치에서 전송 속도를 조절하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 전자 장치는, 메모리와 통신 회로와 상기 메모리 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 외부 전자 장치와의 무선 통신을 수행하는 경우, 상기 제 1 전송 속도 및 상기 제 1 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 상기 제 1 전송 속도의 예상되는 제 1 전력 소모량을 식별하고, 상기 제 2 전송 속도 및 상기 제 2 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 상기 제 2 전송 속도의 예상되는 제 2 전력 소모량을 식별하고, 상기 제 1 전력 소모량 및 상기 제 2 전력 소모량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도를 데이터의 전송 속도로 선택하고, 상기 선택된 데이터의 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있다. 다른 실시예들도 가능할 수 있다.

Description

전송 속도를 조절하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예들은 전자 장치에서 전송 속도를 조절하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다
전자 장치는 전자기파를 이용하여 데이터를 송신 및/또는 수신하는 무선 통신을 수행할 수 있다.
전자 장치(예: 송신 장치)는 무선 통신을 이용한 원활한 데이터 전송을 위해 전파 환경에 따라 적응적으로 데이터의 전송 속도를 조절할 수 있다. 예를 들어, 송신 장치는 수신 장치까지의 신호 감쇠가 상대적으로 작은 경우, 수신 장치와의 데이터 전송의 실패 확률이 상대적으로 낮은 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 송신 장치는 수신 장치로 상대적으로 많은 데이터를 전송하기 위해 데이터의 전송 속도를 상대적으로 높게 조절할 수 있다. 예를 들어, 송신 장치는 수신 장치까지의 신호 감소가 상대적으로 높은 경우, 수신 장치와의 데이터 전송의 실패 확률이 상대적으로 높은 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 송신 장치는 수신 장치까지의 데이터 전송의 신뢰성을 높이기 위해 데이터 전송 속도를 상대적으로 낮게 설정할 수 있다.
전자 장치(예: 송신 장치)는 데이터 전송에 사용 가능한 다수 개의 전송 속도들 각각에 대한 예상되는 처리량(expected throughput)에 기반하여 데이터 전송에 사용할 전송 속도를 선택할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 송신 장치)는 제 2 전송 속도의 예상되는 처리량이 제 1 전송 속도의 예상되는 처리량보다 높은 경우, 제 2 전송 속도를 데이터 전송에 사용할 전송 속도로 선택할 수 있다.
전자 장치는 전자 장치의 사용 형태에 따라 전력 소모의 최소화가 전자 장치를 사용하는 사용자 측면에서 가장 중요한 요소가 될 수 있다. 예를 들어, 증강 현실 장치(또는, 웨어러블 장치)는 사용자가 필요로 하는 사용 시간(run time)을 충족시키기 위해 전력 소모를 줄이기 위한 방안을 필요로 할 수 있다.
하지만, 전자 장치(예: 송신 장치)는 전송 속도의 예상되는 처리량에 기반하여 데이터 전송에 사용할 전송 속도를 선택하는 경우, 무선 통신에 의한 전력 소모가 증가될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 송신 장치)는 전송 속도의 예상되는 처리량에 기반하여 데이터의 전송 속도를 선택하는 경우, 일정 비율의 데이터의 전송 실패가 발생하더라도 상대적으로 높은 전송 속도로 데이터를 전송할 수 있도록 데이터의 전송 속도를 선택할 수 있다. 전자 장치(예: 송신 장치)는 데이터의 전송을 실패한 경우, 해당 데이터를 수신 장치로 재전송할 수 있다. 전자 장치(예: 송신 장치)는 데이터를 재전송하는 경우, 데이터 재전송에 의해 무선 회로(예: WLAN(wireless local area network) 모듈)의 활성 시간이 증가함으로써 전력 소모가 증가할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들은 전자 장치에서 무선 통신에 의한 전력 소모에 기반하여 데이터 전송 속도를 조절하기 위한 장치 및 방법에 대해 개시한다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 무선 통신에 사용 가능한 제 1 전송 속도 및 제 2 전송 속도와 관련된 정보를 저장하는 메모리와 통신 회로와 상기 메모리 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 외부 전자 장치와의 무선 통신을 수행하는 경우, 상기 제 1 전송 속도 및 상기 제 1 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 상기 제 1 전송 속도의 예상되는 제 1 전력 소모량을 식별하고, 상기 제 2 전송 속도 및 상기 제 2 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 상기 제 2 전송 속도의 예상되는 제 2 전력 소모량을 식별하고, 상기 제 1 전력 소모량 및 상기 제 2 전력 소모량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도를 선택하고, 상기 선택된 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 외부 전자 장치와의 무선 통신을 수행하는 경우, 상기 제 1 전송 속도 및 상기 제 1 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 상기 제 1 전송 속도의 예상되는 제 1 전력 소모량을 식별하고, 상기 제 2 전송 속도 및 상기 제 2 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 상기 제 2 전송 속도의 예상되는 제 2 전력 소모량을 식별하는 동작과 상기 제 1 전력 소모량 및 상기 제 2 전력 소모량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도를 선택하는 동작, 및 상기 선택된 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 전송 속도의 조절을 위한 다수 개의 기준과 관련된 정보를 저장하는 메모리와 통신 회로와 상기 메모리 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 외부 전자 장치와의 무선 통신을 수행하는 경우, 상기 전자 장치의 상황 정보를 식별하고, 상기 전자 장치의 상황 정보에 기반하여 상기 다수 개의 기준 중 어느 하나의 기준을 선택하고, 상기 선택한 기준에 기반하여 전송 속도를 선택하고, 상기 선택한 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 송신 장치)는 무선 통신에 사용 가능한 전송 속도의 예상되는 전력 소모량에 기반하여 데이터의 전송 속도를 조절함으로써, 무선 통신에 의한 전자 장치의 전력 소모를 줄일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 송신 장치)는 전자 장치의 상황 정보(context information)에 기반하여 데이터의 전송 속도를 조절하기 위한 기준(예: 예상되는 처리량 또는 예상되는 전력 소모량)을 선택함으로써, 전자 장치의 상황 정보에 적합한 전송 속도로 데이터를 전송할 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경 내에서 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 전송 속도를 조절하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전력 소모량에 기반하여 전송 속도를 조절하기 위한 흐름도이다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 처리량 및 전력 소모량에 기반하여 전송 속도를 선택하기 위한 일예이다.
도 5는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 처리량 및 전력 소모량에 기반하여 전송 속도를 선택하기 위한 다른 일예이다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전송 속도의 조절 기준을 설정하기 위한 흐름도이다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전송 속도의 조절 기준에 기반하여 전송 속도를 선택하기 위한 흐름도이다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치와 전송 속도의 조절 기준을 협상하기 위한 흐름도이다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 외부 전자 장치에서 전자 장치의 전송 속도의 조절 기준을 선택하기 위한 흐름도이다.
이하 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다.
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 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 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: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 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 저장하고, 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) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 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: 디스플레이 모듈(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 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
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 모듈(150)은, 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 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 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 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(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 구성요소에 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(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(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 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 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 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 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. 외부의 전자 장치(102, 또는 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 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 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 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 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, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 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 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 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 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
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 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 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 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 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.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 전송 속도를 조절하기 위한 전자 장치의 블록도이다. 일예로, 전자 장치(200)는 도 1의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 전자 장치(101)의 다른 실시예를 포함할 수 있다.
도 2를 참조하면 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는 프로세서(201), 통신 회로(203) 및/또는 메모리(205)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 도 1의 프로세서(120)와 실질적으로 동일하거나, 프로세서(120)를 포함할 수 있다. 통신 회로(203)는 도 1의 무선 통신 모듈(192)과 실질적으로 동일하거나, 무선 통신 모듈(192)을 포함할 수 있다. 메모리(205)는 도 1의 메모리(130)와 실질적으로 동일하거나, 메모리(130)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 통신 회로(203) 및/또는 메모리(205)와 작동적(operative)으로 연결될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(201)는 통신 회로(203)를 통해 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102 또는 104) 또는 서버(108))로 데이터를 전송하기 위한 전송 속도를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 메모리(205)에서 데이터 전송에 사용 가능한 다수 개의 전송 속도들을 확인할 수 있다. 프로세서(201)는 각각의 전송 속도의 예상되는 전력 소모량에 기반하여 다수 개의 전송 속도들 중 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도를 선택할 수 있다. 예를 들어, 전송 속도의 예상되는 전력 소모량은 특정 전송 속도를 이용하여 외부 전자 장치로 지정된 데이터의 전송을 성공하는데 까지 소모되는 것으로 예상되는 전력량으로, 특정 전송 속도와 관련된 전자 장치(200)(예: 통신 회로(203))의 전력 소모량 및 전송 실패율에 기반하여 추정될 수 있다. 일예로, 전송 속도와 관련된 전자 장치(200)(예: 통신 회로(203))의 전력 소모량은 지정된 크기의 데이터를 특정 전송 속도로 한번 전송하는데 전자 장치(200)(예: 통신 회로(203))에서 소모되는 전력량을 포함할 수 있다. 일예로, 전송 속도와 관련된 전자 장치(200)(예: 통신 회로(203))의 전력 소모량은 지정된 크기의 데이터를 외부 전자 장치로 전송하기 위해 특정 전송 속도와 관련된 MCS(modulation and coding scheme) 레벨, 대역폭(bandwidth) 및/또는 공간 스트림(spatial stream)의 수를 사용하는 경우에 전자 장치(200)(예: 통신 회로(203))에서 소모되는 전력량을 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(200)의 데이터 전송 속도는 MCS 레벨이 상대적으로 높을수록 상대적으로 빨라질 수 있다. 일예로, 전자 장치(200)의 데이터 전송 속도는 대역폭이 상대적으로 클수록 상대적으로 빨라질 수 있다. 일예로, 전자 장치(200)의 데이터 전송 속도는 공간 스트림의 수가 증가할수록 상대적으로 빨라질 수 있다. 일예로, 전송 속도와 관련된 전송 실패율은 데이터를 외부 전자 장치로 전송하기 위해 특정 전송 속도와 관련된 MCS 레벨, 대역폭 및/또는 공간 스트림의 수를 사용하는 경우에 데이터 전송을 실패할 확률을 포함할 수 있다. 일예로, 전력 소모량은 전자 장치(200)가 MCS 레벨을 높이거나, 대역폭을 늘리거나, 또는 공간 스트림 수를 증가시키는 경우 상대적으로 증가될 수 있다. 일예로, 전자 장치(200)가 대역폭을 늘리거나 또는 공간 스트림 수를 늘림으로써 발생되는 전력 소모량은 전자 장치(200)가 MCS 레벨을 올림으로써 발생되는 전력 소모량에 비해 상대적으로 증가할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(201)는 데이터 전송에 사용 가능한 다수 개의 전송 속도들 각각에 대한 예상되는 처리량 및/또는 예상되는 전력 소모량에 기반하여 다수 개의 전송 속도들 중 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도를 선택할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 지정된 처리량을 만족하는 다수 개의 전송 속도들 중 지정된 전력 소모량을 만족하는 전송 속도를 선택할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 다수 개의 전송 속도들 중 지정된 처리량을 만족하는 적어도 하나의 전송 속도를 후보 전송 속도로 검출할 수 있다. 프로세서(201)는 후보 전송 속도의 예상되는 전력 소모량에 기반하여 후보 전송 속도 중 외부 전자 장치로의 데이터 전송에 사용할 전송 속도를 선택할 수 있다. 일예로, 데이터 전송에 사용할 전송 속도는 후보 전송 속도 중 예상되는 전력 소모량이 가장 적은 전송 속도가 선택될 수 있다. 일예로, 후보 전송 속도는 전송 속도의 예상되는 처리량이 지정된 처리량을 초과하는 적어도 하나의 전송 속도를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 지정된 전력 소모량을 만족하는 다수 개의 전송 속도들 중 지정된 처리량을 만족하는 전송 속도를 선택할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 다수 개의 전송 속도들 중 지정된 전력 소모량을 만족하는 적어도 하나의 전송 속도를 후보 전송 속도로 검출할 수 있다. 프로세서(201)는 후보 전송 속도의 예상되는 처리량에 기반하여 후보 전송 속도 중 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도를 선택할 수 있다. 일예로, 데이터 전송에 사용할 전송 속도는 후보 전송 속도 중 예상되는 처리량이 가장 큰 전송 속도가 선택될 수 있다. 일예로, 후보 전송 속도는 전송 속도의 예상되는 전력 소모량이 지정된 전력 소모량 이하인 적어도 하나의 전송 속도를 포함할 수 있다. 일예로, 전송 속도의 예상되는 처리량은 지정된 시간 동안 특정 전송 속도를 이용하여 외부 전자 장치로 데이터 전송을 성공하는 것으로 예상되는 처리량으로, 전송 속도와 관련된 전송 실패율에 기반하여 추정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(201)는 통신 회로(203)를 통해 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102 또는 104) 또는 서버(108))로 데이터를 전송하기 위한 전송 속도의 조절 기준을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 전자 장치(200)의 상황 정보 및/또는 외부 전자 장치의 상황 정보에 기반하여 데이터 전송에 사용할 전송 속도의 조절 기준을 설정할 수 있다. 일예로, 전자 장치(200)(또는 외부 전자 장치)의 상황 정보는 전자 장치(200)(또는 외부 전자 장치)의 배터리 상태(예: 배터리 잔량), 전자 장치(200)(또는 외부 전자 장치)의 충전 여부, 전자 장치(200)(또는 외부 전자 장치)의 종류, 전자 장치(200)(또는 외부 전자 장치)의 사용 형태(service type), 전자 장치(200)(또는 외부 전자 장치)에서 실행 중인 어플리케이션 또는 서비스의 종류 또는 전자 장치(200)의 디스플레이 모듈(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))의 상태(예: 디스플레이의 롤러블(rollable) 또는 폴더블(foldable) 상태) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일예로, 전송 속도의 조절 기준은 전송 속도의 예상되는 처리량, 예상되는 전력 소모량 또는 예상되는 품질 정보(예: QoS(quality of service)) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 롤러블(rollable), 슬라이더블(slidable), 스트레처블(stretchable) 또는 폴더블(foldable) 가능한 디스플레이를 포함하는 디스플레이 모듈(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))(미도시)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 디스플레이의 롤러블(rollable), 슬라이더블(slidable), 스트레처블(stretchable) 또는 폴더블(foldable) 상태에 기반하여 디스플레이의 해상도가 변경될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 해상도의 변경에 기반하여 전자 장치(200)에서 요구되는 데이터 전송량 또는 전자 장치(200)에서 소모되는 전력량이 변경될 수 있다. 일예로, 디스플레이의 롤러블, 슬라이더블, 스트레처블 또는 폴더블 상태는 전자 장치(200)의 구조 변화에 기반하여 전자 장치(200)의 디스플레이 모듈에 포함되는 디스플레이의 표시 영역의 크기가 확대 또는 축소된 상태를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 통신 회로(203)를 통해 무선 통신이 연결된 외부 전자 장치와 연동하여 외부 전자 장치로의 데이터 전송에 사용할 전송 속도의 조절 기준을 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 전자 장치(200)에서 지원 가능한 적어도 하나의 조절 기준과 관련된 정보를 외부 전자 장치로 전송하도록 통신 회로(203)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 적어도 하나의 조절 기준과 관련된 정보에 대한 응답으로 외부 전자 장치로부터 수신한 응답 신호에 기반하여 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도의 조절 기준을 설정할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치는 외부 전자 장치의 상황 정보에 기반하여 전자 장치(200)에서 지원 가능한 적어도 하나의 조절 기준 중 적어도 하나의 조절 기준을 선택할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치는 외부 전자 장치의 상황 정보에 기반하여 선택한 적어도 하나의 조절 기준과 관련된 정보를 포함하는 응답 신호를 전자 장치(200)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 통신 회로(203)는 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102 또는 104) 또는 서버(108))와 무선 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 회로(203)는 무선 통신을 통해 외부 전자 장치와 제어 메시지 및/또는 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신은, 근거리 통신 및/또는 셀룰러 통신을 포함할 수 있다. 일예로, 근거리 통신은 WLAN(wireless local area network), 블루투스(Bluetooth), BLE(bluetooth low energy) 또는 IrDA(infrared data association) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일예로, 셀룰러 통신은 4세대 이동 통신 방식(예: LTE(long-term evolution), LTE-A(LTE-advanced), LTE-A pro(LTE advanced pro)) 중 어느 하나의 방식 또는 5세대 이동 통신 방식(예: 5G 또는 NR) 중 어느 하나의 방식을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 회로(510)는 무선 통신과 관련된 커뮤니케이션 프로세서, RFIC(radio frequency integrated circuit) 및/또는 RFFE(radio frequency front end)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 메모리(205)는 전자 장치(200)의 적어도 하나의 구성 요소(예: 프로세서(201) 또는 통신 회로(203))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 데이터는 전송 속도의 조절 기준과 관련된 정보 또는 데이터 전송에 사용 가능한 적어도 하나의 전송 속도와 관련된 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일예로, 전송 속도와 관련된 정보는 특정 전송 속도와 관련된 MCS 레벨, 대역폭 및/또는 공간 스트림의 수와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200) 및/또는 외부 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200) 및/또는 외부 전자 장치는 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치(예: AR glass), 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200))는, 무선 통신에 사용 가능한 제 1 전송 속도 및 제 2 전송 속도와 관련된 정보를 저장하는 메모리(예: 도 1의 메모리(130) 또는 도 2의 메모리(205))와, 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192) 또는 도 2의 통신 회로(203)), 및 상기 메모리 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 프로세서(201))를 포함하고, 상기 프로세서는, 외부 전자 장치와의 무선 통신을 수행하는 경우, 상기 제 1 전송 속도 및 상기 제 1 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 상기 제 1 전송 속도의 예상되는 제 1 전력 소모량을 식별하고, 상기 제 2 전송 속도 및 상기 제 2 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 상기 제 2 전송 속도의 예상되는 제 2 전력 소모량을 식별하고, 상기 제 1 전력 소모량 및 상기 제 2 전력 소모량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도를 데이터의 전송 속도로 선택하고, 상기 선택된 데이터의 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 1 전송 속도, 상기 제 1 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율 및 상기 제 1 전송 속도에 기반하여 데이터를 한번 전송하는데 상기 전자 장치에서 소모되는 전력량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터의 전송을 성공하는데 까지 소모되는 것으로 예상되는 상기 제 1 전력 소모량을 추정하고, 상기 제 2 전송 속도, 상기 제 2 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율 및 상기 제 2 전송 속도에 기반하여 데이터를 한번 전송하는데 상기 전자 장치에서 소모되는 전력량에 기반하여 상기 제 2 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터의 전송을 성공하는데 까지 소모되는 것으로 예상되는 상기 제 2 전력 소모량을 추정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 1 전력 소모량이 상기 제 2 전력 소모량보다 작은 경우, 상기 제 1 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택하고, 상기 제 2 전력 소모량이 상기 제 1 전력 소모량보다 작은 경우, 상기 제 2 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 1 전송 속도의 예상되는 제 1 처리량 및 상기 제 2 전송 속도의 예상되는 제 2 처리량을 식별하고, 상기 제 1 전송 속도와 관련된 상기 제 1 처리량 및 상기 제 1 전력 소모량과 상기 제 2 전송 속도와 관련된 상기 제 2 처리량 및 상기 제 2 전력 소모량에 기반하여 상기 데이터의 전송 속도를 선택할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 1 처리량 및 상기 제 2 처리량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도 중 적어도 하나를 후보 전송 속도로 설정하고, 상기 적어도 하나의 후보 전송 속도 중 지정된 전력 소모량을 만족하는 후보 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 1 전력 소모량 및 상기 제 2 전력 소모량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도 중 적어도 하나를 후보 전송 속도로 설정하고, 상기 적어도 하나의 후보 전송 속도 중 지정된 처리량을 만족하는 후보 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 1 전송 속도 및 상기 제 1 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 지정된 시간 동안 상기 제 1 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있는 것으로 예상되는 상기 제 1 처리량을 추정하고, 상기 제 2 전송 속도 및 상기 제 2 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 지정된 시간 동안 상기 제 2 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있는 것으로 예상되는 상기 제 2 처리량을 추정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200))는, 전송 속도의 조절을 위한 다수 개의 기준과 관련된 정보를 저장하는 메모리(예: 도 1의 메모리(130) 또는 도 2의 메모리(205))와 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192) 또는 도 2의 통신 회로(203)), 및 상기 메모리 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 프로세서(201))를 포함하고, 상기 프로세서는, 외부 전자 장치와의 무선 통신을 수행하는 경우, 상기 전자 장치의 상황 정보를 식별하고, 상기 전자 장치의 상황 정보에 기반하여 상기 다수 개의 기준 중 어느 하나의 기준을 선택하고, 상기 선택한 기준에 기반하여 전송 속도를 선택하고, 상기 선택한 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 다수 개의 기준은, 상기 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터의 전송을 성공하는데 까지 소모되는 것으로 예상되는 전력 소모량, 지정된 시간 동안 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있는 것으로 예상되는 처리량 또는 상기 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송함으로써 예상되는 품질 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전자 장치의 상황 정보는, 상기 전자 장치의 배터리 상태, 상기 전자 장치의 충전 여부, 상기 전자 장치의 종류, 상기 전자 장치의 사용 형태(service type), 상기 전자 장치에서 실행 중인 어플리케이션의 종류 또는 상기 전자 장치의 디스플레이 모듈(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))의 상태(예: 디스플레이의 롤러블(rollable) 또는 폴더블(foldable) 상태) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로부터 수신한 상기 외부 전자 장치의 상황 정보 및 상기 전자 장치의 상황 정보에 기반하여 상기 다수 개의 기준 중 어느 하나의 기준을 선택할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 외부 전자 장치의 상황 정보는, 상기 외부 전자 장치의 무선 통신 연결 시점 또는 상기 외부 전자 장치와의 무선 통신 수행 중 상기 외부 전자 장치로부터 수신될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 통신 회로는, WLAN(wireless local area network) 또는 NR(new radio) 통신을 지원할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전력 소모량에 기반하여 전송 속도를 조정하기 위한 흐름도(300)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200) 일 수 있다.
도 3을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 무선 통신 모듈(192), 도 2의 프로세서(201) 또는 통신 회로(203))는 동작 301에서, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102 또는 104) 또는 서버(108))와 무선 통신을 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 회로(203)는 외부 전자 장치와의 무선 통신 링크를 설립할 수 있다. 일예로, 무선 통신은 근거리 통신 (예: Wi-Fi, 블루투스, BLE 또는 IrDA) 및/또는 셀룰러 통신(예: 4세대 이동 통신 또는 5세대 이동 통신)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 동작 303에서, 데이터 전송에 사용 가능한 각각의 전송 속도의 예상되는 전력 소모량을 식별할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 메모리(205)에 저장된 데이터 전송에 사용 가능한 다수 개의 전송 속도들과 관련된 정보를 획득할 수 있다. 프로세서(201)는 데이터 전송에 사용 가능한 각각의 전송 속도의 예상되는 전력 소모량을 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 제 i 전송 속도 및 제 i 전송 속도로 데이터를 전송하는 경우의 전송 실패율에 기반하여 제 i 전송 속도의 예상되는 전력 소모량을 추정할 수 있다. 일예로, 제 i 전송 속도로 데이터를 전송하는 경우의 전송 실패율은 제 i 전송 속도와 관련된 MCS 레벨, 대역폭 및/또는 공간 스트림의 수의 조합을 사용하고자 하는 경우의 전송 실패율을 포함할 수 있다. 일예로, 제 i 전송 속도의 예상되는 전력 소모량은 제 i 전송 속도를 이용하여 외부 전자 장치로 지정된 데이터의 전송을 성공하는데 까지 소모되는 것으로 예상되는 전력량을 포함할 수 있다. 일예로, 제 i 전송 속도의 예상되는 전력 소모량은 수학식 1에 기반하여 추정될 수 있다.
Figure PCTKR2021006540-appb-M000001
예를 들어, ri은 전송 속도를 나타내고, pi은 ri의 전송 속도로 데이터를 한번 전송하는데 전자 장치(200)(예: 통신 회로(203))에서 소모되는 전력량을 나타내고, FER(frame error rate)i은 ri의 전송 속도로 데이터를 전송하는 경우에 전송을 실패할 확률을 나타낼 수 있다. 일예로,
Figure PCTKR2021006540-appb-I000001
는 기하 확률 변수(geometric random variable)에 기반하여 모델링된 ri의 전송 속도를 이용하여 데이터의 전송을 최초로 성공하는데 까지 필요한 전송 시도 횟수의 기대 값을 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2021006540-appb-I000002
은 ri의 전송 속도로 지정된 데이터를 한번에 전송하는데 필요한 정규화된(normalized) 전송 시간을 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2021006540-appb-I000003
는 ri의 전송 속도를 이용하여 지정된 데이터를 전송 성공하는데까지 필요한 정규화된 전송 시간을 포함할 수 있다. 일예로, i는 전자 장치(200)에서 데이터 전송에 사용할 수 있는 전송 속도의 인덱스로 1보다 큰 정수를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 동작 305에서, 데이터 전송에 사용 가능한 각각의 전송 속도의 예상되는 전력 소모량에 기반하여 데이터 전송에 사용할 전송 속도를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 데이터 전송에 사용 가능한 다수 개의 전송 속도들 중 지정된 조건을 만족하는 전송 속도를 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도로 선택할 수 있다. 일예로, 지정된 조건을 만족하는 전송 속도는 예상되는 전력 소모량이 가장 작은 전송 속도를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 동작 307에서, 데이터 전송에 사용하는 것으로 설정된 전송 속도에 기반하여 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 회로(203)는 동작 305에서 설정된 데이터 전송에 사용할 전송 속도와 관련된 MCS 레벨, 대역폭 및/또는 공간 스트림의 수를 사용하여 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 무선 통신이 연결된 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200))와 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102 또는 104) 또는 서버(108))는 서로 독립적으로 데이터의 전송 속도를 설정할 수 있다. 일 실시예를 따르면, 전자 장치는 전자 장치의 지원 가능한 전송 속도별 예상되는 전력 소모량에 기반하여 설정된 제 1 전송 속도를 이용하여 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치는 외부 전자 장치의 지원 가능한 전송 속도별 예상되는 전력 소모량에 기반하여 설정된 제 2 전송 속도를 이용하여 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있다. 일예로, 제 1 전송 속도와 제 2 전송 속도를 동일하거나 다른 전송 속도를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 외부 전자 장치와 복수 개의 무선 통신 채널들을 통해 무선 통신을 수행하는 경우, 각각의 무선 통신 채널로 데이터를 전송하기 위한 전송 속도를 동일하게 또는 독립적으로 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 외부 전자 장치가 전자 장치로 데이터를 전송하기 위한 전송 속도를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 통신 회로(203)를 통해 외부 전자 장치로부터 외부 전자 장치의 지원 가능한 전송 속도와 관련된 정보를 수신할 수 있다. 프로세서(201)는 외부 전자 장치의 지원 가능한 전송 속도 중 지정된 조건(예: 전력 소모량이 가장 적은 전송 속도)을 만족하는 전송 속도를 외부 전자 장치의 전송 속도로 선택할 수 있다. 프로세서(201)는 외부 전자 장치의 전송 속도와 관련된 정보를 외부 전자 장치로 전송하도록 통신 회로(203)를 제어할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치의 전송 속도는 외부 전자 장치가 전자 장치로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도를 포함할 수 있다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 처리량 및 전력 소모량에 기반하여 전송 속도를 선택하기 위한 일예(400)이다. 일 실시예에 따르면, 도 4의 동작들은 도 3의 동작 305의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200) 일 수 있다.
도 4를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 무선 통신 모듈(192), 도 2의 프로세서(201) 또는 통신 회로(203))는 데이터 전송에 사용 가능한 전송 속도의 예상되는 전력 소모량을 식별한 경우(예: 도 3의 동작 303), 동작 401에서, 전송 속도를 설정하기 위한 지정된 처리량이 설정되었는지 확인할 수 있다. 일예로, 지정된 처리량은 전송 속도를 설정하기 위한 기준으로, 최소 처리량을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 지정된 처리량은 전자 장치에서 실행되는 어플리케이션 또는 서비스에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 지정된 처리량은 전자 장치에서 필요로하는 오디오 데이터의 음질, 비디오 데이터의 화질 또는 전송 완료 요구 시간에 기반하여 결정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 전송 속도를 설정하기 위한 지정된 처리량이 설정된 경우(예: 동작 401의 '예'), 동작 403에서, 지정된 처리량에 기반하여 적어도 하나의 후보 전송 속도를 검출할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 데이터 전송에 사용 가능한 다수 개의 전송 속도 각각의 예상되는 처리량을 식별할 수 있다. 일예로, 전송 속도의 예상되는 처리량은 지정된 시간 동안 특정 전송 속도를 이용하여 외부 전자 장치로 데이터 전송을 성공하는 것으로 예상되는 처리량으로, 전송 속도와 관련된 전송 실패율에 기반하여 추정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 다수 개의 전송 속도들 중 예상되는 처리량이 지정된 처리량을 만족하는 적어도 하나의 전송 속도를 후보 전송 속도로 선택할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 다수 개의 전송 속도들 중 예상되는 처리량이 지정된 처리량을 초과하는 적어도 하나의 전송 속도를 후보 전송 속도로 선택할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 동작 405에서, 적어도 하나의 후보 전송 속도의 예상되는 전력 소모량에 기반하여 데이터 전송에 사용할 전송 속도를 선택할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 적어도 하나의 후보 전송 속도 중 예상되는 전력 소모량이 가장 작은 전송 속도를 데이터 전송에 사용할 전송 속도로 선택할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 전송 속도를 설정하기 위한 지정된 처리량이 설정되지 않은 경우(예: 동작 401의 '아니오'), 동작 407에서, 데이터 전송에 사용 가능한 다수 개의 전송 속도들의 예상되는 전력 소모량에 기반하여 데이터 전송에 사용할 전송 속도를 선택할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 데이터 전송에 사용 가능한 다수 개의 전송 속도들 중 예상되는 전력 소모량이 가장 작은 전송 속도를 데이터 전송에 사용할 전송 속도로 선택할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 처리량 및 전력 소모량에 기반하여 전송 속도를 선택하기 위한 다른 일예(500)이다. 일 실시예에 따르면, 도 5의 동작들은 도 3의 동작 305의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200) 일 수 있다.
도 5를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 무선 통신 모듈(192), 도 2의 프로세서(201) 또는 통신 회로(203))는 데이터 전송에 사용 가능한 전송 속도의 예상되는 전력 소모량을 식별한 경우(예: 도 3의 동작 303), 동작 501에서, 데이터 전송에 사용 가능한 다수 개의 전송 속도 각각의 예상되는 전력 소모량에 기반하여 적어도 하나의 후보 전송 속도를 검출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 데이터 전송에 사용 가능한 다수 개의 전송 속도 각각의 예상되는 전력 소모량 중 지정된 전력 소모량을 만족하는 적어도 하나의 전송 속도를 후보 전송 속도로 검출할 수 있다. 일예로, 지정된 전력 소모량은 후보 전송 속도를 설정하기 위한 기준으로, 최대 전력 소모량을 포함할 수 있다. 일예로, 지정된 전력 소모량을 만족하는 전송 속도는 예상되는 전력 소모량이 지정된 전력 소모량 이하인 전송 속도를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 동작 503에서, 적어도 하나의 후보 전송 속도 각각의 예상되는 처리량을 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 후보 전송 속도와 관련된 전송 실패율에 기반하여 후보 전송 속도의 예상되는 처리량을 추정할 수 있다. 일예로, 전송 속도의 예상되는 처리량은 지정된 시간 동안 특정 전송 속도를 이용하여 외부 전자 장치로 데이터 전송을 성공하는 것으로 예상되는 처리량을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 동작 505에서, 적어도 하나의 후보 전송 속도의 예상되는 처리량에 기반하여 데이터 전송에 사용할 전송 속도를 선택할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 적어도 하나의 후보 전송 속도 중 예상되는 처리량이 가장 큰 전송 속도를 데이터 전송에 사용할 전송 속도로 선택할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전송 속도의 조정 기준을 설정하기 위한 흐름도(600)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200) 일 수 있다.
도 6을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 무선 통신 모듈(192), 도 2의 프로세서(201) 또는 통신 회로(203))는 동작 601에서, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102 또는 104) 또는 서버(108))와 무선 통신을 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 외부 전자 장치와의 무선 통신 링크를 설립하도록 통신 회로(203)를 제어할 수 있다. 일예로, 무선 통신은 근거리 통신 (예: WiFi, 블루투스, BLE, IrDA) 및/또는 셀룰러 통신(예: 4세대 이동 통신 또는 5세대 이동 통신)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 동작 603에서, 전송 속도를 조절하기 위한 기준을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 메모리(205)에서 전자 장치(200)에서 사용 가능한 다수 개의 전송 속도의 조절 기준을 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 전자 장치(200)의 상황 정보에 기반하여 다수 개의 전송 속도의 조절 기준 중 데이터 전송에 사용할 전송 속도의 조절 기준을 선택할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(201)는 무선 통신이 연결된 외부 전자 장치의 상황 정보에 기반하여 다수 개의 전송 속도의 조절 기준 중 데이터 전송에 사용할 전송 속도의 조절 기준을 선택할 수 있다. 일예로, 전자 장치(또는 외부 전자 장치)의 상황 정보는 전자 장치(또는 외부 전자 장치)의 배터리 상태(예: 배터리 잔량), 전자 장치(또는 외부 전자 장치)의 충전 여부, 전자 장치(또는 외부 전자 장치)의 종류, 전자 장치(또는 외부 전자 장치)의 사용 형태(service type), 전자 장치(또는 외부 전자 장치)에서 실행 중인 어플리케이션 또는 서비스의 종류 또는 전자 장치(또는 외부 전자 장치)의 디스플레이 모듈(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))의 상태(예: 디스플레이의 롤러블(rollable) 또는 폴더블(foldable) 상태) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일예로, 전송 속도의 조절 기준은 전송 속도의 예상되는 처리량, 예상되는 전력 소모량 또는 예상되는 품질 정보(예: QoS) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 동작 605에서, 전송 속도의 설정된 조절 기준에 기반하여 데이터 전송에 사용할 전송 속도를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 전송 속도의 예상되는 전력 소모량이 전송 속도의 조절 기준으로 선택된 경우, 도 3의 동작 301 내지 동작 307과 같이, 예상되는 전력 소모량이 지정된 조건을 만족하는 전송 속도를 데이터 전송에 사용할 전송 속도로 선택할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 전송 속도의 예상되는 전력 소모량 및 예상되는 처리량이 전송 속도의 조절 기준으로 선택된 경우, 도 4의 동작 401 내지 동작 405 또는 도 5의 동작 501 내지 동작 505와 같이, 예상되는 전력 소모량 및 예상되는 처리량이 지정된 조건(예: 지정된 전력 소모량 및 지정된 처리량)을 만족하는 전송 속도를 데이터 전송에 사용할 전송 속도로 선택할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 동작 607에서, 데이터 전송에 사용하는 것으로 설정된 전송 속도에 기반하여 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 동작 605에서 설정된 데이터 전송에 사용할 전송 속도와 관련된 MCS 레벨, 대역폭 및/또는 공간 스트림의 수를 사용하여 외부 전자 장치로 데이터를 전송하도록 통신 회로(203)를 제어할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전송 속도의 조정 기준에 기반하여 전송 속도를 선택하기 위한 흐름도(700)이다. 일 실시예에 따르면, 도 7의 동작들은 도 6의 동작 603 및 동작 605의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200) 일 수 있다.
도 7을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 무선 통신 모듈(192), 도 2의 프로세서(201) 또는 통신 회로(203))는 외부 전자 장치와 무선 통신을 연결한 경우(예: 도 6의 동작 601), 동작 701에서, 전자 장치(200)의 상황 정보를 확인할 수 있다. 일예로, 전자 장치(200)의 상황 정보는 전자 장치(200)의 배터리 상태(예: 배터리 잔량), 전자 장치(200)의 충전 여부, 전자 장치(200)의 종류, 전자 장치(200)의 사용 형태, 전자 장치(200)에서 실행 중인 어플리케이션의 종류 또는 전자 장치(200)의 디스플레이 모듈(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))에 포함된 디스플레이의 롤러블(rollable), 슬라이더블, 스트레처블 또는 폴더블(foldable) 상태 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 동작 703에서, 전자 장치(200)의 상황 정보에 기반하여 다수 개의 조절 기준 중 제 1 조절 기준(예: 예상되는 전력 소모량)이 선택되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 전자 장치(200)의 배터리 상태 및/또는 전자 장치(200)의 충전 여부에 기반하여 전송 속도의 조절 기준을 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 전자 장치(200)의 배터리 잔량이 지정된 잔량을 만족하는 경우, 전송 속도의 조절 기준으로 제 1 조절 기준을 선택할 수 있다. 일예로, 배터리 잔량이 지정된 잔량을 만족하는 상태는 전자 장치(200)의 배터리 잔량이 지정된 잔량 이하인 상태를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 전자 장치(200)의 배터리 잔량이 지정된 잔량을 만족하고, 전자 장치(200)의 배터리가 충전되지 않는 경우, 전송 속도의 조절 기준으로 제 1 조절 기준(예: 예상되는 전력 소모량)을 선택할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 전자 장치(200)의 배터리 잔량이 지정된 잔량을 만족하지 못하거나, 및/또는 전자 장치(200)의 배터리가 충전 중인 경우, 전송 속도의 조절 기준으로 제 2 조절 기준(예: 예상되는 처리량)을 선택할 수 있다. 일예로, 배터리 잔량이 지정된 잔량을 만족하지 않는 상태는 전자 장치(200)의 배터리 잔량이 지정된 잔량을 초과하는 상태를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 전자 장치(200)의 배터리 잔량이 지정된 잔량을 만족하지만 전자 장치(200)의 배터리가 충전 중인 경우, 전송 속도의 조절 기준으로 제 2 조절 기준(예: 예상되는 처리량)을 선택할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 전자 장치(200)의 종류, 전자 장치(200)의 사용 형태(service type) 및/또는 전자 장치(200)에서 실행 중인 어플리케이션 또는 서비스의 종류 중 적어도 하나에 기반하여 전송 속도의 조절 기준을 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 전자 장치(200)의 종류, 전자 장치(200)의 사용 형태(service type) 및/또는 전자 장치(200)에서 실행 중인 어플리케이션 또는 서비스의 종류 중 적어도 하나에 기반하여 전자 장치(200)에서 필요로 하는 구동 시간을 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 전자 장치(200)에서 필요로 하는 구동 시간이 지정된 구동 시간을 만족하는 경우, 전송 속도의 조절 기준으로 제 1 조절 기준을 선택할 수 있다. 일예로, 전자 장치(200)에서 필요로 하는 구동 시간이 지정된 구동 시간을 만족하는 상태는 전자 장치(200)에서 필요로 하는 구동 시간이 지정된 구동 시간 이하인 상태를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 전자 장치(200)에서 필요로 하는 구동 시간이 지정된 구동 시간을 만족하지 않는 경우, 전송 속도의 조절 기준으로 제 2 조절 기준을 선택할 수 있다. 일예로, 전자 장치(200)에서 필요로 하는 구동 시간이 지정된 구동 시간을 만족하지 않는 상태는 전자 장치(200)에서 필요로 하는 구동 시간이 지정된 구동 시간을 초과하는 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 전자 장치(200)의 상황 정보에 기반하여 제 1 조절 기준(예: 예상되는 전력 소모량)이 선택된 경우(예: 동작 703의 '예'), 동작 705에서, 제 1 조절 기준(예: 예상되는 전력 소모량)에 기반하여 데이터 전송에 사용할 전송 속도를 선택할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(201)는 도 3의 동작 301 내지 동작 307과 같이, 예상되는 전력 소모량에 기반하여 데이터 전송에 사용할 전송 속도를 선택할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 전자 장치(200)의 상황 정보에 기반하여 제 1 조절 기준(예: 예상되는 전력 소모량)이 선택되지 않은 경우(예: 동작 703의 '아니오'), 동작 707에서, 제 2 조절 기준(예: 예상되는 처리량)에 기반하여 데이터 전송에 사용할 전송 속도를 선택할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(201)는 데이터 전송에 사용 가능한 다수 개의 전송 속도들 중 예상되는 처리량이 지정된 조건을 만족하는 전송 속도를 데이터 전송에 사용할 전송 속도로 선택할 수 있다. 일예로, 지정된 조건을 만족하는 전송 속도는 다수 개의 전송 속도들 중 예상되는 처리량이 가장 큰 전송 속도를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)는 외부 전자 장치와 복수 개의 무선 통신 채널을 통해 무선 통신을 수행하는 경우, 각각의 무선 통신 채널로 데이터를 전송하기 위한 전송 속도의 조절 기준을 동일하게 또는 독립적으로 선택할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 전자 장치(200)의 상황 정보에 기반하여 복수 개의 무선 통신 채널을 통해 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도의 조절 기준을 동일하게 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 전자 장치(200)의 상황 정보 및/또는 외부 전자 장치의 상황 정보에 기반하여 각각의 통신 채널로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도의 조절 기준을 독립적으로 설정할 수 있다. 일예로, 복수 개의 무선 통신 채널은 전자 장치(200)에서 실행되는 적어도 하나의 어플리케이션 또는 서비스에 기반하여 설립될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면 전자 장치(200)는 다수 개의 외부 전자 장치들과 무선 통신을 수행하는 경우, 각각의 외부 전자 장치로 데이터를 전송하기 위한 전송 속도의 조절 기준을 동일하게 또는 독립적으로 선택할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 전자 장치(200)의 상황 정보에 기반하여 다수 개의 외부 전자 장치들로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도의 조절 기준을 동일하게 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 전자 장치(200)의 상황 정보 및/또는 외부 전자 장치의 상황 정보에 기반하여 각각의 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도의 조절 기준을 독립적으로 설정할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치의 상황 정보는 외부 전자 장치와의 무선 통신 링크를 설립 시 외부 전자 장치로부터 획득하거나, 외부 전자 장치와의 무선 통신 중 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치의 상황 정보는 비콘(beacon), 프로브(probe)의 요청과 관련된 신호(예: probe request/response), 결합(association)의 요청과 관련된 신호(예: association request/response) 또는 액션 프레임(action frame) 중 적어도 하나에 포함되어 전자 장치(200)로 전송될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 외부 전자 장치의 상황 정보에 기반하여 전송 속도의 조절을 수행할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치와 전송 속도의 조정 기준을 협상하기 위한 흐름도(800)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200) 일 수 있다.
도 8을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120), 무선 통신 모듈(192), 도 2의 프로세서(201) 또는 통신 회로(203))는 동작 801에서, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102 또는 104) 또는 서버(108))와 무선 통신을 연결할 수 있다. 일예로, 무선 통신은 근거리 통신 (예: WiFi, 블루투스, BLE, 또는 IrDA) 및/또는 셀룰러 통신(예: 4세대 이동 통신 또는 5세대 이동 통신)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 동작 803에서, 전자 장치(200)에서 사용 가능한 전송 속도의 조절 기준을 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 메모리(205)에 저장된 전송 속도의 조절 기준과 관련된 정보에 기반하여 전자 장치(200)에서 사용 가능한 전송 속도의 조절 기준을 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 동작 805에서, 전자 장치(200)에서 사용 가능한 전송 속도의 조절 기준이 다수 개인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 전자 장치(200)에서 사용 가능한 전송 속도의 조절 기준이 다수 개인 경우(예: 동작 805의 '예'), 동작 807에서, 외부 전자 장치와의 협상을 통해 데이터 전송에 사용할 전송 속도의 조절 기준을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 전자 장치(200)에서 사용 가능한 다수 개의 전송 속도의 조절 기준과 관련된 정보를 외부 전자 장치로 전송하도록 통신 회로(203)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 다수 개의 전송 속도의 조절 기준 중 전자 장치(200)의 상황 정보와 관련된 적어도 하나의 전송 속도의 조절 기준을 추출하여 외부 전자 장치로 전송하도록 통신 회로(203)를 제어할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 통신 회로(203)를 통해 외부 전자 장치로부터 수신한 전송 속도의 조절 기준과 관련된 정보에 대한 응답 신호에 기반하여 전송 속도의 조절 기준을 선택할 수 있다. 일예로, 프로세서(201)는 응답 신호에 포함되는 외부 전자 장치에 의해 선택된 전송 속도의 조절 기준을 데이터 전송에 사용할 전송 속도의 조절 기준으로 선택할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 외부 전자 장치에서 사용 가능한 전송 속도의 조절 기준과 관련된 요청 신호를 외부 전자 장치로 전송하도록 통신 회로(203)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(201)는 통신 회로(203)를 통해 외부 전자 장치로부터 수신한 외부 전자 장치에서 사용 가능한 전송 속도의 조절 기준 및 전자 장치(200)의 상황 정보에 기반하여 전송 속도의 조절 기준을 선택할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 외부 전자 장치와의 협상을 통해 전송 속도의 조절 기준을 설정하였거나(예: 동작 807), 전자 장치(200)에서 사용 가능한 전송 속도의 조절 기준이 다수 개가 아닌 경우(예: 동작 805의 '아니오'), 동작 809에서, 전송 속도의 설정된 조절 기준에 기반하여 데이터 전송에 사용할 전송 속도를 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 201), 무선 통신 모듈(192) 또는 통신 회로(203))는 동작 811에서, 데이터 전송에 사용하는 것으로 설정된 전송 속도에 기반하여 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(201)는 동작 809에서 설정된 데이터 전송에 사용할 전송 속도와 관련된 MCS 레벨, 대역폭 및/또는 공간 스트림의 수를 사용하여 외부 전자 장치로 데이터를 전송하도록 통신 회로(203)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는 무선 통신과 다른 무선 통신을 통해 데이터 전송에 사용할 전송 속도의 조절 기준을 협상할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 외부 전자 장치와 Wi-Fi(예: WiFi direct) 또는 셀룰러 통신(예: 5 세대 이동 통신 또는 4세대 이동 통신)의 무선 통신 연결을 수행하는 경우, BLE를 통해 데이터 전송에 사용할 전송 속도의 조절 기준을 외부 전자 장치와 협상할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(200)는 외부 전자 장치와 Wi-Fi 또는 셀룰러 통신(예: 5세대 이동 통신 또는 4세대 이동 통신)을 통해 데이터를 전송 중에, BLE를 통해 데이터 전송에 사용할 전송 속도의 조절 기준을 협상할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 외부 전자 장치에서 전자 장치의 전송 속도의 조정 기준을 선택하기 위한 흐름도(900)이다. 일 실시예에 따르면, 도 4의 동작들은 도 3의 동작 305의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 외부 전자 장치는 도 1의 전자 장치(102) 일 수 있다.
도 9를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치는 동작 901에서, 전자 장치(200)와 무선 통신을 연결할 수 있다. 일예로, 무선 통신은 근거리 통신 (예: Wi-Fi, 블루투스, BLE 또는 IrDA) 및/또는 셀룰러 통신(예: 4세대 이동 통신 또는 5세대 이동 통신)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 외부 전자 장치는 동작 903에서, 무선 통신이 연결된 전자 장치(200)로부터 전송 속도의 조절 기준과 관련된 정보가 수신되는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)로부터 수신되는 전송 속도의 조절 기준과 관련된 정보는 전자 장치(200)에서 사용 가능한 전송 속도의 조절 기준을 포함하거나 또는 외부 전자 장치에서 사용 가능한 전송 속도의 조절 기준을 요청하는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치는 전자 장치(200)로부터 전송 속도의 조절 기준과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우(예: 동작 903의 '아니오'), 본 발명의 일 실시 예에 따른 동작을 종료할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 외부 전자 장치는 전자 장치(200)로부터 전송 속도의 조절 기준과 관련된 정보를 수신한 경우(예: 동작 903의 '예'), 동작 905에서, 외부 전자 장치의 상황 정보를 확인할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치의 상황 정보는 배터리 상태(예: 배터리 잔량), 외부 전자 장치의 충전 여부, 외부 전자 장치의 종류, 외부 전자 장치의 사용 형태(service type), 외부 전자 장치에서 실행 중인 어플리케이션 또는 서비스의 종류 또는 외부 전자 장치의 디스플레이 모듈(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))의 상태(예: 디스플레이의 롤러블(rollable) 또는 폴더블(foldable) 상태) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 외부 전자 장치는 동작 907에서, 외부 전자 장치의 상황 정보에 기반하여 전자 장치(200)가 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도의 조절 기준을 선택할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치는 외부 전자 장치의 상황 정보에 기반하여 전자 장치(200)에서 사용 가능한 다수 개의 조절 기준들에서 전자 장치(200)가 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도의 조절 기준을 선택할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치는 외부 전자 장치의 배터리 잔량이 지정된 잔량을 만족하는 경우, 전자 장치(200)에서 사용 가능한 다수 개의 조절 기준들 중 제 1 조절 기준(예: 예상되는 전력 소모량)을 전자 장치(200)가 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도의 조절 기준으로 선택할 수 있다. 일예로, 배터리 잔량이 지정된 잔량을 만족하는 상태는 외부 전자 장치의 배터리 잔량이 지정된 잔량 이하인 상태를 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 외부 전자 장치는 외부 전자 장치의 배터리 잔량이 지정된 잔량을 만족하지 않는 경우, 전자 장치(200)에서 사용 가능한 다수 개의 조절 기준들 중 제 2 조절 기준(예: 예상되는 처리량)을 전자 장치(200)가 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도의 조절 기준으로 선택할 수 있다. 일예로, 배터리 잔량이 지정된 잔량을 만족하지 않는 상태는 외부 전자 장치의 배터리 잔량이 지정된 잔량을 초과하는 상태를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치는 전자 장치(200)가 외부 전자 장치에서 사용 가능한 전송 속도의 조절 기준을 요청한 경우, 외부 전자 장치의 상황 정보에 기반하여 외부 전자 장치에서 사용 가능한 적어도 하나의 조절 기준에서 전자 장치(200)가 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도의 조절 기준을 선택할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 외부 전자 장치는 동작 909에서, 전자 장치(200)가 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도의 조절 기준과 관련된 정보를 전자 장치로 전송할 수 있다. 일예로, 전자 장치(200)가 데이터를 전송하는데 사용할 전송 속도의 조절 기준은 동작 907에서 선택된 전송 속도의 조절 기준을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 외부 전자 장치는 전자 장치(200)가 외부 전자 장치에서 사용 가능한 전송 속도의 조절 기준을 요청한 경우, 외부 전자 장치에서 사용 가능한 적어도 하나의 조절 기준과 관련된 정보를 전자 장치(200)로 전송할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 전자 장치(200))의 동작 방법은, 외부 전자 장치와의 무선 통신을 수행하는 경우, 상기 제 1 전송 속도 및 상기 제 1 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 상기 제 1 전송 속도의 예상되는 제 1 전력 소모량을 식별하고, 상기 제 2 전송 속도 및 상기 제 2 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 상기 제 2 전송 속도의 예상되는 제 2 전력 소모량을 식별하는 동작과 상기 제 1 전력 소모량 및 상기 제 2 전력 소모량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도를 데이터의 전송 속도로 선택하는 동작, 및 상기 선택된 데이터의 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전력 소모량을 식별하는 동작은, 상기 제 1 전송 속도, 상기 제 1 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율 및 상기 제 1 전송 속도에 기반하여 데이터를 한번 전송하는데 상기 전자 장치에서 소모되는 전력량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터의 전송을 성공하는데 까지 소모되는 것으로 예상되는 상기 제 1 전력 소모량을 추정하는 동작, 및 상기 제 2 전송 속도, 상기 제 2 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율 및 상기 제 2 전송 속도에 기반하여 데이터를 한번 전송하는데 상기 전자 장치에서 소모되는 전력량에 기반하여 상기 제 2 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터의 전송을 성공하는데 까지 소모되는 것으로 예상되는 상기 제 2 전력 소모량을 추정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전송 속도를 선택하는 동작은, 상기 제 1 전력 소모량이 상기 제 2 전력 소모량보다 작은 경우, 상기 제 1 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택하는 동작, 및 상기 제 2 전력 소모량이 상기 제 1 전력 소모량보다 작은 경우, 상기 제 2 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 전송 속도의 예상되는 제 1 처리량 및 상기 제 2 전송 속도의 예상되는 제 2 처리량을 식별하는 동작을 더 포함하며, 상기 전송 속도를 선택하는 동작은, 상기 제 1 전송 속도와 관련된 상기 제 1 처리량 및 상기 제 1 전력 소모량과 상기 제 2 전송 속도와 관련된 상기 제 2 처리량 및 상기 제 2 전력 소모량에 기반하여 상기 데이터의 전송 속도를 선택하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전송 속도를 선택하는 동작은, 상기 제 1 처리량 및 상기 제 2 처리량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도 중 적어도 하나를 후보 전송 속도로 설정하는 동작, 및 상기 적어도 하나의 후보 전송 속도 중 지정된 전력 소모량을 만족하는 후보 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전송 속도를 선택하는 동작은, 상기 제 1 전력 소모량 및 상기 제 2 전력 소모량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도 중 적어도 하나를 후보 전송 속도로 설정하는 동작, 및 상기 적어도 하나의 후보 전송 속도 중 지정된 처리량을 만족하는 후보 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 처리량을 식별하는 동작은, 상기 제 1 전송 속도 및 상기 제 1 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 지정된 시간 동안 상기 제 1 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있는 것으로 예상되는 상기 제 1 처리량을 추정하는 동작, 및 상기 제 2 전송 속도 및 상기 제 2 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 지정된 시간 동안 상기 제 2 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있는 것으로 예상되는 상기 제 2 처리량을 추정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    무선 통신에 사용 가능한 제 1 전송 속도 및 제 2 전송 속도와 관련된 정보를 저장하는 메모리,
    통신 회로; 및
    상기 메모리 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    외부 전자 장치와의 무선 통신을 수행하는 경우, 상기 제 1 전송 속도 및 상기 제 1 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 상기 제 1 전송 속도의 예상되는 제 1 전력 소모량을 식별하고, 상기 제 2 전송 속도 및 상기 제 2 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 상기 제 2 전송 속도의 예상되는 제 2 전력 소모량을 식별하고,
    상기 제 1 전력 소모량 및 상기 제 2 전력 소모량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도를 데이터의 전송 속도로 선택하고,
    상기 선택된 데이터의 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제 1 전송 속도, 상기 제 1 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율 및 상기 제 1 전송 속도에 기반하여 데이터를 한번 전송하는데 상기 전자 장치에서 소모되는 전력량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터의 전송을 성공하는데 까지 소모되는 것으로 예상되는 상기 제 1 전력 소모량을 추정하고,
    상기 제 2 전송 속도, 상기 제 2 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율 및 상기 제 2 전송 속도에 기반하여 데이터를 한번 전송하는데 상기 전자 장치에서 소모되는 전력량에 기반하여 상기 제 2 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터의 전송을 성공하는데 까지 소모되는 것으로 예상되는 상기 제 2 전력 소모량을 추정하는 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제 1 전력 소모량이 상기 제 2 전력 소모량보다 작은 경우, 상기 제 1 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택하고,
    상기 제 2 전력 소모량이 상기 제 1 전력 소모량보다 작은 경우, 상기 제 2 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택하는 전자 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 1 전송 속도의 예상되는 제 1 처리량 및 상기 제 2 전송 속도의 예상되는 제 2 처리량을 식별하고,
    상기 제 1 전송 속도와 관련된 상기 제 1 처리량 및 상기 제 1 전력 소모량과 상기 제 2 전송 속도와 관련된 상기 제 2 처리량 및 상기 제 2 전력 소모량에 기반하여 상기 데이터의 전송 속도를 선택하는 전자 장치.
  5. 제 4항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제 1 처리량 및 상기 제 2 처리량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도 중 적어도 하나를 후보 전송 속도로 설정하고,
    상기 적어도 하나의 후보 전송 속도 중 지정된 전력 소모량을 만족하는 후보 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택하는 전자 장치.
  6. 제 4항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제 1 전력 소모량 및 상기 제 2 전력 소모량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도 중 적어도 하나를 후보 전송 속도로 설정하고,
    상기 적어도 하나의 후보 전송 속도 중 지정된 처리량을 만족하는 후보 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택하는 전자 장치.
  7. 제 4항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제 1 전송 속도 및 상기 제 1 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 지정된 시간 동안 상기 제 1 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있는 것으로 예상되는 상기 제 1 처리량을 추정하고,
    상기 제 2 전송 속도 및 상기 제 2 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 지정된 시간 동안 상기 제 2 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있는 것으로 예상되는 상기 제 2 처리량을 추정하는 전자 장치.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 통신 회로는, WLAN(wireless local area network) 또는 NR(new radio) 통신을 지원하는 전자 장치.
  9. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    외부 전자 장치와의 무선 통신을 수행하는 경우, 상기 제 1 전송 속도 및 상기 제 1 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 상기 제 1 전송 속도의 예상되는 제 1 전력 소모량을 식별하고, 상기 제 2 전송 속도 및 상기 제 2 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 상기 제 2 전송 속도의 예상되는 제 2 전력 소모량을 식별하는 동작;
    상기 제 1 전력 소모량 및 상기 제 2 전력 소모량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도를 데이터의 전송 속도로 선택하는 동작, 및
    상기 선택된 데이터의 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는 동작을 포함하는 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 전력 소모량을 식별하는 동작은,
    상기 제 1 전송 속도, 상기 제 1 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율 및 상기 제 1 전송 속도에 기반하여 데이터를 한번 전송하는데 상기 전자 장치에서 소모되는 전력량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터의 전송을 성공하는데 까지 소모되는 것으로 예상되는 상기 제 1 전력 소모량을 추정하는 동작, 및
    상기 제 2 전송 속도, 상기 제 2 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율 및 상기 제 2 전송 속도에 기반하여 데이터를 한번 전송하는데 상기 전자 장치에서 소모되는 전력량에 기반하여 상기 제 2 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터의 전송을 성공하는데 까지 소모되는 것으로 예상되는 상기 제 2 전력 소모량을 추정하는 동작을 포함하는 방법.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 전송 속도를 선택하는 동작은,
    상기 제 1 전력 소모량이 상기 제 2 전력 소모량보다 작은 경우, 상기 제 1 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택하는 동작, 및
    상기 제 2 전력 소모량이 상기 제 1 전력 소모량보다 작은 경우, 상기 제 2 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제 9항에 있어서,
    상기 제 1 전송 속도의 예상되는 제 1 처리량 및 상기 제 2 전송 속도의 예상되는 제 2 처리량을 식별하는 동작을 더 포함하며,
    상기 전송 속도를 선택하는 동작은,
    상기 제 1 전송 속도와 관련된 상기 제 1 처리량 및 상기 제 1 전력 소모량과 상기 제 2 전송 속도와 관련된 상기 제 2 처리량 및 상기 제 2 전력 소모량에 기반하여 상기 데이터의 전송 속도를 선택하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 전송 속도를 선택하는 동작은,
    상기 제 1 처리량 및 상기 제 2 처리량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도 중 적어도 하나를 후보 전송 속도로 설정하는 동작, 및
    상기 적어도 하나의 후보 전송 속도 중 지정된 전력 소모량을 만족하는 후보 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제 12항에 있어서,
    상기 전송 속도를 선택하는 동작은,
    상기 제 1 전력 소모량 및 상기 제 2 전력 소모량에 기반하여 상기 제 1 전송 속도 또는 상기 제 2 전송 속도 중 적어도 하나를 후보 전송 속도로 설정하는 동작, 및
    상기 적어도 하나의 후보 전송 속도 중 지정된 처리량을 만족하는 후보 전송 속도를 상기 데이터의 전송 속도로 선택하는 동작을 포함하는 방법.
  15. 제 12항에 있어서,
    상기 처리량을 식별하는 동작은,
    상기 제 1 전송 속도 및 상기 제 1 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 지정된 시간 동안 상기 제 1 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있는 것으로 예상되는 상기 제 1 처리량을 추정하는 동작, 및
    상기 제 2 전송 속도 및 상기 제 2 전송 속도와 관련된 데이터 전송의 실패율에 기반하여 지정된 시간 동안 상기 제 2 전송 속도에 기반하여 상기 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있는 것으로 예상되는 상기 제 2 처리량을 추정하는 동작을 포함하는 방법.
PCT/KR2021/006540 2020-06-24 2021-05-26 전송 속도를 조절하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 WO2021261784A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US18/145,528 US20230132228A1 (en) 2020-06-24 2022-12-22 Electronic device for adjusting transmission rate and operation method therefor

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020200077191A KR20210158626A (ko) 2020-06-24 2020-06-24 전송 속도를 조절하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
KR10-2020-0077191 2020-06-24

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US18/145,528 Continuation US20230132228A1 (en) 2020-06-24 2022-12-22 Electronic device for adjusting transmission rate and operation method therefor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021261784A1 true WO2021261784A1 (ko) 2021-12-30

Family

ID=79177767

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/006540 WO2021261784A1 (ko) 2020-06-24 2021-05-26 전송 속도를 조절하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20230132228A1 (ko)
KR (1) KR20210158626A (ko)
WO (1) WO2021261784A1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117312100B (zh) * 2023-11-28 2024-02-23 苏州元脑智能科技有限公司 一种功耗调整方法、系统、装置、设备及计算机存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080084823A1 (en) * 2006-10-06 2008-04-10 Sony Corporation Data communication device, data communication method and program thereof
KR101011626B1 (ko) * 2006-06-09 2011-01-28 알카텔-루센트 유에스에이 인코포레이티드 무선 통신 관리 방법
KR20120012580A (ko) * 2010-08-02 2012-02-10 한국과학기술원 에너지 절감형 통신 네트워크 선택 장치 및 방법
KR20120018937A (ko) * 2010-08-24 2012-03-06 한국과학기술원 다중 인터페이스를 활용한 통신 시스템의 에너지 절약 장치
KR20150045258A (ko) * 2013-10-18 2015-04-28 에스케이하이닉스 주식회사 데이터 처리 시스템 및 그것의 동작 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101011626B1 (ko) * 2006-06-09 2011-01-28 알카텔-루센트 유에스에이 인코포레이티드 무선 통신 관리 방법
US20080084823A1 (en) * 2006-10-06 2008-04-10 Sony Corporation Data communication device, data communication method and program thereof
KR20120012580A (ko) * 2010-08-02 2012-02-10 한국과학기술원 에너지 절감형 통신 네트워크 선택 장치 및 방법
KR20120018937A (ko) * 2010-08-24 2012-03-06 한국과학기술원 다중 인터페이스를 활용한 통신 시스템의 에너지 절약 장치
KR20150045258A (ko) * 2013-10-18 2015-04-28 에스케이하이닉스 주식회사 데이터 처리 시스템 및 그것의 동작 방법

Also Published As

Publication number Publication date
KR20210158626A (ko) 2021-12-31
US20230132228A1 (en) 2023-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2022086207A1 (ko) 고속 충전 방법 및 전자 장치
WO2021261784A1 (ko) 전송 속도를 조절하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2022265190A1 (ko) 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2022225188A1 (ko) 스캔 듀티에 기반한 백 오프 처리 방법 및 장치
WO2022065707A1 (ko) 외부 전자 장치와의 직접 통신을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2022154302A1 (ko) 고조파 간섭을 줄이기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2021242011A1 (en) Electronic device for wireless communication and method of operating electronic device
WO2023243801A1 (ko) 배터리 고속 충전을 지원하는 전자 장치
WO2023128563A1 (ko) 전자 장치 및 그 통신 제어 방법
WO2023038235A1 (ko) 링크의 프레임 에러율을 업데이트하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2022177195A1 (ko) 전자 장치 및 그 제어 방법
WO2023068530A1 (ko) 전력 증폭기의 출력을 제어하는 전자 장치
WO2022045614A1 (ko) 최적화된 네트워크 통신을 제공하는 전자 장치 및 그 방법
WO2023282464A1 (ko) 안테나 모듈의 동작에 의한 열화를 방지하는 전자 장치 및 방지 방법
WO2022186640A1 (ko) Target wake time에 기초한 다중 연결 방법 및 장치
WO2023219286A1 (ko) 데이터 전송 순서 조정 방법 및 이를 수행하는 장치
WO2024029774A1 (ko) 전자 장치의 충전을 위한 소스 캐퍼빌리티를 결정하기 위한 장치 및 방법
WO2023075140A1 (ko) 멀티 심을 포함하는 전자 장치
WO2023090689A1 (ko) Rf 신호 증폭을 위한 전력 공급 제어 방법 및 이를 수행하는 통신 장치
WO2022220551A1 (ko) Usb 타입 c 연결 단자를 사용한 다중 연결 제어 방법을 제공하는 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2023013839A1 (ko) 외부 전자 장치의 성능 정보에 기반하여 인터페이스의 동작 모드를 설정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2023080453A1 (ko) 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2024005487A1 (ko) 외부 기기를 통해 무선 이어폰으로 데이터를 전송하는 전자 장치 및 방법
WO2023163341A1 (ko) 터치 입력의 인식 감도를 조정하는 방법 및 이를 수행하는 전자 장치
WO2022250273A1 (ko) 측정에 의한 전력 소모를 줄이기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21830075

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21830075

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1