WO2022025627A1 - 전자 장치 및 안테나 운용 방법 - Google Patents

전자 장치 및 안테나 운용 방법 Download PDF

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WO2022025627A1
WO2022025627A1 PCT/KR2021/009804 KR2021009804W WO2022025627A1 WO 2022025627 A1 WO2022025627 A1 WO 2022025627A1 KR 2021009804 W KR2021009804 W KR 2021009804W WO 2022025627 A1 WO2022025627 A1 WO 2022025627A1
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antenna
electronic device
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various embodiments
switching condition
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PCT/KR2021/009804
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추두호
오명수
정호진
김창민
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삼성전자 주식회사
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    • H04B7/0404Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas the mobile station comprising multiple antennas, e.g. to provide uplink diversity
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    • H04M1/0202Portable telephone sets, e.g. cordless phones, mobile phones or bar type handsets
    • H04M1/0206Portable telephones comprising a plurality of mechanically joined movable body parts, e.g. hinged housings
    • H04M1/0208Portable telephones comprising a plurality of mechanically joined movable body parts, e.g. hinged housings characterized by the relative motions of the body parts
    • H04M1/0214Foldable telephones, i.e. with body parts pivoting to an open position around an axis parallel to the plane they define in closed position

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to an electronic device and a method for operating an antenna of the electronic device.
  • a portable electronic device represented by a smart phone has evolved and can be equipped with various functions.
  • the electronic device may include a touch screen-based display so that a user can easily access various functions, and may provide screens of various applications through the display.
  • a display that is completely foldable from a flexible form has been developed.
  • a display having a large area can be used in an unfolded state, and since the overall volume of the electronic device is reduced in a folded state, both usability and portability can be improved.
  • An electronic device including a foldable display that has recently appeared may include a plurality of antennas to secure performance.
  • an electronic device including a foldable display may suffer from a performance degradation problem due to a user's grip.
  • An electronic device and a method for operating an antenna of an electronic device may perform an antenna switching operation by checking an in-phase, quadrature phase (IQ) value of a reflected signal of a radiation wave.
  • IQ quadrature phase
  • an electronic device includes: a first antenna included in a portion of a first side surface of a housing and a second side surface of the housing; a second antenna segmented from the first antenna and included in the second side surface; a switch selectively coupled to the first antenna and the second antenna; a front end module connected to the switch; and an RF communication circuit that transmits an RF signal to the first antenna and the second antenna or receives an RF signal through the first antenna and the second antenna, wherein the RF communication circuit uses the first antenna control to communicate, determine whether the radiation power through the first antenna is equal to or greater than a predetermined value, and if the radiation power through the first antenna is greater than or equal to a predetermined value, check the IQ value of the first antenna; It is determined whether the IQ value corresponds to the second antenna switching condition, and when the IQ value corresponds to the second antenna switching condition, the first antenna may be switched to the second antenna.
  • An antenna operating method of an electronic device may include controlling to communicate using a first antenna; determining whether the radiation power through the first antenna is equal to or greater than a predetermined value; checking an IQ value of the first antenna when the radiation power through the first antenna is equal to or greater than a predetermined value; determining whether the IQ value corresponds to the second antenna switching condition; and switching from the first antenna to the second antenna when the IQ value corresponds to the second antenna switching condition.
  • An electronic device and a method of operating an antenna of an electronic device prevent deterioration of radiation performance of an electronic device by checking an IQ value and performing an antenna switching operation when the radiation performance of the electronic device is deteriorated can do.
  • An electronic device and a method of operating an antenna of an electronic device perform an antenna switching operation by checking an IQ value when the radiation performance of the electronic device is deteriorated, thereby quickly performing an antenna switching operation with a simple configuration can be performed.
  • An electronic device and a method for operating an antenna of an electronic device perform an antenna switching operation by checking an IQ value instead of a conventional method of performing an antenna switching operation by checking a received signal strength indication (RSSI) value
  • RSSI received signal strength indication
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an unfolded state of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2B is a view illustrating a folded state of the electronic device of FIG. 2A according to various embodiments of the present disclosure
  • 3A is a diagram illustrating a plurality of antenna members of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 3B is a diagram illustrating when a user holds an antenna segment of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 3C is a graph illustrating a frequency versus radiation efficiency when a user holds an antenna segment of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an antenna switching condition according to an IQ value according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a switching operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a switching operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a switching operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a switching operation of the electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an antenna switching operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an antenna switching operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an antenna switching operation of an 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 co-processor 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 ) connected directly or wirelessly with 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 wireless 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.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • 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, bottom side) 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.
  • 2A is a diagram illustrating an unfolded state of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 2B is a view illustrating a folded state of the electronic device of FIG. 2A according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 200 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a first housing structure 210 including at least one space in which at least one display can be disposed, and a second 2 housing structure 220 , at least one display 230 disposed in the at least one space (eg, a flexible display, a foldable display, or a first display), a second housing structure 220 ) disposed on one side of a second display (eg, sub-display), a hinge structure in which the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are folded with respect to each other, the first housing structure 210 and A hinge cover 265 that covers the foldable portion of the second housing structure 220 may be included.
  • a first housing structure 210 including at least one space in which at least one display can be disposed
  • a second 2 housing structure 220 at least one display 230 disposed in the at least one space (eg, a flexible display, a foldable display, or a first display)
  • a second housing structure 220 disposed on one
  • the surface on which the first display 230 is disposed may be defined as the front surface of the electronic device 200
  • the opposite surface of the front surface may be defined as the rear surface of the electronic device 200
  • a surface surrounding the space between the front and rear surfaces may be defined as a side surface of the electronic device 200 .
  • the pair of housing structures 210 and 220 includes a first housing structure 210 including a sensor area 231d, a second housing structure 220 , a first back cover 240 and a second A rear cover 250 may be included.
  • the pair of housing structures 210 and 220 of the electronic device 200 is not limited to the form and combination shown in FIGS. 2A and 2B , and may be implemented by a combination and/or combination of other shapes or parts.
  • the first housing structure 210 and the first rear cover 240 may be integrally formed, and the second housing structure 220 and the second rear cover 250 may be integrally formed. can be formed.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may be configured as a single housing (not shown), and a folded portion of the single housing is made of a flexible material (not shown). This may be the case, and the hinge structure 264 is not separately configured and may be replaced with a flexible material.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may be disposed on both sides about the folding axis (axis A), and may be folded or unfolded about the folding axis (axis A). .
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may determine whether the electronic device 200 is in a flat state or an open state, a folding state, or Depending on whether the state is in the intermediate state, the angle or distance formed from each other may vary.
  • At least a partial area of the first housing structure 210 or the second housing structure 220 may include a sensor area 231d in which various sensors are disposed.
  • the sensor arrangement area 231d may be additionally disposed or replaced with at least a partial area of the second housing structure 220 .
  • an angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may be adjusted by the hinge structure.
  • the electronic device 200 when the first housing structure 210 and the second housing structure 220 face the same plane (eg, front) or are parallel to the same axis (X-axis), the electronic device 200 can be said to be in an unfolded state.
  • the first display 230 in the electronic device 200 , the first display 230 may be disposed in a space formed by the first housing structure 210 and the second housing structure 220 , and the first display 230 may be It may include a first surface 211 and a third surface 221 , and a flexible region capable of being bent at a predetermined angle may be formed between the first surface 211 and the third surface 221 .
  • the hinge structure (eg, 264 in FIG. 3 ) may be disposed in an area where the first display 230 can be bent, and when the first display 230 is bent, the first display 230 . It can be supported so that it can maintain a certain angle while being bent.
  • the first housing structure 210 includes a first surface 211 disposed to face the front side, a second surface 212 facing in a direction opposite to the first surface 211, and a first surface ( A first side member 213 surrounding at least a portion of the space between the 211 and the second surface 212 may be included.
  • the first side member 213 includes a first side member 213a disposed parallel to the folding axis (axis A), and a first side member extending from one end of the first side member 213a in a direction perpendicular to the folding axis. It may include a second side surface 213b and a third side surface 213c extending in a direction perpendicular to the folding axis (A axis) from the other end of the first side surface 213a.
  • the second housing structure 220 includes at least a portion of the second housing structure 220 connected to the hinge structure, and a third surface 221 disposed to face the front of the electronic device 200 ; a fourth face 222 facing in a direction opposite to the third face 221 , and a second side member 223 surrounding at least a portion of the space between the third face 221 and the fourth face 222 .
  • the second side member 223 is a fourth side member 223a disposed parallel to the folding axis (A axis), and a direction perpendicular to the folding axis (A axis) from one end of the fourth side surface 223a It may include a fifth side surface 223b extending toward the , and a sixth side surface 223c extending in a direction perpendicular to the folding axis (A axis) from the other end of the fourth side surface 223a.
  • the third surface 221 may face the first surface 211 in the folded state.
  • the electronic device 200 is formed to receive the first display 230 , at least a portion of which is bendable through structural shape coupling of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 .
  • a recess 201 may be included.
  • the recess 201 may have substantially the same size as the first display 230 .
  • the recess 201 may have two or more different widths in a direction perpendicular to the folding axis (A axis).
  • the recess 201 is between the first portion 220a of the second housing structure 220 and the first portion 210a formed at the edge of the sensor region 231d of the first housing structure 210 .
  • the width of the recess 201 may not be limited to the illustrated example. According to various embodiments, the recess 201 may have two or more different widths, or may have the same width.
  • At least a portion of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may be formed of a metallic material or a non-metallic material having a stiffness of a selected size to support the first display 230 . .
  • the sensor area 231d may be formed to have a predetermined area adjacent to one corner of the first housing structure 210 .
  • the arrangement, shape, or size of the sensor area 231d may not be limited to the illustrated example.
  • a front camera device, a receiver, a proximity sensor, an ultrasonic sensor, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, At least one of an infrared (IR) sensor, a biosensor, a temperature sensor, a humidity sensor, and an indicator may be disposed.
  • the components may be disposed inside the electronic device without a separate sensor area. For example, at least some of the components may be disposed under the first display 230 or viewed through a partial area of the first display 230 .
  • the first back cover 240 may be disposed on the second side 212 of the first housing structure 210 and may have a substantially rectangular periphery. In one embodiment, at least a portion of the edge may be surrounded by the first housing structure 210 .
  • the second back cover 250 may be disposed on the fourth face 222 of the second housing structure 220 , and at least a portion of an edge thereof may be surrounded by the second housing structure 220 . .
  • first rear cover 240 and the second rear cover 250 may have a substantially symmetrical shape with respect to the folding axis (axis A).
  • first back cover 240 and the second back cover 250 may include a variety of different shapes.
  • first rear cover 240 may be integrally formed with the first housing structure 210
  • second rear cover 250 may be integrally formed with the second housing structure 220 . .
  • the first back cover 240 , the second back cover 250 , the first housing structure 210 , and the second housing structure 220 are coupled to the electronic device 200 through a structure coupled to each other. It can provide a space in which various components (eg, a printed circuit board, an antenna module, a sensor module, or a battery) can be placed.
  • one or more components may be disposed or visually visible on the rear surface of the electronic device 200 .
  • one or more components or sensors may be visually visible through the first back area 241 of the first back cover 240 .
  • the sensor may include a proximity sensor, a rear camera device and/or a flash.
  • the sub-display 252 may be visually viewed through the second rear area 251 of the second rear cover 250 .
  • the electronic device 200 may include a speaker module 253 disposed through at least a partial area of the second rear cover 250 .
  • the first display 230 may be disposed on a space formed by the first and second housing structures 210 and 220 .
  • the first display 230 may be seated in a recess 201 formed by the first and second housing structures 210 and 220 , and may be seated in a substantial portion of the front surface of the electronic device 200 . It can be arranged to occupy most of the Accordingly, the front surface of the electronic device 200 includes the first display 230 and a partial region (eg, an edge region) of the first housing structure 210 adjacent to the first display 230 and a portion of the second housing structure 220 . It may contain some regions (eg edge regions).
  • the rear surface of the electronic device 200 includes a first rear cover 240 , a partial region (eg, an edge region) of the first housing structure 210 adjacent to the first rear cover 240 , and a second rear surface. and a partial region (eg, an edge region) of the second housing structure 220 adjacent to the cover 250 and the second back cover 250 .
  • the first display 230 may refer to a display in which at least a partial area can be deformed into a flat surface or a curved surface.
  • the first display 230 includes a folding area 231c, a first area 231a disposed on one side (eg, a right area of the folding area 231c) with respect to the folding area 231c, and the other side. It may include a second area 231b disposed on (eg, a left area of the folding area 231c).
  • the first region 231a is disposed on the first side 211 of the first housing structure 210
  • the second region 231b is the third side 221 of the second housing structure 220 .
  • the division of regions of the first display 230 is exemplary, and the first display 230 may be divided into a plurality (eg, 4 or more or 2) regions according to a structure or function. have.
  • the region of the first display 230 may be divided by the folding region 231c extending parallel to the y-axis or the folding axis (A-axis), but in another embodiment
  • the regions of the first display 230 may be divided based on another folding area (eg, a folding area parallel to the x-axis) or another folding axis (eg, a folding axis parallel to the x-axis).
  • the above-described region division of the display is only a physical division by the pair of housing structures 210 and 220 and the hinge structure, and substantially the first display 230 through the pair of housing structures 210 and 220 and the hinge structure. can be displayed in one full screen.
  • the first region 231a unlike the second region 231b, may include a notch region cut according to the presence of the sensor region 231d.
  • the first region 231a and the second region 231b may include a portion having a shape symmetric to each other and a portion having a shape asymmetric to each other.
  • the hinge cover 265 may be disposed between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 to cover internal components.
  • the hinge cover 265 includes the first housing structure 210 and the second housing structure 210 according to an operating state (eg, a flat state or a folded state) of the electronic device 200 . It may be covered by a portion of the housing structure 220 or may be visible from the outside.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are at a horizontal angle (eg: 180 degrees).
  • the first region (eg, 231a of FIG. 2A ) and the second region (eg, 231b of FIG. 2A ) of the display may be disposed to face the same direction.
  • the folding area (eg, 231c of FIG. 2A ) may form the same plane as the first area 231a and the second area 231b.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are, for example, the second housing structures 210 based on the first housing structure 210 .
  • the angle formed by the housing structure 220 may be rotated at an angle of 360 degrees so that the second surface 212 and the fourth surface 222 may be reversely folded to face each other.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are They may be disposed at a certain angle (eg, between 10 degrees and 90 degrees) from each other.
  • the first area (eg, 231a of FIG. 2A ) and the second area (eg, 231b of FIG. 2A ) of the first display 230 may form an angle larger than the folded state and smaller than the unfolded state.
  • At least a portion of the folding area (eg, FIG. 2A231C ) may be formed of a curved surface having a predetermined curvature, and the curvature in this case may be smaller than that in the folded state.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are They may be disposed to face each other.
  • An angle between the first area (eg, 231a in FIG. 2A ) and the second area (eg, 231b in FIG. 2A ) of the first display 230 forms an acute angle (eg, between 0 and 10 degrees), and They can be placed facing each other.
  • At least a portion of the folding area (eg, 231c of FIG. 2A ) may be formed as a curved surface having a predetermined curvature.
  • 3A is a diagram illustrating a plurality of antenna members 310 and 320 of the electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 may include a first housing structure 210 , a second housing structure 220 , and a hinge structure 264 .
  • the first housing structure 210 may be connected to the second housing structure 220 through a hinge structure 264 .
  • the hinge structure 264 is not separately configured and may be replaced with a flexible material.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may be folded or unfolded about the hinge structure 254 .
  • each of the plurality of antenna members 310 and 320 included in the electronic device 101 may include a plurality of segmented antennas.
  • the first antenna member 310 may include a first antenna 311 , a second antenna 312 , a third antenna 313 , and a fourth antenna 314 .
  • the second antenna member 320 may include a fifth antenna 321 , a sixth antenna 322 , a seventh antenna 323 , and an eighth antenna 324 .
  • each of the first antenna 311 , the second antenna 312 , the fourth antenna 314 , and the fifth antenna 315 may be segmented and coupled through an insulating member.
  • each of the fifth antenna 321 , the sixth antenna 322 , the seventh antenna 323 , and the eighth antenna 324 may be segmented and coupled through an insulating member.
  • the first antenna 311 and/or the second antenna 312 may operate as a main antenna of the first communication network of the electronic device 101 .
  • the first antenna 311 may be disposed in at least a portion of the fourth side surface 223a and at least a portion of the sixth side surface 223c of the electronic device 101 in the shape of an uppercase letter L.
  • the first antenna 311 may use a 600-960 Mhz band as a resonant frequency.
  • the first antenna 311 is a PRX for CDMA BC0/BC10, GSM 850/900, WCDMA 5/6/8/19, LTE 5/8/12/13/14/17/18/19/20/26/28 It may support at least one network frequency band of /29/71 or NR 5/8/12/28/71.
  • the second antenna 312 may be disposed adjacent to the first antenna 311 and on at least a portion of the sixth side surface 223c.
  • the second antenna 312 may use a band of 1710 to 4200 Mhz as a resonant frequency.
  • the second antenna 312 is a PRX for CDMA BC1, DCS/PCS, WCDMA 1/2/4, LTE 1/2/3/4/7/25/30/34/38/39/40/41/66, Alternatively, at least one or more network frequency bands of NR 1/2/3/7/25/40/66, NR 41 as DRX, and LTE 42/48 or NR 77/78 as MIMO may be supported. .
  • the third antenna 313 and the fourth antenna 314 may operate as sub-antennas of the first communication network of the electronic device 101 .
  • the eighth antenna 324 may operate as an antenna of the second communication network.
  • the first communication network may be, for example, a 5G and/or 4G communication network
  • the second communication network may be, for example, a WLAN communication network (Wi-Fi).
  • 3B is a diagram illustrating when a user holds the antenna segment 390 of the electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3C is a graph illustrating a frequency versus radiation efficiency when a user holds the antenna segment 390 of the electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • a conventional bar type electronic device has an antenna at the bottom, whereas the electronic device 101 including a foldable display and/or a foldable housing has a side (eg, low band) antenna in order to secure performance.
  • a side eg, low band
  • an antenna eg, the first antenna 311
  • the first antenna ( The efficiency of the radiation power (eg, TX power) through 311 may be changed from the first efficiency 371 to the second efficiency 372 .
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an antenna switching condition according to an IQ value according to various embodiments of the present invention.
  • an in-phase quadrature phase (IQ) graph is a basis for representing the values of in-phase and quadrature phase components based on the S11 S parameter of radiated power (eg, TX power). .
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiation power (eg, TX power) through the first antenna 311 is a predetermined point ( 410 ) and/or in the predetermined area 420 , the electronic device 101 may perform antenna-switching communication from the first antenna 311 to the second antenna 312 .
  • the area 420 may be an area separated by a predetermined distance from the predetermined point 410 .
  • a ground coupling phenomenon may occur.
  • the IQ value of the reflected signal of the radiation power (eg, TX power) through the first antenna 311 is at a predetermined point 410 and/or a predetermined area 420 on the IQ graph.
  • 5 is a diagram illustrating a switching operation of the electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 includes an RF communication circuit 510 (eg, a communication processor), a front end module 520 (eg, PAMID), a switch 530 , a first antenna 311 and A second antenna 312 may be included.
  • RF communication circuit 510 eg, a communication processor
  • a front end module 520 eg, PAMID
  • a switch 530 e.g., a switch 530
  • a first antenna 311 e.g, PAMID
  • a second antenna 312 may be included.
  • the RF communication circuit 510 may modulate a digital signal into an RF signal or demodulate an RF signal into a digital signal.
  • the RF communication circuit 510 may transmit an RF signal or receive an RF signal from the front end module 520 .
  • the front end module 520 may be coupled to the RF communication circuit 510 and the switch 530 .
  • the front end module 520 may include a power amplification, duplexer, filter and/or switch.
  • the front end module 520 may be a PAMID.
  • the front end module 520 transmits the RF signal received from the RF communication circuit 510 to the antennas 311 and 312, or transmits the RF signal received from the antennas 311 and 312 to the RF communication circuit ( 510).
  • the switch 530 electrically connects the front end module 520 to the first antenna 311 or the second antenna 312 under the control of the RF communication circuit 510 and/or the processor 120 . make it
  • the switch 530 may be a single pole double throw (SPDT) switch.
  • the RF communication circuit 510 and/or the processor 120 switches 530 according to the IQ value of the reflected signal of the radiated power (TX power) when the radiated power (TX power) is equal to or greater than a predetermined size. You can decide whether to control When the IQ value satisfies the switching condition of the second antenna 312 , the switch 530 may cut off the electrical connection with the first antenna 311 and may be electrically connected with the second antenna 312 .
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a switching operation of the electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • 7 is a diagram illustrating a switching operation of the electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 includes an RF communication circuit 610 (eg, a communication processor), a first front-end module 621 (eg, PAMID), and a second front-end module ( 622 , a switch 631 , a duplexer 632 , a first antenna 311 , and a second antenna 312 may be included.
  • an RF communication circuit 610 eg, a communication processor
  • a first front-end module 621 eg, PAMID
  • a second front-end module 622
  • a switch 631 eg., a switch 631 , a duplexer 632 , a first antenna 311 , and a second antenna 312 may be included.
  • the RF communication circuitry 610 may modulate a digital signal to an RF signal or demodulate an RF signal to a digital signal.
  • the RF communication circuit 610 may transmit an RF signal or receive an RF signal from the first front end module 621 and/or the second front end module 622 .
  • the first front end module 621 may be connected to the RF communication circuit 610 and the switch 631 .
  • the second front end module 622 may be connected to the RF communication circuit 610 and the duplexer 632 .
  • the first front end module 621 and/or the second front end module 622 may include a power amplification, duplexer, filter and/or switch.
  • the first front end module 621 and/or the second front end module 622 may be PAMIDs.
  • the first front-end module 621 and/or the second front-end module 622 transmits the RF signal received from the RF communication circuit 510 to the antennas 311 and 312 , or the antenna 311 , 312 may transmit the RF signal received from the RF communication circuit 610 .
  • switch 631 causes front end module 520 to be electrically coupled to first antenna 311 or duplexer 632 under control of RF communication circuitry 510 and/or processor 120 .
  • the switch 631 may be a single pole double throw (SPDT) switch.
  • the switch 631 is electrically connected to the first antenna 311 .
  • the RF communication circuit 610 and/or the processor 120 switches 631 according to the IQ value of the reflected signal of the radiated power (TX power) when the radiated power (TX power) is equal to or greater than a predetermined size. You can decide whether to control If the IQ value does not satisfy the switching condition of the second antenna 312 , the switch 631 may maintain an electrical connection with the first antenna 311 . In the RF communication circuit 610 and/or the processor 120 , when the radiated power (TX power) is less than or equal to a predetermined level, the switch 631 may maintain an electrical connection with the first antenna 311 .
  • the switch 631 is electrically connected to the second antenna 312 through the duplexer 632 .
  • the duplexer 632 may be electrically connected to the switch 631 and the second antenna 312 .
  • the RF communication circuit 610 and/or the processor 120 switches 631 according to the IQ value of the reflected signal of the radiated power (TX power) when the radiated power (TX power) is equal to or greater than a predetermined size. You can decide whether to control When the IQ value satisfies the switching condition of the second antenna 312 , the switch 631 may cut off the electrical connection with the first antenna 311 and may be electrically connected to the duplexer 632 connected to the second antenna 312 .
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a switching operation of the electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 includes an RF communication circuit 610 (eg, a communication processor), a first front-end module 621 (eg, PAMID), a second front-end module 622 , a switch 631 , and a duplexer. 632 , a first antenna 311 and a second antenna 312 may be included.
  • the RF communication circuitry 610 may modulate a digital signal to an RF signal or demodulate an RF signal to a digital signal.
  • the RF communication circuit 610 may transmit an RF signal or receive an RF signal from the first front end module 621 and/or the second front end module 622 .
  • the first front end module 621 may be connected to the RF communication circuit 610 and the switch 631 .
  • the second front end module 622 may be connected to the RF communication circuit 610 and the duplexer 632 .
  • the first front end module 621 and/or the second front end module 622 may include a power amplification, duplexer, filter and/or switch.
  • the first front end module 621 and/or the second front end module 622 may be PAMIDs.
  • the first front-end module 621 and/or the second front-end module 622 transmits the RF signal received from the RF communication circuit 510 to the antennas 311 and 312 , or the antenna 311 , 312 may transmit the RF signal received from the RF communication circuit 610 .
  • switch 631 causes front end module 520 to be electrically coupled to first antenna 311 or duplexer 632 under control of RF communication circuitry 510 and/or processor 120 .
  • the switch 631 may be a single pole double throw (SPDT) switch.
  • the switch 631 may be electrically connected to the first antenna 311 and the second antenna 312 through the duplexer 632 .
  • the duplexer 632 may be electrically connected to the switch 631 , the first antenna 311 , and the second antenna 312 .
  • the duplexer 632 may be connected to the first antenna 311 through a first connection line 811 , and may be electrically connected to the second antenna 312 through a second connection line 812 .
  • the RF communication circuit 610 and/or the processor 120 switches 631 according to the IQ value of the reflected signal of the radiated power (TX power) when the radiated power (TX power) is equal to or greater than a predetermined size. You can decide whether to control When the IQ value satisfies the switching condition of the switch 631 , the switch 631 cuts off the electrical connection with the first antenna 311 , and the duplexer 632 connected to the first antenna 311 and the second antenna 312 .
  • the switch 631 When the IQ value of the reflected signal of the radiation power (TX power) through the first antenna 311 satisfies the switching condition of the switch 631 , the switch 631 is connected to the duplexer 632 , and the electronic device 101 . may communicate through the first antenna 311 and the second antenna 312 .
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an antenna switching operation of the electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 may perform communication using the first antenna 311 in operation 901 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 .
  • the electronic device 101 may enable the switches 530 and 631 to be electrically connected to the first switch 311 to communicate using the first antenna 311 .
  • the electronic device 101 under the control of the RF communication circuitry 510 , 610 and/or the processor 120 , in operation 903 , the radiated power (or TX power) through the first antenna 311 . It may be determined whether the value is greater than or equal to a predetermined value.
  • the electronic device 101 may branch to operation 905 .
  • the electronic device 101 may branch to operation 901 .
  • the electronic device 101 may check the IQ value of the first antenna 311 in operation 905 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 .
  • the electronic device 101 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 , in operation 907 , the IQ value of the first antenna 311 is determined by the second antenna 312 . You can check whether the condition is met or not.
  • the electronic device 101 may branch to operation 909 .
  • the electronic device 101 may branch to operation 901 if the IQ value of the first antenna 311 does not correspond to the condition of the second antenna 312 .
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is determined by the second antenna ( 312) it may be determined whether the switching condition is met.
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is shown on the IQ graph,
  • a predetermined point eg, 410 in FIG. 4
  • a predetermined area eg, 420 in FIG. 4
  • the predetermined area may be an area separated by a predetermined distance from a predetermined point.
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is shown on the IQ graph, If it is outside a predetermined point (eg, 410 in FIG. 4 ) and/or a predetermined area (eg, 420 in FIG. 4 ), the electronic device 101 is determined to communicate using the first antenna 311 . can judge whether a predetermined point (eg, 410 in FIG. 4 ) and/or a predetermined area (eg, 420 in FIG. 4 ).
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is within a predetermined range.
  • the electronic device 101 may determine that the condition for antenna switching from the first antenna 311 to the second antenna 312 is satisfied.
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is within a predetermined range. If not, the electronic device 101 may determine that the antenna switching condition from the first antenna 311 to the second antenna 312 is not satisfied.
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is the RF communication circuit ( 510 , 610 ) and/or may be measured by the processor 120 .
  • information about the second antenna 312 switching condition or switching IQ value is stored in the memory 130 , and the IQ of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 .
  • the IQ of the reflected signal of the radiated power eg, TX power
  • the electronic device 101 controls the switches 530 and 631 to communicate with the second antenna 312 in operation 909 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 . It can be electrically connected. In this case, the electronic device 101 may cut off an electrical connection with the first antenna 311 .
  • the electronic device 101 may communicate using the second antenna 312 in operation 911 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 .
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an antenna switching operation of the electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 controls the switches 530 and 631 to communicate with the second antenna 312 in operation 1001 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 . It can be electrically connected. In this case, the electronic device 101 may cut off an electrical connection to the second antenna 311 .
  • the electronic device 101 may communicate using the second antenna 312 in operation 1003 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 .
  • the electronic device 101 may determine whether a predetermined period has arrived in operation 1005 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 .
  • the predetermined period may be, for example, 2 seconds or 3 seconds.
  • the electronic device 101 may branch to operation 1009 .
  • the electronic device 101 may branch to operation 1003 .
  • the electronic device 101 under the control of the RF communication circuits 510 , 610 and/or the processor 120 , in operation 1009 , when a predetermined period arrives, switches to the first antenna 311 .
  • the electronic device 101 controls the switches 530 and 631 to control the switches 530 and 631 when a predetermined period arrives in operation 1009 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 . It may be electrically connected to the first antenna 311 . In this case, the electronic device 101 may cut off an electrical connection with the second antenna 312 .
  • the electronic device 101 under the control of the RF communication circuitry 510 , 610 and/or the processor 120 , in operation 1011 , the radiated power (or TX power) through the first antenna 311 . It may be determined whether the value is greater than or equal to a predetermined value.
  • the electronic device 101 sets the radiation power (or TX power) through the first antenna 311 to a predetermined value under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 . If this is the case, it can branch to operation 1013 .
  • the electronic device 101 sets the radiation power (or TX power) through the first antenna 311 to a predetermined value under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 . If less than, it can branch to operation 1017.
  • the electronic device 101 may check the IQ value of the first antenna 311 in operation 1013 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 .
  • the electronic device 101 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 , in operation 1015 , the IQ value of the first antenna 311 is determined by the second antenna 312 . You can check whether the condition is met or not.
  • the electronic device 101 may branch to operation 1001 .
  • the electronic device 101 may branch to operation 1017 if the IQ value of the first antenna 311 does not correspond to the condition of the second antenna 312 .
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is determined by the second antenna ( 312) it may be determined whether the switching condition is met.
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is shown on the IQ graph,
  • a predetermined point eg, 410 in FIG. 4
  • a predetermined area eg, 420 in FIG. 4
  • the predetermined area may be an area separated by a predetermined distance from a predetermined point.
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is shown on the IQ graph, If it is outside a predetermined point (eg, 410 in FIG. 4 ) and/or a predetermined area (eg, 420 in FIG. 4 ), the electronic device 101 is determined to communicate using the first antenna 311 . can judge whether a predetermined point (eg, 410 in FIG. 4 ) and/or a predetermined area (eg, 420 in FIG. 4 ).
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is within a predetermined range.
  • the electronic device 101 may determine that the antenna switching condition from the first antenna 311 to the second antenna 312 is satisfied.
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is within a predetermined range. If not, the electronic device 101 may determine that communication is performed using the first antenna 311 .
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is the RF communication circuit ( 510 , 610 ) and/or may be measured by the processor 120 .
  • information about the second antenna 312 switching condition or the second antenna 312 switching IQ value is stored in the memory 130 , and radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 . ) by comparing the IQ value of the reflected signal with the condition stored in the memory 130 to determine whether the second antenna 312 corresponds to the switching condition.
  • radiated power eg, TX power
  • the electronic device 101 may communicate using the first antenna 311 in operation 1017 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 .
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an antenna switching operation of the electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 may perform communication using the first antenna 311 in operation 1101 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 .
  • the electronic device 101 may enable the switches 530 and 631 to be electrically connected to the first switch 311 to communicate using the first antenna 311 .
  • the electronic device 101 under the control of the RF communication circuitry 510 , 610 and/or the processor 120 , in operation 1103 , the radiated power (or TX power) through the first antenna 311 . It may be determined whether the value is greater than or equal to a predetermined value.
  • the electronic device 101 may branch to operation 1105 .
  • the electronic device 101 may branch to operation 1101 .
  • the electronic device 101 may check the IQ value of the first antenna 311 in operation 1105 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 .
  • the electronic device 101 under the control of the RF communication circuitry 510 , 610 and/or the processor 120 , in operation 1107 , the IQ value of the first antenna 311 is determined by the second antenna 312 . You can check whether the condition is met or not.
  • the electronic device 101 may branch to operation 1109 .
  • the electronic device 101 may branch to operation 1101 if the IQ value of the first antenna 311 does not correspond to the condition of the second antenna 312 .
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is determined by the second antenna ( 312) it may be determined whether the switching condition is met.
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is shown on the IQ graph,
  • a predetermined point eg, 410 in FIG. 4
  • a predetermined area eg, 420 in FIG. 4
  • the predetermined area may be an area separated by a predetermined distance from a predetermined point.
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is shown on the IQ graph, If it is outside a predetermined point (eg, 410 in FIG. 4 ) and/or a predetermined area (eg, 420 in FIG. 4 ), the electronic device 101 is determined to communicate using the first antenna 311 . can judge whether a predetermined point (eg, 410 in FIG. 4 ) and/or a predetermined area (eg, 420 in FIG. 4 ).
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is within a predetermined range.
  • the electronic device 101 may determine that the condition for antenna switching from the first antenna 311 to the second antenna 312 is satisfied.
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is within a predetermined range. If not, the electronic device 101 may determine that communication is performed using the first antenna 311 .
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is the RF communication circuit ( 510 , 610 ) and/or may be measured by the processor 120 .
  • information about the second antenna 312 switching condition or the second antenna 312 switching IQ value is stored in the memory 130 , and radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 . ) by comparing the IQ value of the reflected signal with the condition stored in the memory 130 to determine whether the second antenna 312 corresponds to the switching condition.
  • radiated power eg, TX power
  • the electronic device 101 controls the switches 530 and 631 to communicate with the second antenna 312 in operation 1109 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 . It can be electrically connected. In this case, the electronic device 101 may cut off an electrical connection with the first antenna 311 .
  • the electronic device 101 may communicate using the second antenna 312 in operation 1111 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 .
  • the electronic device 101 may determine whether a predetermined period has arrived in operation 1113 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 .
  • the predetermined period may be, for example, 2 seconds or 3 seconds.
  • the electronic device 101 may branch to operation 1115 .
  • the electronic device 101 may branch to operation 1111 if a predetermined period does not arrive during the communication operation using the second antenna 312 .
  • the electronic device 101 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 , in operation 1115 , switches to the first antenna 311 when a predetermined period arrives.
  • the electronic device 101 controls the switches 530 and 631 to control the switches 530 and 631 when a predetermined period arrives in operation 1115 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 . It may be electrically connected to the first antenna 311 . In this case, the electronic device 101 may cut off an electrical connection with the second antenna 312 .
  • the electronic device 101 under the control of the RF communication circuitry 510 , 610 and/or the processor 120 , in operation 1117 , the radiated power (or TX power) through the first antenna 311 . It may be determined whether the value is greater than or equal to a predetermined value.
  • the electronic device 101 sets the radiation power (or TX power) through the first antenna 311 to a predetermined value under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 . If this is the case, it can branch to operation 1119.
  • the electronic device 101 sets the radiation power (or TX power) through the first antenna 311 to a predetermined value under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 . If less than, it can branch to operation 1101.
  • the electronic device 101 may check the IQ value of the first antenna 311 in operation 1119 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 .
  • the electronic device 101 under the control of the RF communication circuits 510 and 610 and/or the processor 120 , in operation 1121 , the IQ value of the first antenna 311 is determined by the second antenna 312 . You can check whether the condition is met or not.
  • the electronic device 101 may branch to operation 1109 .
  • the electronic device 101 may branch to operation 1101 if the IQ value of the first antenna 311 does not correspond to the condition of the second antenna 312 .
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is determined by the second antenna ( 312) it may be determined whether the switching condition is met.
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is shown on the IQ graph,
  • a predetermined point eg, 410 in FIG. 4
  • a predetermined area eg, 420 in FIG. 4
  • the predetermined area may be an area separated by a predetermined distance from a predetermined point.
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is shown on the IQ graph, If it is outside a predetermined point (eg, 410 in FIG. 4 ) and/or a predetermined area (eg, 420 in FIG. 4 ), the electronic device 101 is determined to communicate using the first antenna 311 . can judge whether a predetermined point (eg, 410 in FIG. 4 ) and/or a predetermined area (eg, 420 in FIG. 4 ).
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is within a predetermined range.
  • the electronic device 101 may determine that the antenna switching condition from the first antenna 311 to the second antenna 312 is satisfied.
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is within a predetermined range. If not, the electronic device 101 may determine that communication is performed using the first antenna 311 .
  • the IQ (in-phase component and quadrature phase component) value of the reflected signal of the radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 is the RF communication circuit ( 510 , 610 ) and/or may be measured by the processor 120 .
  • information about the second antenna 312 switching condition or the second antenna 312 switching IQ value is stored in the memory 130 , and radiated power (eg, TX power) through the first antenna 311 . ) by comparing the IQ value of the reflected signal with the condition stored in the memory 130 to determine whether the second antenna 312 corresponds to the switching condition.
  • radiated power eg, TX power
  • 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 may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably 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 contain 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 provided as included 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, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components 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.

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Abstract

본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 하우징의 제 1 측면 및 상기 하우징의 제 2 측면 일부에 포함된 제 1 안테나; 상기 제 1 안테나와 분절되며, 상기 제 2 측면에 포함된 제 2 안테나; 상기 제 1 안테나 및 상기 제 2 안테나에 선택적으로 연결되는 스위치; 상기 스위치와 연결되는 프런트 엔드 모듈; 및 상기 제 1 안테나 및 상기 제 2안테나에 RF 신호를 전송하거나 상기 제 1 안테나 및 상기 제 2안테나로 RF 신호를 수신하는 RF 통신 회로를 포함하며, 상기 RF 통신 회로는 상기 제 1 안테나를 이용하여 통신하도록 제어하며, 상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값 이상인지 여부를 판단하고, 상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값 이상이면, 상기 제 1안테나의 IQ 값을 확인하며, 상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하는지 판단하고, 상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하면, 상기 제 1 안테나에서 상기 제 2 안테나로 스위칭할 수 있다.

Description

전자 장치 및 안테나 운용 방법
본 발명의 다양한 실시예들은 전자 장치 및 전자 장치의 안테나 운용 방법에 관한 것이다.
이동통신 및 하드웨어/소프트웨어 기술의 발달에 따라, 스마트폰으로 대표되는 휴대용 전자 장치(이하 전자 장치)는 진화를 거듭하여 다양한 기능들을 탑재할 수 있게 되었다. 전자 장치는 사용자가 다양한 기능들에 쉽게 액세스 할 수 있도록 터치 스크린 기반의 디스플레이를 포함하고, 디스플레이를 통해 다양한 어플리케이션의 화면을 제공할 수 있다.
최근에는 휴대성을 높이기 위해 구부러지는(flexible) 형태에서 나아가 완전히 접힐 수 있는(foldable) 디스플레이가 개발되고 있다. 이러한 폴더블 디스플레이를 구비하는 전자 장치는 펼쳐진 상태에서 넓은 면적의 디스플레이를 사용할 수 있고, 접힘 상태에서는 전자 장치의 전체 부피가 줄어들기 때문에 사용성 및 휴대성을 모두 높일 수 있다.
최근에 등장하는 폴더블 디스플레이를 포함하는 전자 장치는 성능 확보를 위하여 복수의 안테나를 포함할 수 있다. 한편, 폴더블 디스플레이를 포함하는 전자 장치는 사용자 그립에 의한 성능 저하문제가 발생할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 안테나 운용 방법은 방사 전파의 반사 신호에 대한 IQ(in-phase, quadrature phase) 값을 확인 통한 안테나 스위칭 동작을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 하우징의 제 1 측면 및 상기 하우징의 제 2 측면 일부에 포함된 제 1 안테나; 상기 제 1 안테나와 분절되며, 상기 제 2 측면에 포함된 제 2 안테나; 상기 제 1 안테나 및 상기 제 2 안테나에 선택적으로 연결되는 스위치; 상기 스위치와 연결되는 프런트 엔드 모듈; 및 상기 제 1 안테나 및 상기 제 2안테나에 RF 신호를 전송하거나 상기 제 1 안테나 및 상기 제 2안테나로 RF 신호를 수신하는 RF 통신 회로를 포함하며, 상기 RF 통신 회로는 상기 제 1 안테나를 이용하여 통신하도록 제어하며, 상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값 이상인지 여부를 판단하고, 상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값 이상이면, 상기 제 1안테나의 IQ 값을 확인하며, 상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하는지 판단하고, 상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하면, 상기 제 1 안테나에서 상기 제 2 안테나로 스위칭할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 안테나 운용 방법은 제 1 안테나를 이용하여 통신하도록 제어하는 동작; 상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값 이상인지 여부를 판단하는 동작; 상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값 이상이면, 상기 제 1안테나의 IQ 값을 확인하는 동작; 상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하는지 판단하는 동작; 및 상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하면, 상기 제 1 안테나에서 상기 제 2 안테나로 스위칭하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 안테나 운용 방법은 전자 장치의 방사 성능이 저하가 발생할 때, IQ 값을 확인하여 안테나 스위칭 동작을 수행함으로써, 전자 장치의 방사 성능 저하를 방지할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 안테나 운용 방법은 전자 장치의 방사 성능이 저하가 발생할 때, IQ 값을 확인하여 안테나 스위칭 동작을 수행함으로써, 단순한 구성으로 신속하게 안테나 스위칭 동작을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 안테나 운용 방법은 RSSI(received signal strength indication) 값을 확인하여 안테나 스위칭 동작을 수행하는 기존의 방법 대신 IQ 값을 확인하여 안테나 스위칭 동작을 수행함으로써, 순수 안테나 감도만을 확인하여 안테나 스위칭 하기 때문에 주변의 노이즈 등의 환경 영향을 덜 받고 정확한 상황에 안테나 스위칭 동작을 수행할 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2a는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 펼침 상태를 도시한 도면이다.
도 2b는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 도 2a의 전자 장치의 접힘 상태를 도시한 도면이다.
도 3a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 복수의 안테나 부재를 나타내는 도면이다.
도 3b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 안테나 분절부를 사용자가 잡을 때를 나타내는 도면이다.
도 3c는 본 발명의 다양한 실시에에 따른 전자 장치의 안테나 분절부를 사용자가 잡을 때 주파수 대 방사효율을 나타내는 그래프이다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 IQ 값에 따른 안테나 스위칭 조건을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 스위칭 동작을 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 따른 전자 장치의 스위칭 동작을 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 따른 전자 장치의 스위칭 동작을 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 따른 전자 장치(101)의 스위칭 동작을 나타내는 도면이다.
도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 안테나 스위칭 동작을 나타내는 순서도이다.
도 10은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 안테나 스위칭 동작을 나타내는 순서도이다.
도 11은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 안테나 스위칭 동작을 나타내는 순서도이다.
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. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 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. 일실시예에 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.
일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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.
도 2a는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 펼침 상태를 도시한 도면이다. 도 2b는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 도 2a의 전자 장치의 접힘 상태를 도시한 도면이다.
도 2a를 참고하면, 전자 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 적어도 하나의 디스플레이가 배치 될 수 있는 적어도 하나의 공간을 포함하는 제 1 하우징 구조 (210) 와 제 2 하우징 구조(220), 상기 적어도 하나의 공간에 배치되는 적어도 하나의 디스플레이(230) (예: 플렉서블(flexible) 디스플레이, 폴더블(foldable)디스플레이, 또는 제 1 디스플레이), 제 2 하우징 구조(220)의 일측면에 배치되는 제 2 디스플레이(예: 서브 디스플레이), 제 1 하우징 구조(210)와 제 2 하우징 구조(220) 가 서로에 대하여 접히도록 구성된 힌지 구조, 제 1 하우징 구조(210)와 제 2 하우징 구조(220)의 접힘 가능한 부분을 커버하는 힌지 커버(265)를 포함할 수 있다. 본 문서에서는 제 1 디스플레이(230)가 배치된 면은 전자 장치(200)의 전면으로 정의될 수 있으며, 전면의 반대 면은 전자 장치(200)의 후면으로 정의될 수 있다. 또한 전면과 후면 사이의 공간을 둘러싸는 면은 전자 장치(200)의 측면으로 정의될 수 있다.
일 실시예에서, 한 쌍의 하우징 구조(210, 220)는 센서 영역(231d)를 포함하는 제 1 하우징 구조(210), 제 2 하우징 구조(220), 제 1 후면 커버(240) 및 제 2 후면 커버(250)를 포함할 수 있다. 전자 장치(200)의 한 쌍의 하우징 구조(210, 220)는 도 2a 및 도 2b에 도시된 형태 및 결합으로 제한되지 않으며, 다른 형상이나 부품의 조합 및/또는 결합에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 다른 실시 예에서는, 제 1 하우징 구조(210)와 제 1 후면 커버(240)가 일체로 형성될 수 있고, 제 2 하우징 구조(220)와 제 2 후면 커버(250)가 일체로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면 제 1 하우징 구조(210)와 제 2 하우징 구조(220)는 하나의 하우징(미도시)으로 구성될 수 있으며, 하나의 하우징에서 접히는 부분은 플렉서블한 소재(미도시)로 구성이 될 수 있으며, 힌지 구조 (264)는 별도로 구성되지 않고, 플렉서블한 소재로 대체 될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 하우징 구조(210)와 제 2 하우징 구조(220)는 폴딩 축(A 축)을 중심으로 양측에 배치되고, 폴딩 축(A 축)을 중심으로 접히거나 펼쳐질 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)는 전자 장치(200)의 상태가 펼침 상태(flat state 또는 open state)인지, 접힘 상태(folding state)인지, 또는 중간 상태인지 여부에 따라 서로 이루는 각도나 거리가 달라질 수 있다. 제 1 하우징 구조(210) 또는 제 2 하우징 구조 (220)의 적어도 일부 영역은 다양한 센서들이 배치 되는 센서 영역(231d)를 포함할 수 있다. 다른 실시예로, 센서 배치 영역(231d)은 제 2 하우징 구조(220)의 적어도 일부 영역에 추가로 배치되거나 대체될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 힌지 구조에 의하여 제 1 하우징 구조(210)와 제 2하우징 구조 (220)가 이루는 각도가 조정 될 수 있다. 일 실시예에 따르면 제 1 하우징 구조(210)와 제 2 하우징 구조(220)이 같은 면(예: 전면)을 향할 때, 또는 동일한 축 (X축)과 평행 상태를 이룰 때 전자 장치(200)가 펼쳐진 상태라고 할 수 있다. 일 실시예에 따르면 전자 장치(200)는 제 1 하우징 구조 (210)과 제 2 하우징 구조(220) 이 형성하는 공간에 제 1 디스플레이(230)가 배치 될 수 있으며, 제 1 디스플레이(230)는 제 1면(211) 및 제 3 면(221)을 포함할 수 있으며, 제 1면(211) 과 제 3면(221) 사이에는 일 정 각도로 굽혀질 수 있는 플렉서블한 영역이 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 적어도 일부 영역이 휘어질 수 있는 제 1 디스플레이(230)는 제 1 면(211) 및 제 3 면(221) 이외에도 다양한 형태로 휘어질 수 있는 영역이 존재할 수 있으며, 휘어질 수 있는 영역이 하나로 제한 되는 것은 아니다. 다양한 실시예에 따르면 힌지 구조(예: 도3의 264)는 제 1 디스플레이(230)가 휘어질 수 있는 영역에 배치될 수 있고, 제 1 디스플레이(230)가 휘어질 때 제 1 디스플레이(230)가 휘어진 채로 일정한 각도를 유지할 수 있게 지지 할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 하우징 구조(210)는 전면을 향하도록 배치된 제 1 면(211), 제 1 면(211)의 반대 방향을 향하는 제 2 면(212), 및 제 1 면(211)과 제 2 면(212) 사이의 공간의 적어도 일부를 둘러싸는 제 1 측면 부재(213)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 측면 부재(213)는 폴딩 축(A 축)과 평행하게 배치되는 제 1 측면(213a), 제 1 측면(213a)의 일단으로부터 폴딩 축과 수직한 방향으로 연장되는 제 2 측면(213b) 및 제 1 측면(213a)의 타단으로부터 폴딩 축(A 축)과 수직한 방향으로 연장되는 제 3 측면(213c)을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 하우징 구조(220)는 제 2 하우징 구조(220)의 적어도 일부가 힌지 구조와 연결되며, 전자 장치(200)의 전면을 향하도록 배치된 제 3 면(221), 제 3 면(221)의 반대 방향을 향하는 제 4 면(222), 및 제 3 면(221) 및 제 4 면(222) 사이의 공간의 적어도 일부를 둘러싸는 제 2 측면 부재(223)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제 2 측면 부재(223)는 폴딩 축(A 축)과 평행하게 배치되는 제 4 측면(223a), 제 4 측면(223a)의 일단으로부터 폴딩 축(A 축)과 수직한 방향으로 연장되는 제5측면(223b) 및 제 4 측면(223a)의 타단으로부터 폴딩 축(A 축)과 수직한 방향으로 연장되는 제6측면(223c)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제 3 면(221)은 접힘 상태에서 제 1 면(211)과 마주보도록 대면될 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(200)는 제 1 하우징 구조(210)와, 제 2 하우징 구조(220)의 구조적 형상 결합을 통하여 적어도 일부가 휘어질 수 있는 제 1 디스플레이(230)를 수용하도록 형성되는 리세스(201)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리세스(201)는 제 1 디스플레이(230)와 실질적으로 동일한 크기를 가질 수 있다. 일 실시예에서, 센서 영역(231d)으로 인해, 리세스(201)는 폴딩 축(A 축)에 대해 수직한 방향으로 서로 다른 2개 이상의 폭을 가질 수 있다. 예를 들어, 리세스(201)는 제 2 하우징 구조(220) 의 제 1 부분(220a)과 제 1 하우징 구조(210) 중 센서 영역(231d)의 가장자리에 형성되는 제 1 부분(210a) 사이에서 제 1 폭(W1)을 가질 수 있고, 제 2 하우징 구조(210)의 제 2 부분(220b)과 제 1 하우징 구조(210) 중 센서 영역(213d)에 해당하지 않으면서 폴딩 축(A 축)에 평행한 제 2 부분(210b)에 의해 제 2 폭(W2)을 가질 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 리세스(201)의 폭은 도시된 예시로 한정되지 않을 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 리세스(201)는 2개 이상의 서로 다른 폭을 가질 수도 있고, 같은 폭을 가질 수 도 있다.
일 실시예에서, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 적어도 일부는 제 1 디스플레이(230)를 지지하기 위해 선택된 크기의 강성을 갖는 금속 재질 또는 비금속 재질로 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 센서 영역(231d)은 제 1 하우징 구조(210)의 일측 코너에 인접하여 소정 영역을 가지도록 형성될 수 있다. 다만 센서 영역(231d)의 배치, 형상, 또는 크기는 도시된 예시에 한정되지 아니할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 상시 센서 영역(231d)의 적어도 일부 영역에 전면 카메라 장치, 리시버, 근접 센서, 초음파 센서, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 인디케이터 중 적어도 하나가 배치될 수 있다. 다양한 실시 예에서, 상기 부품들은, 별도의 센서 영역이 없이 전자 장치의 내부에 배치 될 수 있다. 예를 들어, 상기 부품들 중 적어도 일부는 제 1 디스플레이(230)의 아래에 배치되거나 또는 제 1 디스플레이(230)의 일부 영역을 통해 보여질 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 후면 커버(240)는 제 1 하우징 구조(210)의 제 2 면(212)에 배치될 수 있고, 실질적으로 직사각형인 가장자리(periphery)를 가질 수 있다. 일 실시예에서, 가장자리의 적어도 일부는 제 1 하우징 구조(210)에 의해 감싸질 수 있다. 유사하게, 제 2 후면 커버(250)는 제 2 하우징 구조(220)의 제 4 면(222)에 배치될 수 있고, 제 2 하우징 구조(220)에 의해 그 가장자리의 적어도 일부가 감싸질 수 있다.
도시된 실시 예에서, 제 1 후면 커버(240) 및 제 2 후면 커버(250)는 폴딩 축(A 축)을 기준으로 실질적으로 대칭적인 형상을 가질 수 있다. 다른 실시예로, 제 1 후면 커버(240) 및 제 2 후면 커버(250)는 서로 다른 다양한 형상을 포함할 수도 있다. 다른 실시예로, 제 1 후면 커버(240)는 제 1 하우징 구조(210)와 일체로 형성될 수 있고, 제 2 후면 커버(250)는 제 2 하우징 구조(220)와 일체로 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 후면 커버(240), 제 2 후면 커버(250), 제 1 하우징 구조(210), 및 제 2 하우징 구조(220)는 서로 결합된 구조를 통해 전자 장치(200)의 다양한 부품들(예: 인쇄 회로 기판, 안테나 모듈, 센서 모듈 또는 배터리)이 배치될 수 있는 공간을 제공할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)의 후면에는 하나 이상의 부품(components)이 배치되거나 시각적으로 보여질 수 있다. 예를 들어, 제 1 후면 커버(240)의 제 1 후면 영역(241)을 통해 하나 이상의 부품 또는 센서가 시각적으로 보여질 수 있다. 다양한 실시 예에서 상기 센서는 근접 센서, 후면 카메라 장치 및/또는 플래시를 포함할 수 있다. 다른 실시 예에서, 제 2 후면 커버(250)의 제 2 후면 영역(251)을 통해 서브 디스플레이(252)(예: 제 2 디스플레이)의 적어도 일부가 시각적으로 보여질 수 있다. 다른 실시 예에서, 전자 장치(200)는 제 2 후면 커버(250)의 적어도 일부 영역을 통해 배치되는 스피커 모듈(253)을 포함할 수도 있다.
제 1 디스플레이(230)는, 제 1 및 제 2 하우징 구조(210, 220)에 의해 형성된 공간 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제 1 디스플레이(230)는 제 1 및 제 2 하우징 구조(210, 220)에 의해 형성되는 리세스(recess)(201)에 안착될 수 있으며, 전자 장치(200)의 전면의 실질적으로 대부분을 차지하도록 배치될 수 있다. 따라서, 전자 장치(200)의 전면은 제 1 디스플레이(230) 및 제 1디스플레이(230)에 인접한 제 1 하우징 구조(210)의 일부 영역(예: 가장자리 영역) 및 제 2 하우징 구조(220)의 일부 영역(예: 가장자리 영역)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(200)의 후면은 제 1 후면 커버(240), 제 1 후면 커버(240)에 인접한 제 1 하우징 구조(210)의 일부 영역(예: 가장자리 영역), 제 2 후면 커버(250) 및 제 2 후면 커버(250)에 인접한 제 2 하우징 구조(220)의 일부 영역(예: 가장자리 영역)을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제 1디스플레이(230)는, 적어도 일부 영역이 평면 또는 곡면으로 변형될 수 있는 디스플레이를 의미할 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 디스플레이(230)는 폴딩 영역(231c), 폴딩 영역(231c)을 기준으로 일측(예: 폴딩 영역(231c)의 우측 영역)에 배치되는 제 1 영역(231a) 및 타측(예: 폴딩 영역(231c)의 좌측 영역)에 배치되는 제 2 영역(231b)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제 1 영역(231a)은 제 1 하우징 구조(210)의 제 1 면(211)에 배치되고, 제 2 영역(231b)은 제 2 하우징 구조(220)의 제 3 면(221)에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 디스플레이(230)의 영역 구분은 예시적인 것이며, 제 1 디스플레이(230)는 구조 또는 기능에 따라 복수(예를 들어, 4개 이상 혹은 2개)의 영역으로 구분될 수도 있다. 일례로, 도 2a에 도시된 실시 예에서는 y축에 평행하게 연장되는 폴딩 영역(231c) 또는 폴딩 축(A축)에 의해 제 1 디스플레이(230)의 영역이 구분될 수 있으나, 다른 실시 예에서 제 1 디스플레이(230)는 다른 폴딩 영역(예: x 축에 평행한 폴딩 영역) 또는 다른 폴딩 축(예: x 축에 평행한 폴딩 축)을 기준으로 영역이 구분될 수도 있다. 전술한 디스플레이의 영역 구분은 한 쌍의 하우징 구조(210, 220) 및 힌지 구조에 의한 물리적 구분일 뿐, 실질적으로 한 쌍의 하우징 구조(210, 220) 및 힌지 구조를 통해 제 1 디스플레이(230)는 하나의 전체 화면이 표시될 수 있다. 일 실시예에서 제 1 영역(231a)은, 제 2 영역(231b)과 달리, 센서 영역(231d)의 존재에 따라 컷(cut)된 노치(notch) 영역을 포함할 수 있다. 일 실시예에서 제 1 영역(231a)과 제 2 영역(231b)은 서로 대칭적인 형상을 갖는 부분과, 서로 비대칭적인 형상을 갖는 부분을 포함할 수 있다.
도 2b를 참고하면, 힌지 커버(265)는, 제 1 하우징 구조(210)와 제 2 하우징 구조(220) 사이에 배치되어, 내부 부품을 가릴 수 있도록 구성될 수 있다. 일 실시예에서, 힌지 커버(265)는, 전자 장치(200)의 작동 상태(예: 펼침 상태(flat state) 또는 접힘 상태(folded state))에 따라, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 일부에 의해 가려지거나, 외부에서 보여질 수 있다.
이하, 전자 장치(200)의 작동 상태(예: 펼침 상태(flat state) 및 접힘 상태(folded state))에 따른 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 동작과 제 1 디스플레이(230)의 각 영역을 설명한다.
일 실시예에서, 전자 장치(200)가 펼침 상태(flat state)(예: 도 5a의 상태)인 경우, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)는 수평한 각도(예: 180도)의 각도를 이룰 수 있다. 펼침 상태(예: 제 1 지정된 상태) 에서는 디스플레이의 제 1 영역(예: 도2a의 231a) 및 제 2 영역(예: 도2a의 231b)은 동일 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 또한, 전자 장치가 펼침 상태에 있는 경우, 폴딩 영역(예: 도2a의 231c)은 제 1 영역(231a) 및 제 2 영역(231b)과 동일 평면을 형성할 수 있다. 다른 실시예로, 전자 장치(200)가 펼침 상태(flat state)인 경우, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)는 예컨대, 제 1 하우징 구조 (210)을 기준으로 제 2 하우징 구조 (220)가 형성하는 각도가 360도의 각도로 회전하여 제 2 면(212)과 제 4 면(222)이 마주보도록 반대로 접힐 수도 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(200)가 중간 상태(intermediate state)(예: 도 5b의 상태, 또는 제 2 지정된 상태)인 경우, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)는 서로 소정의 각도(a certain angle)(예: 10도에서 90도 사이)로 배치될 수 있다. 제 1 디스플레이(230)의 제 1 영역(예: 도2a의 231a)과 제 2 영역(예: 도2a의 231b)은 접힘 상태보다 크고, 펼침 상태보다 작은 각도를 형성할 수 있다. 폴딩 영역(예: 도2a231c)은 적어도 일부가 소정의 곡률을 가지는 곡면으로 이루어질 수 있으며, 이 때의 곡률은 접힘 상태(folded state)인 경우보다 작을 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(200)가 접힘 상태(folded state)(예: 도 5c의 상태, 또는 제 3 지정된 상태)인 경우, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)는 서로 마주보게 배치될 수 있다. 제 1 디스플레이(230)의 제 1 영역(예: 도2a의 231a)과 제 2 영역(예: 도 2a의 231b)이 이루는 각도는 예각 (예: 0도에서 10도 사이)를 형성하며, 서로 마주보게 배치 될 수 있다. 폴딩 영역(예: 도 2a의 231c)은 적어도 일부가 소정의 곡률을 가지는 곡면으로 형성될 수 있다.
도 3a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)의 복수의 안테나 부재(310, 320)를 나타내는 도면이다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 1 하우징 구조(210), 제 2 하우징 구조(220) 및 힌지 구조(264)를 포함할 수 있다. 제 1 하우징 구조(210)는 힌지 구조(264)를 통해서 제 2 하우징 구조(220)와 연결될 수 있다. 힌지 구조 (264)는 별도로 구성되지 않고, 플렉서블한 소재로 대체 될 수 있다. 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)는 힌지 구조(254)를 중심으로 접히거나 펼쳐질 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)에 포함된 복수의 안테나 부재(310, 320) 각각은 복수의 분절(segmented) 안테나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나 부재(310)는 제 1 안테나(311), 제 2 안테나(312), 제 3 안테나(313) 및 제 4 안테나(314)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 2 안테나 부재(320)는 제 5 안테나(321), 제 6 안테나(322), 제 7 안테나(323) 및 제 8 안테나(324)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311), 제 2 안테나(312), 제 4 안테나(314) 및 제 5 안테나(315) 각각은 분절되어서 절연 부재를 통해서 결합될 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 5 안테나(321), 제 6 안테나(322), 제 7 안테나(323) 및 제 8 안테나(324)각각은 분절되어서 절연 부재를 통해서 결합될 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311) 및/또는 제 2 안테나(312)는 전자 장치(101)의 제 1 통신 네트워크의 메인 안테나로 동작할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)는 알파벳 대문자 L자 형태로서 전자 장치(101)의 제 4 측면(223a)의 적어도 일부와 제 6 측면(223c)의 적어도 일부에 배치될 수 있다. 제 1 안테나(311)는 600~960 Mhz 대역을 공진 주파수로 이용할 수 있다. 제 1 안테나(311)는 PRX로서 CDMA BC0/BC10, GSM 850/900, WCDMA 5/6/8/19, LTE 5/8/12/13/14/17/18/19/20/26/28/29/71, 또는 NR 5/8/12/28/71 중 적어도 하나 이상의 네트워크 주파수 대역을 지원할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 2 안테나(312)는 제 1 안테나(311)에 인접하며 제 6 측면(223c)의 적어도 일부에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 2 안테나(312)는 1710~4200 Mhz 대역을 공진 주파수로 이용할 수 있다. 제 2 안테나(312)는 PRX로서 CDMA BC1, DCS/PCS, WCDMA 1/2/4, LTE 1/2/3/4/7/25/30/34/38/39/40/41/66, 또는 NR 1/2/3/7/25/40/66 중 적어도 하나 이상의 네트워크 주파수 대역, DRX 로서 NR 41, MIMO로서 LTE 42/48 또는 NR 77/78 중 적어도 하나 이상의 네트워크 주파수 대역을 지원할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 3 안테나(313) 및 제 4 안테나(314) 는 전자 장치(101)의 제 1 통신 네트워크의 서브 안테나로 동작할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 8 안테나(324)는 제 2 통신 네트워크의 안테나로 동작할 수 있다. 제 1 통신 네트워크는 예를 들어, 5G 및/또는 4G 통신 네트워크이고, 제 2 통신 네트워크는 예를 들어, WLAN 통신 네트워크(와이파이)일 수 있다.
도 3b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)의 안테나 분절부(390)를 사용자가 잡을 때를 나타내는 도면이다.
도 3c는 본 발명의 다양한 실시에에 따른 전자 장치(101)의 안테나 분절부(390)를 사용자가 잡을 때 주파수 대 방사효율을 나타내는 그래프이다.
종래 바(bar) 타입 전자 장치는 하단에 안테나를 구성하는데 비해, 폴더블 디스플레이 및/또는 폴더블 하우징을 포함하는 전자 장치(101)는 로우 밴드(low band) 안테나 성능 확보를 위해서 측면(예를 들어, 도 2의 213a 및/또는 223a)에 안테나(예를 들어, 제 1 안테나(311))를 포함할 수 있다.
도 3b 및 도 3c를 참조하면, 제 1 안테나(311)와 제 3 안테나(313) 사이의 안테나 분절부(390)를 사용자가 그립하게 되면 그라운드 커플링 현상이 발생할 수 있고, 이때 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 효율이 제 1 효율(371)에서 제 2 효율(372)로 변경될 수 있다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 IQ 값에 따른 안테나 스위칭 조건을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분을 그래프로 나타낸 도면이다. 예를 들어, IQ(in-phase quadrature phase) 그래프는 방사 전력(예, TX 전력)의 S11 S파라미터를 기반으로 동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분 값을 나타내는 기반이다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 미리 정해진 지점(410) 및/또는 미리 정해진 영역(420)에 있으면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)에서 제 2 안테나(312)로 안테나 스위칭하여 통신할 수 있다. 영역(420)은 미리 정해진 지점(410)을 기준으로 미리 정해진 거리만큼 떨어진 영역일 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)와 제 3 안테나(313) 사이의 안테나 분절부(390)를 사용자가 그립(grip)하게 되면 그라운드 커플링 현상이 발생할 수 있다. 그라운드 커플링 현상이 발생하면, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ 값이 IQ 그래프 상에서 미리 정해진 지점(410) 및/또는 미리 정해진 영역(420)에 위치할 수 있다.도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)의 스위칭 동작을 나타내는 도면이다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 RF 통신 회로(510, 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서), 프런트 엔드 모듈(520, 예를 들어, PAMID), 스위치(530), 제 1 안테나(311) 및 제 2 안테나(312)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, RF 통신 회로(510)는 디지털 신호를RF 신호로 변조하거나 RF 신호를 디지털 신호로 복조할 수 있다. RF 통신 회로(510)는 프런트 엔드 모듈(520)로부터 RF 신호를 전송하거나 RF 신호를 수신할 수 있다.
다양한 실시예에서, 프런트 엔드 모듈(520)은 RF 통신 회로(510) 및 스위치(530)와 연결될 수 있다. 프런트 엔드 모듈(520)은 전력 증폭, 듀플렉서, 필터 및/또는 스위치를 포함할 수 있다. 프런트 엔드 모듈(520)은 PAMID일 수 있다.
다양한 실시예에서, 프런트 엔드 모듈(520)은 RF 통신 회로(510)로부터 전달받은 RF 신호를 안테나(311, 312)에 전달하거나, 안테나(311, 312)로부터 전달받은 RF 신호를 RF 통신 회로(510)에 전달할 수 있다.
다양한 실시예에서, 스위치(530)는 RF 통신 회로(510) 및/또는 프로세서(120)의 제어 하에 제 1 안테나(311) 또는 제 2 안테나(312)로 전기적으로 프런트 엔드 모듈(520)이 연결되게 한다. 스위치(530)는 SPDT(single pole double throw) 스위치일 수 있다.
다양한 실시예에서, RF 통신 회로(510) 및/또는 프로세서(120)는 방사 전력(TX 전력)이 미리 정해진 크기 이상이면, 방사 전력(TX 전력)의 반사 신호의 IQ 값에 따라 스위치(530)을 제어할지 여부를 결정할 수 있다. IQ 값이 제 2 안테나(312) 스위칭 조건을 만족하면 스위치(530)는 제 1 안테나(311)와의 전기적 연결을 차단하고 제 2 안테나(312)와 전기적으로 연결될 수 있다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 따른 전자 장치(101)의 스위칭 동작을 나타내는 도면이다. 도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 따른 전자 장치(101)의 스위칭 동작을 나타내는 도면이다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 전자 장치(101)는 RF 통신 회로(610, 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서), 제 1 프런트 엔드 모듈(621, 예를 들어, PAMID), 제 2 프런트 엔드 모듈(622), 스위치(631), 듀플렉서(632), 제 1안테나(311) 및 제 2 안테나(312)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, RF 통신 회로(610)는 디지털 신호를RF 신호로 변조하거나 RF 신호를 디지털 신호로 복조할 수 있다. RF 통신 회로(610)는 제 1프런트 엔드 모듈(621) 및/또는 제 2 프런트 엔드 모듈(622)로부터 RF 신호를 전송하거나 RF 신호를 수신할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1프런트 엔드 모듈(621)은 RF 통신 회로(610) 및 스위치(631)와 연결될 수 있다. 제 2 프런트 엔드 모듈(622)은 RF 통신 회로(610) 및 듀플렉서(632)와 연결될 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 프런트 엔드 모듈(621) 및/또는 제 2 프런트 엔드 모듈(622)은 전력 증폭, 듀플렉서, 필터 및/또는 스위치를 포함할 수 있다. 제 1 프런트 엔드 모듈(621) 및/또는 제 2 프런트 엔드 모듈(622)은 PAMID일 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 프런트 엔드 모듈(621) 및/또는 제 2 프런트 엔드 모듈(622)은 RF 통신 회로(510)로부터 전달받은 RF 신호를 안테나(311, 312)에 전달하거나, 안테나(311, 312)로부터 전달받은 RF 신호를 RF 통신 회로(610)에 전달할 수 있다.
다양한 실시예에서, 스위치(631)는 RF 통신 회로(510) 및/또는 프로세서(120)의 제어 하에 제 1 안테나(311) 또는 듀플렉서(632)로 전기적으로 프런트 엔드 모듈(520)이 연결되게 한다. 스위치(631)는 SPDT(single pole double throw) 스위치일 수 있다.
도 6에서 스위치(631)는 제 1 안테나(311)와 전기적으로 연결된 상태이다.
다양한 실시예에서, RF 통신 회로(610) 및/또는 프로세서(120)는 방사 전력(TX 전력)이 미리 정해진 크기 이상이면, 방사 전력(TX 전력)의 반사 신호의 IQ 값에 따라 스위치(631)을 제어할지 여부를 결정할 수 있다. IQ 값이 제 2 안테나(312) 스위칭 조건을 만족하지 않으면, 스위치(631)는 제 1 안테나(311)와 전기적 연결을 유지할 수 있다. RF 통신 회로(610) 및/또는 프로세서(120)는 방사 전력(TX 전력)이 미리 정해진 크기 이하면, 스위치(631)는 제 1 안테나(311)와 전기적 연결을 유지할 수 있다.
도 7에서 스위치(631)는 듀플렉서(632)를 통해 제 2 안테나(312)와 전기적으로 연결된 상태이다.
다양한 실시예에서, 듀플렉서(632)는 스위치(631) 및 제 2 안테나(312)와 전기적으로 연결될 수 있다.
다양한 실시예에서, RF 통신 회로(610) 및/또는 프로세서(120)는 방사 전력(TX 전력)이 미리 정해진 크기 이상이면, 방사 전력(TX 전력)의 반사 신호의 IQ 값에 따라 스위치(631)을 제어할지 여부를 결정할 수 있다. IQ 값이 제 2 안테나(312) 스위칭 조건을 만족하면 스위치(631)는 제 1 안테나(311)와의 전기적 연결을 차단하고 제 2 안테나(312)와 연결된 듀플렉서(632)로 전기적으로 연결될 수 있다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 따른 전자 장치(101)의 스위칭 동작을 나타내는 도면이다.
전자 장치(101)는 RF 통신 회로(610, 예를 들어, 커뮤니케이션 프로세서), 제 1 프런트 엔드 모듈(621, 예를 들어, PAMID), 제 2 프런트 엔드 모듈(622), 스위치(631), 듀플렉서(632), 제 1안테나(311) 및 제 2 안테나(312)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에서, RF 통신 회로(610)는 디지털 신호를RF 신호로 변조하거나 RF 신호를 디지털 신호로 복조할 수 있다. RF 통신 회로(610)는 제 1프런트 엔드 모듈(621) 및/또는 제 2 프런트 엔드 모듈(622)로부터 RF 신호를 전송하거나 RF 신호를 수신할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1프런트 엔드 모듈(621)은 RF 통신 회로(610) 및 스위치(631)와 연결될 수 있다. 제 2 프런트 엔드 모듈(622)은 RF 통신 회로(610) 및 듀플렉서(632)와 연결될 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 프런트 엔드 모듈(621) 및/또는 제 2 프런트 엔드 모듈(622)은 전력 증폭, 듀플렉서, 필터 및/또는 스위치를 포함할 수 있다. 제 1 프런트 엔드 모듈(621) 및/또는 제 2 프런트 엔드 모듈(622)은 PAMID일 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 프런트 엔드 모듈(621) 및/또는 제 2 프런트 엔드 모듈(622)은 RF 통신 회로(510)로부터 전달받은 RF 신호를 안테나(311, 312)에 전달하거나, 안테나(311, 312)로부터 전달받은 RF 신호를 RF 통신 회로(610)에 전달할 수 있다.
다양한 실시예에서, 스위치(631)는 RF 통신 회로(510) 및/또는 프로세서(120)의 제어 하에 제 1 안테나(311) 또는 듀플렉서(632)로 전기적으로 프런트 엔드 모듈(520)이 연결되게 한다. 스위치(631)는 SPDT(single pole double throw) 스위치일 수 있다.
스위치(631)는 듀플렉서(632)를 통해 제 1 안테나(311) 및 제 2 안테나(312)와 전기적으로 연결될 수 있다.
다양한 실시예에서, 듀플렉서(632)는 스위치(631), 제 1 안테나(311) 및 제 2 안테나(312)와 전기적으로 연결될 수 있다.
듀플렉서(632)는 제1연결선(811)을 통해 제 1 안테나(311)와 연결되고, 제 2 연결선(812)를 통해 제 2 안테나(312)와 전기적으로 연결될 수 있다.
다양한 실시예에서, RF 통신 회로(610) 및/또는 프로세서(120)는 방사 전력(TX 전력)이 미리 정해진 크기 이상이면, 방사 전력(TX 전력)의 반사 신호의 IQ 값에 따라 스위치(631)을 제어할지 여부를 결정할 수 있다. IQ 값이 스위치(631)의 스위칭 조건을 만족하면 스위치(631)는 제 1 안테나(311)와의 전기적 연결을 차단하고, 제 1 안테나(311) 및 제 2 안테나(312)와 연결된 듀플렉서(632)로 전기적으로 연결될 수 있다. 제 1안테나(311)를 통한 방사 전력(TX 전력)의 반사 신호의 IQ 값이 스위치(631)의 스위칭 조건을 만족하면, 스위치(631)가 듀플렉서(632)와 연결되고, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311) 및 제 2 안테나(312)를 통해서 통신할 수 있다.
도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)의 안테나 스위칭 동작을 나타내는 순서도이다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 901 동작에서, 제 1 안테나(311)를 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)를 이용하여 통신할 수 있도록 스위치(530, 631)를 제 1 스위치(311)와 전기적으로 연결될 수 있게 할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 903 동작에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(또는, TX 전력)이 미리 정해진 값 이상인지 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(또는, TX 전력)이 미리 정해진 값 이상이면, 905 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(또는, TX 전력)이 미리 정해진 값 보다 작으면, 901 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 905 동작에서, 제 1 안테나(311)의 IQ 값을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 907 동작에서, 제 1 안테나(311)의 IQ 값이 제 2 안테나(312) 조건에 대응하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)의 IQ 값이 제 2 안테나(312) 조건에 대응하면, 909 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)의 IQ 값이 제 2 안테나(312) 조건에 대응하지 않으면, 901 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 제 2 안테나(312) 스위칭 조건에 대응하는지 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 IQ 그래프 상에서, 미리 정해진 지점(예를 들어, 도 4의 410) 및/또는 미리 정해진 영역(예를 들어, 도 4의 420)에 있으면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)에서 제 2 안테나(312)로 안테나 스위칭하는 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 미리 정해진 영역은 미리 정해진 지점을 기준으로 미리 정해진 거리만큼 떨어진 영역일 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 IQ 그래프 상에서, 미리 정해진 지점(예를 들어, 도 4의 410) 및/또는 미리 정해진 영역(예를 들어, 도 4의 420) 밖에 있으면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)를 이용하여 통신하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 미리 정해진 범위에 대응하면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)에서 제 2 안테나(312)로 안테나 스위칭하는 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 미리 정해진 범위에 대응하지 않으면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)에서 제 2 안테나(312)로 안테나 스위칭하는 조건을 만족하지 않은 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값은 RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120)에 의해서 측정할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 2 안테나(312) 스위칭 조건 또는 스위칭 IQ 값에 관한 정보를 메모리(130)에 저장하고, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ 값과 메모리(130)에 저장된 조건을 비교하여서 제 2 안테나(312) 스위칭 조건에 대응하는지 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 909 동작에서, 스위치(530, 631)를 제어하여 제2 안테나(312)와 전기적으로 연결할 수 있다. 이때, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)와 전기적 연결을 차단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 911 동작에서, 제2 안테나(312)를 이용하여 통신할 수 있다.
도 10은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)의 안테나 스위칭 동작을 나타내는 순서도이다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1001 동작에서, 스위치(530, 631)를 제어하여 제2 안테나(312)와 전기적으로 연결할 수 있다. 이때, 전자 장치(101)는 제 안테나(311)와 전기적 연결을 차단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1003 동작에서, 제2 안테나(312)를 이용하여 통신할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1005 동작에서, 미리 지정된 주기가 도래했는지 여부를 판단할 수 있다. 미리 정해진 주기는 예를 들어, 2초 또는 3초일 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 2 안테나(312)를 이용한 통신 동작 중 미리 지정된 주기가 도래하면, 1009 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 2 안테나(312)를 이용한 통신 동작 중 미리 지정된 주기가 도래하지 않으면, 1003 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1009 동작에서, 미리 지정된 주기가 도래하면, 제 1 안테나(311)로 스위칭할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1009 동작에서, 미리 지정된 주기가 도래하면, 스위치(530, 631)를 제어하여 제 1 안테나(311)와 전기적으로 연결할 수 있다. 이때, 전자 장치(101)는 제 2 안테나(312)와 전기적 연결을 차단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1011 동작에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(또는, TX 전력)이 미리 정해진 값 이상인지 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(또는, TX 전력)이 미리 정해진 값 이상이면, 1013 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(또는, TX 전력)이 미리 정해진 값 보다 작으면, 1017 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1013 동작에서, 제 1 안테나(311)의 IQ 값을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1015 동작에서, 제 1 안테나(311)의 IQ 값이 제 2 안테나(312) 조건에 대응하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)의 IQ 값이 제 2 안테나(312) 조건에 대응하면, 1001 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)의 IQ 값이 제 2 안테나(312) 조건에 대응하지 않으면, 1017 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 제 2 안테나(312) 스위칭 조건에 대응하는지 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 IQ 그래프 상에서, 미리 정해진 지점(예를 들어, 도 4의 410) 및/또는 미리 정해진 영역(예를 들어, 도 4의 420)에 있으면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)에서 제 2 안테나(312)로 안테나 스위칭하는 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 미리 정해진 영역은 미리 정해진 지점을 기준으로 미리 정해진 거리만큼 떨어진 영역일 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 IQ 그래프 상에서, 미리 정해진 지점(예를 들어, 도 4의 410) 및/또는 미리 정해진 영역(예를 들어, 도 4의 420) 밖에 있으면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)를 이용하여 통신하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 미리 정해진 범위에 대응하면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)에서 제 2 안테나(312)로 안테나 스위칭하는 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 미리 정해진 범위에 대응하지 않으면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)를 이용하여 통신하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값은 RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120)에 의해서 측정할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 2 안테나(312) 스위칭 조건 또는 제 2 안테나(312) 스위칭 IQ 값에 관한 정보를 메모리(130)에 저장하고, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ 값과 메모리(130)에 저장된 조건을 비교하여서 제 2 안테나(312) 스위칭 조건에 대응하는지 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1017 동작에서, 제1 안테나(311)를 이용하여 통신할 수 있다.
도 11은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)의 안테나 스위칭 동작을 나타내는 순서도이다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1101 동작에서, 제 1 안테나(311)를 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)를 이용하여 통신할 수 있도록 스위치(530, 631)를 제 1 스위치(311)와 전기적으로 연결될 수 있게 할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1103 동작에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(또는, TX 전력)이 미리 정해진 값 이상인지 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(또는, TX 전력)이 미리 정해진 값 이상이면, 1105 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(또는, TX 전력)이 미리 정해진 값 보다 작으면, 1101 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1105 동작에서, 제 1 안테나(311)의 IQ 값을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1107 동작에서, 제 1 안테나(311)의 IQ 값이 제 2 안테나(312) 조건에 대응하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)의 IQ 값이 제 2 안테나(312) 조건에 대응하면, 1109 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)의 IQ 값이 제 2 안테나(312) 조건에 대응하지 않으면, 1101 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 제 2 안테나(312) 스위칭 조건에 대응하는지 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 IQ 그래프 상에서, 미리 정해진 지점(예를 들어, 도 4의 410) 및/또는 미리 정해진 영역(예를 들어, 도 4의 420)에 있으면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)에서 제 2 안테나(312)로 안테나 스위칭하는 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 미리 정해진 영역은 미리 정해진 지점을 기준으로 미리 정해진 거리만큼 떨어진 영역일 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 IQ 그래프 상에서, 미리 정해진 지점(예를 들어, 도 4의 410) 및/또는 미리 정해진 영역(예를 들어, 도 4의 420) 밖에 있으면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)를 이용하여 통신하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 미리 정해진 범위에 대응하면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)에서 제 2 안테나(312)로 안테나 스위칭하는 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 미리 정해진 범위에 대응하지 않으면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)를 이용하여 통신하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값은 RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120)에 의해서 측정할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 2 안테나(312) 스위칭 조건 또는 제 2 안테나(312) 스위칭 IQ 값에 관한 정보를 메모리(130)에 저장하고, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ 값과 메모리(130)에 저장된 조건을 비교하여서 제 2 안테나(312) 스위칭 조건에 대응하는지 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1109 동작에서, 스위치(530, 631)를 제어하여 제2 안테나(312)와 전기적으로 연결할 수 있다. 이때, 전자 장치(101)는 제1 안테나(311)와 전기적 연결을 차단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1111 동작에서, 제2 안테나(312)를 이용하여 통신할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1113동작에서, 미리 지정된 주기가 도래했는지 여부를 판단할 수 있다. 미리 정해진 주기는 예를 들어, 2초 또는 3초일 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 2 안테나(312)를 이용한 통신 동작 중 미리 지정된 주기가 도래하면, 1115 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 2 안테나(312)를 이용한 통신 동작 중 미리 지정된 주기가 도래하지 않으면, 1111 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1115 동작에서, 미리 지정된 주기가 도래하면, 제 1 안테나(311)로 스위칭할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1115 동작에서, 미리 지정된 주기가 도래하면, 스위치(530, 631)를 제어하여 제 1 안테나(311)와 전기적으로 연결할 수 있다. 이때, 전자 장치(101)는 제 2 안테나(312)와의 전기적 연결을 차단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1117 동작에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(또는, TX 전력)이 미리 정해진 값 이상인지 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(또는, TX 전력)이 미리 정해진 값 이상이면, 1119 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(또는, TX 전력)이 미리 정해진 값 보다 작으면, 1101 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1119 동작에서, 제 1 안테나(311)의 IQ 값을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120) 제어 하에, 1121 동작에서, 제 1 안테나(311)의 IQ 값이 제 2 안테나(312) 조건에 대응하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)의 IQ 값이 제 2 안테나(312) 조건에 대응하면, 1109 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)의 IQ 값이 제 2 안테나(312) 조건에 대응하지 않으면, 1101 동작으로 분기할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 제 2 안테나(312) 스위칭 조건에 대응하는지 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 IQ 그래프 상에서, 미리 정해진 지점(예를 들어, 도 4의 410) 및/또는 미리 정해진 영역(예를 들어, 도 4의 420)에 있으면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)에서 제 2 안테나(312)로 안테나 스위칭하는 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 미리 정해진 영역은 미리 정해진 지점을 기준으로 미리 정해진 거리만큼 떨어진 영역일 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 IQ 그래프 상에서, 미리 정해진 지점(예를 들어, 도 4의 410) 및/또는 미리 정해진 영역(예를 들어, 도 4의 420) 밖에 있으면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)를 이용하여 통신하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 미리 정해진 범위에 대응하면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)에서 제 2 안테나(312)로 안테나 스위칭하는 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값이 미리 정해진 범위에 대응하지 않으면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(311)를 이용하여 통신하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ (동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분) 값은 RF 통신 회로(510, 610) 및/또는 프로세서(120)에 의해서 측정할 수 있다.
다양한 실시예에서, 제 2 안테나(312) 스위칭 조건 또는 제 2 안테나(312) 스위칭 IQ 값에 관한 정보를 메모리(130)에 저장하고, 제 1 안테나(311)를 통한 방사 전력(예, TX 전력)의 반사 신호의 IQ 값과 메모리(130)에 저장된 조건을 비교하여서 제 2 안테나(312) 스위칭 조건에 대응하는지 여부를 판단할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나","A 또는 B 중 적어도 하나,""A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,"및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(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 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 복수의 하우징을 포함하는 폴더블 전자 장치에 있어서,
    하우징의 제 1 측면 및 상기 하우징의 제 2 측면 일부에 포함된 제 1 안테나;
    상기 제 1 안테나와 분절되며, 상기 제 2 측면에 포함된 제 2 안테나;
    상기 제 1 안테나 및 상기 제 2 안테나에 선택적으로 연결되는 스위치;
    상기 스위치와 연결되는 프런트 엔드 모듈; 및
    상기 제 1 안테나 및 상기 제 2안테나에 RF 신호를 전송하거나 상기 제 1 안테나 및 상기 제 2안테나로 RF 신호를 수신하는 RF 통신 회로를 포함하며,
    상기 RF 통신 회로는
    상기 제 1 안테나를 이용하여 통신하도록 제어하며,
    상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값 이상인지 여부를 판단하고,
    상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값 이상이면, 상기 제 1안테나의 IQ 값을 확인하며,
    상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하는지 판단하고,
    상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하면, 상기 제 1 안테나에서 상기 제 2 안테나로 스위칭하는 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 RF 통신 회로는
    상기 제 2 안테나로 스위칭되면, 상기 제 2 안테나를 이용하여 통신하는 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 RF 통신 회로는
    상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값보다 작으면, 상기 제 1 안테나를 이용하여 통신하는 전자 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 RF 통신 회로는
    상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하지 않으면, 상기 제 1 안테나로 통신하는 전자 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 IQ 값은
    상기 제 1 안테나의 방사 전력의 S11 S파라미터를 기반으로 동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분 값인 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    메모리를 더 포함하고,
    상기 메모리는
    상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 관한 정보를 저장하고,
    상기 RF 통신 회로는
    확인된 상기 IQ 값과 상기 메모리에 저장된 조건을 비교하여서 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하는지 여부를 판단하는 전자 장치.
  7. 제 2항에 있어서,
    상기 RF 통신 회로는
    미리 지정된 주기가 도래했는지 여부를 판단하고,
    상기 미리 지정된 주기가 도래하면, 상기 제 1 안테나로 스위칭하도록 제어하며,
    상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값 이상인지 여부를 판단하고,
    상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값 이상이면, 상기 제 1안테나의 IQ 값을 확인하며,
    상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하는지 판단하고,
    상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하면, 상기 제 1 안테나에서 상기 제 2 안테나로 스위칭하며,
    상기 미리 지정된 주기가 도래하지 않으면, 상기 제 2 안테나를 이용하여 통신하고,
    상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하지 않으면, 상기 제 1 안테나로 통신하는 전자 장치.
  8. 전자 장치의 안테나 운용 방법에 있어서,
    제 1 안테나를 이용하여 통신하도록 제어하는 동작;
    상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값 이상인지 여부를 판단하는 동작;
    상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값 이상이면, 상기 제 1안테나의 IQ 값을 확인하는 동작;
    상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하는지 판단하는 동작; 및
    상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하면, 상기 제 1 안테나에서 상기 제 2 안테나로 스위칭하는 동작을 포함하는 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 제 2 안테나로 스위칭되면, 상기 제 2 안테나를 이용하여 통신하는 동작을 더 포함하는 방법.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값보다 작으면, 상기 제 1 안테나를 이용하여 통신하는 동작을 더 포함하는 방법.
  11. 제 8항에 있어서,
    상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하지 않으면, 상기 제 1 안테나로 통신하는 동작을 더 포함하는 방법.
  12. 제 8항에 있어서,
    상기 IQ 값은
    상기 제 1 안테나의 방사 전력의 S11 S파라미터를 기반으로 동 위상(in-phase) 성분 및 직교 위상(quadrature phase) 성분 값인 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 8 항에 있어서,
    상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 관한 정보를 저장하는 동작을 더 포함하는 방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하는지 판단하는 동작은
    확인된 상기 IQ 값과 상기 메모리에 저장된 조건을 비교하여서 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하는지 여부를 판단하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 제 9항에 있어서,
    미리 지정된 주기가 도래했는지 여부를 판단하는 동작;
    상기 미리 지정된 주기가 도래하면, 상기 제 1 안테나로 스위칭하도록 제어하는 동작;
    상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값 이상인지 여부를 판단하는 동작;
    상기 제 1 안테나를 통한 방사 전력이 미리 정해진 값 이상이면, 상기 제 1안테나의 IQ 값을 확인하는 동작;
    상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하는지 판단하는 동작; 및
    상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하면, 상기 제 1 안테나에서 상기 제 2 안테나로 스위칭하는 동작;
    상기 미리 지정된 주기가 도래하지 않으면, 상기 제 2 안테나를 이용하여 통신하는 동작; 및
    상기 IQ 값이 상기 제 2 안테나 스위칭 조건에 대응하지 않으면, 상기 제 1 안테나로 통신하는 동작을 더 포함하는 방법.
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