WO2022055245A1 - 무선 통신의 성능 향상 방법 및 전자 장치 - Google Patents

무선 통신의 성능 향상 방법 및 전자 장치 Download PDF

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WO2022055245A1
WO2022055245A1 PCT/KR2021/012204 KR2021012204W WO2022055245A1 WO 2022055245 A1 WO2022055245 A1 WO 2022055245A1 KR 2021012204 W KR2021012204 W KR 2021012204W WO 2022055245 A1 WO2022055245 A1 WO 2022055245A1
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WO
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communication
antenna
electronic device
frequency band
wireless communication
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PCT/KR2021/012204
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이무열
김종연
박은수
최현석
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삼성전자 주식회사
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    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/401Circuits for selecting or indicating operating mode
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B1/0064Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with separate antennas for the more than one band
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/50Circuits using different frequencies for the two directions of communication

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to a method and an electronic device for improving performance of wireless communication.
  • wireless communication technology includes ultra wide band (UWB) communication, wireless fidelity (Wi-Fi) communication, long term evolution (LTE) communication, 5G communication (or new radio (NR) communication) and/or It may include at least one of Bluetooth (bluetooth) communication.
  • UWB ultra wide band
  • Wi-Fi wireless fidelity
  • LTE long term evolution
  • NR new radio
  • Bluetooth Bluetooth
  • the electronic device may seamlessly provide content that uses a lot of data to the user.
  • an electronic device equipped with a plurality of antennas may support a plurality of communication methods.
  • the electronic device may perform wireless communication according to a first communication method using a first antenna among a plurality of antennas and may perform wireless communication according to a second communication method using a second antenna.
  • a weak electric field condition may occur while the electronic device performs wireless communication using the first communication method (eg, WiFi communication), and the communication speed may be reduced due to the weak electric field condition.
  • the first communication method eg, WiFi communication
  • the communication speed may be reduced due to the weak electric field condition.
  • the electronic device may perform wireless communication based on some frequency bands among limited frequency resources.
  • a specific wireless communication method among a plurality of wireless communication methods usable in the electronic device may overlap at least some frequency bands.
  • a wireless fidelity (Wi-Fi) communication method may support a frequency band of about 2.4 GHz to 2.5 GHz and a frequency band of about 5.15 GHz to 7.15 GHz
  • an ultra wide band (UWB) communication method is about 6.25 GHz to 8.25 It can support a frequency band of GHz.
  • the Wi-Fi communication method and the UWB communication method may overlap a frequency band of about 6.25 GHz to 7.15 GHz.
  • a weak electric field condition based on a first communication method occurs in an electronic device supporting a plurality of communication methods (eg, WiFi communication and/or UWB communication)
  • at least one corresponding to the second communication method can be supported by using an antenna of .
  • the electronic device uses at least one antenna that is not utilized for the second wireless communication. , to provide a method for improving the performance of the first wireless communication and an electronic device implementing the same.
  • a first communication circuit supporting a first frequency band, a second communication circuit supporting at least a portion of the first frequency band and a second frequency band, and connection with the first communication circuit a first switch, the second communication circuit and a second switch connected to the first switch, a first antenna connected to the first switch and supporting the first frequency band, and connected to the second switch, a plurality of second antennas supporting at least a portion of the first frequency band and the second frequency band and a processor operatively coupled to the first communication circuitry, the second communication circuitry, the first switch and the second switch may include The processor detects a weak electric field condition while performing wireless communication based on the first frequency band using the first antenna, and in response to the detection of the weak electric field condition, selects at least one of the plurality of second antennas. switch at least one of the first switch and the second switch to select, and control the second communication circuit to perform wireless communication based on the first frequency band using the selected at least one second antenna there is.
  • a method of operating an electronic device supports a first communication circuit for performing wireless communication using a first antenna supporting a first frequency band, and at least a portion of the first frequency band and a second frequency band Detecting a weak electric field condition while performing wireless communication based on the first frequency band using the first antenna in the electronic device including a second communication circuit for performing wireless communication using a plurality of second antennas operation, selecting at least one of the plurality of second antennas in response to the detection of the weak electric field situation, and performing wireless communication based on the first frequency band using the selected at least one second antenna and controlling the second communication circuit.
  • Various embodiments of the present disclosure include detecting a weak electric field condition while performing wireless communication according to a first communication method (eg, Wi-Fi communication) in an electronic device supporting a plurality of communication methods, and detecting the weak electric field condition In response, at least one antenna that is not used for the second wireless communication (eg, UWB communication) is controlled to be utilized for wireless communication according to the first communication method.
  • a first communication method eg, Wi-Fi communication
  • UWB communication ultra-Fi communication
  • the electronic device may utilize at least one antenna among a plurality of antennas corresponding to wireless communication according to the second communication method in order to improve wireless communication according to the first communication method.
  • the electronic device may improve the performance of wireless communication according to the first communication method by using at least one antenna that is not utilized in the second communication method.
  • various effects directly or indirectly identified through this document may be provided.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure
  • 2A is an exemplary diagram of an electronic device provided with a plurality of communication circuits according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2B is an exemplary diagram illustrating at least two patch antennas included in an ultra wide band (UWB) antenna according to various embodiments of the present disclosure.
  • UWB ultra wide band
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of improving wireless communication performance according to the first communication method according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of identifying at least one antenna that is not used for wireless communication according to the second communication method according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5A is a circuit configuration diagram of an electronic device provided with a plurality of communication circuits according to various embodiments of the present disclosure
  • 5B is a table illustrating at least one antenna utilized in response to an operation mode of the second communication method according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5C is a circuit configuration diagram illustrating a method of improving wireless communication performance according to the first communication method in an electronic device having a plurality of communication circuits according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a circuit diagram functionally connected between communication circuits in an electronic device having a plurality of communication circuits according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7A is a circuit configuration diagram in which the number of antennas is reduced in an electronic device having a plurality of communication circuits according to various embodiments of the present disclosure.
  • 7B is a table illustrating functions utilized in the first communication method according to priorities in an electronic device having a plurality of communication circuits according to various embodiments of the present disclosure.
  • 7C is a graph illustrating a method in which time is divided into a first communication method and a second communication method based on priority in an electronic device having a plurality of communication circuits according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a circuit configuration diagram illustrating a method of variously combining a plurality of antennas in an electronic device having a plurality of communication circuits 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. there is.
  • 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 an exemplary diagram of an electronic device provided with a plurality of communication circuits according to various embodiments of the present disclosure
  • 2B is an exemplary diagram illustrating at least two patch antennas included in an ultra wide band (UWB) antenna according to various embodiments of the present disclosure.
  • UWB ultra wide band
  • an electronic device 200 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a plurality of communication circuits (eg, a first communication circuit 201 , and/or a second communication circuit). circuit 202).
  • the first communication circuit 201 and/or the second communication circuit 202 may be operatively coupled to a processor of the electronic device 200 (eg, the processor 120 of FIG. 1 ), and can be at least partially controlled by
  • the processor 120 performs wireless communication based on a first communication method (eg, Wi-Fi communication) through the first communication circuit 201 , or performs second communication through the second communication circuit 202 . It is possible to perform wireless communication based on a method (eg, UWB communication).
  • the first communication circuit 201 and the second communication circuit 202 may be directly connected to each other, and may transmit/receive data to/from each other.
  • the first communication circuit 201 and the second communication circuit 202 may support different types of wireless communication technologies, respectively.
  • the first communication circuit 201 may perform wireless communication according to a wireless fidelity (Wi-Fi) communication method
  • the second communication circuit 202 is an ultra wide band (UWB) communication method. It is possible to perform wireless communication according to the
  • the first communication circuit 201 may support a frequency band of about 2.4 GHz to 2.5 GHz and a frequency band of about 5.15 GHz to 7.15 GHz based on the Wi-Fi communication method.
  • the second communication circuit 202 may support a frequency band of about 6.25 GHz to 8.25 GHz based on the UWB communication method.
  • the first communication circuit 201 may be connected to a first antenna 215 supporting a frequency band according to Wi-Fi communication, and performs Wi-Fi communication using the first antenna 215 . can do.
  • the second communication circuit 202 may be connected to a second antenna 225 supporting a frequency band according to UWB communication, and may perform UWB communication using the second antenna 225 .
  • the first antenna 215 supporting Wi-Fi communication may be formed of at least a part of a metal part of the electronic device 101 or a laser direct structuring (LDS) antenna.
  • the first antenna 215 supporting Wi-Fi communication may be designed to transmit and receive signals in multiple directions (eg, omni direction).
  • the electric field strength of the first antenna 215 may decrease as the distance from the Wi-Fi access point (AP) increases.
  • the electronic device 101 moves away from the Wi-Fi AP, it may detect that the Wi-Fi communication based on the first antenna 215 is switched to a weak electric field situation.
  • the first frequency band corresponding to the first communication circuit 201 and the second frequency band corresponding to the second communication circuit 202 may at least partially overlap.
  • the Wi-Fi communication method (the first communication circuit 201) and the UWB communication method (the second communication circuit 202) may overlap a frequency band of about 6.25 GHz to 7.15 GHz.
  • the processor 120 uses at least one of the first antenna 215 and the second antenna 225 in the overlapping frequency band (eg, about 6.25 GHz to 7.15 GHz) to perform one communication. It is possible to perform wireless communication according to the method.
  • the first communication circuit 201 may be functionally connected to the at least one first antenna 215 through the first switch 211 .
  • the first antenna 215 may include at least one antenna (eg, a metal antenna and/or a laser direct structuring (LDS) antenna) supporting a first frequency band corresponding to Wi-Fi communication.
  • a diplexer 213 or a duplexer (not shown) for separating signals between the first communication circuit 201 and the at least one first antenna 215 is provided. can be placed.
  • the diplexer 213 may include a first subband (eg, about 2.4 to 2.5 GHz) and a second subband (eg, about 5.15 to 7.25 GHz) can be separated.
  • the first communication circuit 201 connects at least the first switch 211 so that the transmission/reception path of the second subband separated by the diplexer 213 is connected to the second communication circuit 202 .
  • the first communication circuit 201 may be functionally connected to the first switch 211
  • the second communication circuit 202 may be functionally connected to the second switch 221 .
  • the first switch 211 and the second switch 221 may be functionally connected, and signals transmitted and received through at least one antenna (eg, the first antenna 215 and/or the second antenna 225 ). can pass
  • the second communication circuit 202 may be functionally connected to the at least one second antenna 225 through the second switch 221 .
  • the second antenna 225 is also illustrated as being single, the present invention is not limited thereto.
  • the second antenna 225 may include at least one antenna (eg, a patch antenna) supporting a second frequency band corresponding to ultra wide band (UWB) communication.
  • at least one filter 223 may be disposed between the second communication circuit 202 and the at least one second antenna 225 .
  • the filter 223 may filter a signal corresponding to the second frequency band among the signals received through the at least one second antenna 225 .
  • the UWB communication method is a communication method that supports a frequency band of about 6.25 GHz to 8.25 GHz, and has four frequency bands (eg, about 6.25 GHz-6.75 GHz, about 6.75 GHz-) based on about 0.5 GHz. 7.25 GHz, about 7.25 GHz-7.75 GHz, and/or about 7.75 GHz-8.25 GHz).
  • Wi-Fi communication based on the first communication circuit 201 and UWB communication based on the second communication circuit 202 may overlap part of a supported frequency band (eg, about 6.25 GHz-7.15 GHz).
  • the filter 223 may include a diplexer 213 and/or a duplexer (not shown). Referring to FIG. 2A , the diplexer 213 is connected to the first antenna 215 and the filter 223 is connected to the second antenna 225 , but the present invention is not limited thereto.
  • the first switch 211 connected to the first communication circuit 201 and the second switch 221 connected to the second communication circuit 202 may be functionally connected, and the connected wiring is a signal transmission It can be used as a path.
  • the first communication circuit 201 and the second communication circuit 202 may transmit and receive signals based on a connection path between the first switch 211 and the second switch 221 .
  • the first communication circuit 201 may at least partially control the first switch 211 to be connected to the second antenna 225 .
  • the second communication circuit 202 may at least partially control the second switch 221 to be connected to the first antenna 215 .
  • the processor 120 performs Wi-Fi communication using a first antenna 215 (eg, a metal antenna or an LDS antenna) connected to the first communication circuit 201 while performing Wi-Fi communication. It is possible to detect the weak electric field condition of communication.
  • the processor 120 may switch from the first antenna 215 to the second antenna 225 (eg, a patch antenna) in response to the weak electric field situation, and use the second antenna 225 to perform Wi-Fi communication can be maintained.
  • frequency bands supported by the first antenna 215 and the second antenna 225 may at least partially overlap.
  • the second antenna 225 may include at least one patch antenna, and may support UWB communication based on the at least one patch antenna.
  • the electronic device 101 may identify the remaining patch antennas that are not utilized for the UWB communication. there is.
  • the processor 120 uses the remaining patch antennas that are not utilized for UWB communication among at least one patch antenna included in the second antenna 225, and based on the overlapped frequency band, -Fi communication can be maintained.
  • the electronic device 101 may detect a weak electric field condition of Wi-Fi communication based on the first antenna 215 , and switch the first antenna 215 to the second antenna 225 .
  • Wi-Fi communication can be maintained.
  • the electronic device 101 may switch the first antenna 215 to the second antenna 225 in order to overcome the weak electric field condition for the first antenna 215 , and the second antenna 225 may can maintain Wi-Fi communication based on
  • the electronic device 201 includes a first communication circuit (eg, the first communication circuit 201 of FIG. 2A ) supporting a first frequency band, at least a portion of the first frequency band, and a second frequency
  • a second communication circuit supporting a band eg, the second communication circuit 202 of FIG. 2A
  • a first switch connected to the first communication circuit 201 eg, the first switch 211 of FIG. 2A
  • a second switch connected to the second communication circuit 202 and the first switch 211 eg, the second switch 221 in FIG. 2A
  • a first antenna supporting one frequency band eg, the first antenna 215 of FIG.
  • 2A is connected to the second switch 221 , and supports at least a portion of the first frequency band and the second frequency band a plurality of second antennas (eg, the second antenna 225 of FIG. 2A ) and the first communication circuit 201 , the second communication circuit 202 , the first switch 211 and the second switch and a processor operatively coupled to 221 (eg, processor 120 of FIG. 1 ).
  • a processor operatively coupled to 221 (eg, processor 120 of FIG. 1 ).
  • the processor 120 detects a weak electric field condition while performing wireless communication based on the first frequency band using the first antenna 215 , and in response to the detection of the weak electric field condition, the plurality of second At least one of the first switch 211 and the second switch 221 is switched to select at least one of the antennas, and wireless communication based on the first frequency band is performed using the selected at least one second antenna. It is possible to control the second communication circuit 202 to perform.
  • the electronic device 200 further includes a sensor module (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ) for detecting the posture of the electronic device 200 , and the processor 120 includes the electronic device 200 .
  • Check the operation mode corresponding to the posture of the device 200, check the at least one antenna not used for wireless communication based on the second frequency band based on the checked operation mode, the identified at least one At least one of the first switch 211 and the second switch 221 may be controlled to select an antenna.
  • the operation mode includes a portrait mode and a landscape mode
  • the processor 120 uses at least one antenna disposed in correspondence to a first axis in the portrait mode. to control the second communication circuit 202 to perform wireless communication based on the second frequency band, and use at least one antenna arranged to correspond to a second axis that is a vertical axis of the first axis in the landscape mode to control the second communication circuit 202 to perform wireless communication based on the second frequency band.
  • the processor 120 identifies an antenna performing wireless communication based on the second frequency band among the plurality of second antennas, and other antennas other than the antenna performing wireless communication among the second antennas. At least one of the first switch 211 and the second switch 221 may be controlled to select an antenna.
  • the processor 120 performs wireless communication based on the second frequency band using some of the plurality of second antennas while performing wireless communication based on the first frequency band using the remaining antennas. It is possible to control the second communication circuit to perform.
  • the wireless communication based on the first frequency band may include WiFi communication
  • the wireless communication based on the second frequency band may include UWB communication.
  • the processor 120 determines whether the intensity value of the radio signal measured using the first antenna 215 is equal to or less than a preset threshold value, and the intensity value of the radio signal is the threshold value. When the value is less than or equal to the value, the weak electric field condition may be detected.
  • the processor 120 checks at least one of a delay time and a data rate, and determines that the weak electric field situation is based on at least one of the checked delay time and the data rate. can detect
  • the processor 120 checks the running application program, checks the priority corresponding to the application program, and selects at least one of the plurality of second antennas based on the checked priority. At least one of the first switch 211 and the second switch 221 may be controlled to select.
  • the processor 120 may adjust the transmission/reception processing time of the wireless communication based on the first frequency band based on the confirmed priority.
  • the electronic device 200 measures its own location using UWB communication or a counterpart electronic device (eg, UWB communication with the electronic device 101 )
  • the location of a target electronic device that performs may include a plurality of patch antennas.
  • the electronic device 200 when performing UWB communication, may measure only the distance to the counterpart electronic device when using one patch antenna, and when using at least two patch antennas, the electronic device 200 may measure the opposite electronic device 200 .
  • the distance to the device and the arrival of angle (AoA) (eg, angle, direction) with the other electronic device may be measured.
  • 2B illustrates a process of measuring AoA using two patch antennas included in a UWB antenna.
  • the second communication circuit 202 uses at least two patch antennas to provide an arrival of AoA (AoA) to a counterpart electronic device. angle) can be measured.
  • UWB ultra-wideband
  • the electronic device 200 may include a second antenna 225 supporting the UWB communication scheme, and the second antenna 225 may be configured as a plurality of patch antennas.
  • the second antenna 225 may include one metal antenna and a plurality of patch antennas.
  • the electronic device 200 uses at least two patch antennas among a plurality of patch antennas to communicate with a counterpart electronic device (eg, a target electronic device that performs UWB communication with the electronic device 200) (angle AoA). of arrival) can be measured.
  • the electronic device 200 may measure only the distance to the counterpart electronic device when using one metal antenna and/or one patch antenna, and when using at least two patch antennas, the electronic device 200 may measure the opposite electronic device 200 . The distance to the device and/or the AoA to the counterpart electronic device may be measured.
  • the second communication circuit 202 may include a transmission/reception circuit 250 (Tx/Rx circuitry) for UWB wireless communication, and the transmission/reception circuit 250 includes at least one patch antenna (eg, : The first patch antenna 261 and/or the second patch antenna 262) may be connected.
  • the electronic device 200 stores the spaced distance D 271 between the first patch antenna 261 and the second patch antenna 262 in a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ).
  • the electronic device 200 uses a reception time difference between the first signal received through the first patch antenna 261 and the first signal received through the second patch antenna 262, and a transmitting device (eg, a counterpart electronic device) ) the difference in reach from ( ) can be calculated.
  • the first signal may include a response signal transmitted from the counterpart electronic device in response to a UWB signal transmitted from the electronic device 101 to the counterpart electronic device.
  • the difference in reach ( ) is the phase difference of the first signal received through the first patch antenna 261 and the second patch antenna 262 ) can be determined as a function of
  • angle of arrival (AoA) may be measured based on (Equation 1), (Equation 2), and/or (Equation 3) attached below. For example, a value measured using (Equation 1) and a value measured using (Equation 2) are reflected in (Equation 3) to measure AoA.
  • the electronic device 200 may perform UWB wireless communication based on the second communication circuit 202 .
  • the electronic device 200 performs UWB wireless communication with a counterpart electronic device based on the second antenna 225 supporting a frequency band (eg, about 6.25 GHz to 8.25 GHz) corresponding to ultra-wideband (UWB) communication.
  • a frequency band eg, about 6.25 GHz to 8.25 GHz
  • UWB ultra-wideband
  • the electronic device 200 may perform Wi-Fi communication based on the first communication circuit 201 and may perform UWB communication based on the second communication circuit 202 .
  • a frequency band corresponding to Wi-Fi communication and a frequency band corresponding to UWB communication may at least partially overlap.
  • the electronic device 200 may detect a weak electric field condition with respect to the first antenna 215 while performing Wi-Fi communication using the first antenna 215 , and the first By switching from the antenna 215 to the second antenna 225 , Wi-Fi communication based on the second antenna 225 may be performed.
  • the electronic device 101 receives the second antenna ( 225) based on Wi-Fi communication.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 switches from the first antenna 215 to the second antenna 225 , among the plurality of patch antennas constituting the second antenna 225 , it is not utilized for UWB communication. It can be switched to the rest of the patch antennas.
  • the electronic device 101 may improve the performance of Wi-Fi communication by utilizing the remaining patch antennas.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of improving wireless communication performance according to a first communication method (eg, Wi-Fi communication) according to various embodiments of the present disclosure. Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed. For example, the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 3 may include the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 200 of FIG. 2A .
  • the electronic device 200 may include a plurality of communication circuits (eg, the first communication circuit 201 and/or the second communication circuit 202 of FIG. 2A ), and a plurality of wireless A communication method (eg, Wi-Fi communication, and/or UWB communication) may be supported.
  • the electronic device 200 may perform Wi-Fi communication using the first communication circuit 201 and may perform UWB communication using the second communication circuit 202 .
  • the first antenna 215 connected to the first communication circuit 201 may support a first frequency band corresponding to Wi-Fi communication
  • the second antenna 225 connected to the second communication circuit 202 may support UWB communication.
  • a second frequency band corresponding to may be supported.
  • Wi-Fi communication is wireless communication based on a frequency band of about 2.4 GHz to 2.5 GHz and about 5.15 GHz to 7.15 GHz
  • UWB communication is wireless communication based on a frequency band of about 6.25 GHz to 8.25 GHz.
  • the electronic device 200 may substantially simultaneously perform Wi-Fi communication through the first communication circuit 201 and UWB communication through the second communication circuit.
  • the electronic device 200 may perform data communication using the first communication circuit 201 , and may use the second communication circuit 202 to determine a distance from and/or to a transmitting device. angle can be measured.
  • the electronic device 200 uses at least one antenna (eg, the first antenna 215 of FIG. 2A ) electrically connected to the first communication circuit 201 to perform a Wi- Fi communication can be performed.
  • the first antenna may support a first frequency band corresponding to Wi-Fi communication.
  • the first frequency band may include a frequency band corresponding to Wi-Fi communication.
  • the electronic device 200 may be performing Wi-Fi communication.
  • the electronic device 200 may determine whether wireless communication through the first communication circuit 201 is in a weak electric field situation. For example, the electronic device 200 may measure a received signal strength indication (RSSI) of a radio signal based on the first antenna 215 connected to the first communication circuit 201, and based on the measured RSSI It is possible to check whether or not there is a weak electric field condition.
  • RSSI may refer to data obtained by measuring the strength of a received radio signal as an index. For example, when the RSSI is about -40 or more, it may be a strong electric field situation, and when the RSSI is about -80 to -90, it may be a weak electric field situation.
  • RSSI is a distance between the electronic device 200 and a base station, a communication situation where the electronic device 200 is located, and/or at least one antenna connected to the first communication circuit 201 (eg: The first antenna 215 may be affected by the occurrence of an interference effect.
  • at least one antenna electrically connected to the first communication circuit 201 may be disposed adjacent to the outer surface of the electronic device 200 , and the posture ( For example, depending on the operation mode), reception performance may deteriorate.
  • the electronic device 200 responds to the confirmation of the weak electric field condition, a plurality of antennas connected to the second communication circuit 202 (eg, a plurality of patch antennas constituting the second antenna 225 of FIG. 2A ).
  • a wireless communication eg, Wi-Fi communication
  • the first frequency band includes a frequency band corresponding to Wi-Fi communication (eg, about 2.4 GHz to 2.5 GHz, about 5.15 GHz to 7.15 GHz), and the second frequency band corresponds to UWB communication
  • a frequency band (eg, about 6.25 GHz to 8.25 GHz) may be included.
  • the first frequency band and the second frequency band may include frequency bands that at least partially overlap each other.
  • the electronic device 200 may perform Wi-Fi communication using the second antenna 225 based on the overlapping frequency band.
  • the electronic device 200 uses at least a patch antenna (eg, the second antenna 225 ) electrically connected to the second communication circuit 202 based on the overlapping frequency band to perform Wi-Fi -Fi communication can be performed.
  • the electronic device 200 selects the remaining patch antennas that are not utilized for UWB communication among a plurality of antennas electrically connected to the second communication circuit 202 (eg, a plurality of patch antennas supporting UWB communication). You can choose.
  • the electronic device 200 responds to a weak electric field condition for the first antenna 215 , and among a plurality of patch antennas constituting the second antenna 225 , the remaining patches unused for the UWB communication.
  • An antenna may be selected, and wireless communication (eg, Wi-Fi communication) corresponding to the first frequency band may be performed using the remaining selected patch antennas.
  • the electronic device 200 may improve the performance of Wi-Fi communication in a weak electric field situation.
  • 4 is a flowchart illustrating a method of identifying at least one antenna (eg, a patch antenna) that is not utilized for wireless communication according to a second communication method (eg, UWB communication) according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4 is a flowchart in which operation 305 of FIG. 3 is subdivided.
  • the electronic device 200 may check the operation mode of the second communication circuit 202 .
  • the operation mode may include a portrait mode (eg, a portrait mode) and/or a landscape mode (eg, a landscape mode).
  • the operation mode may be determined based on a posture and/or a rotation direction of the electronic device 200 .
  • the portrait mode (eg, a form in which a short edge among display edges of the electronic device 200 is disposed to correspond to a horizontal line) may be a mode in which the electronic device 200 held vertically performs UWB communication.
  • the portrait mode may include a state in which the electronic device 200 is gripped based on the X-axis.
  • the electronic device 200 may perform UWB communication (eg, AoA measurement and/or positioning operation) using a plurality of patch antennas disposed along a horizontal line (eg, the X-axis).
  • the landscape mode eg, a shape in which a long edge of display edges of the electronic device 200 is disposed to correspond to a horizontal line
  • the landscape mode may include a state in which the electronic device 200 is gripped based on the Y-axis.
  • the electronic device 200 may perform UWB communication (eg, AoA measurement and/or positioning operation) using a plurality of patch antennas disposed along a horizontal line (eg, Y-axis).
  • UWB communication may use a plurality of antennas to detect a distance to and/or an angle from a transmitter.
  • a second antenna electrically connected to the second communication circuit 202 eg, the second antenna 225 of FIG. 2A
  • UWB communication can be performed using two patch antennas.
  • at least one patch antenna among the patch antennas constituting the second antenna 225 may not be utilized for UWB communication.
  • the electronic device 200 may identify at least one patch antenna that is not utilized for wireless communication (eg, UWB communication) of the second frequency band.
  • the electronic device 200 may identify at least one patch antenna that is not used for UWB communication.
  • the electronic device 200 may be provided with a plurality of patch antennas to be used for UWB communication, at least two patch antennas are disposed based on the X-axis, and at least two patch antennas are disposed based on the Y-axis. can be placed.
  • the X-axis and the Y-axis may be vertically intersecting axes.
  • the electronic device 200 may identify at least one patch antenna that is not utilized for UWB communication.
  • a plurality of patch antennas disposed along a horizontal line may perform UWB communication.
  • at least one patch antenna disposed along the Y-axis instead of the horizontal may be defined as a patch antenna that is not utilized for UWB communication.
  • the electronic device 200 may identify at least one patch antenna that is not utilized for UWB communication based on an operation mode related to UWB communication.
  • the electronic device 200 may perform wireless communication (eg, Wi-Fi communication) corresponding to the first frequency band using the identified at least one patch antenna.
  • the electronic device 200 detects a weak electric field condition of wireless communication corresponding to the first frequency band, and responds to the weak electric field condition, at least one of which is not utilized for UWB communication in the second communication circuit. Based on the patch antenna of , wireless communication corresponding to the first frequency band may be performed.
  • a second antenna eg, the second antenna 225 of FIG. 2A
  • electrically connected to the second communication circuit may include a plurality of patch antennas having polarization characteristics and supporting a high frequency band.
  • the electronic device 200 uses at least one patch antenna among a plurality of patch antennas electrically connected to the second communication circuit for wireless communication (eg, Wi-Fi) corresponding to the first frequency band. communication) can be improved.
  • 5A is a circuit configuration diagram of an electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 2A ) provided with a plurality of communication circuits according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5A is a first communication circuit 201 (eg, the first communication circuit 201 in FIG. 2A ) supporting Wi-Fi communication and a second communication circuit 202 (eg, in FIG. 2A ) supporting UWB communication.
  • second communication circuitry 202 is a circuit configuration diagram of an electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 2A ) provided with a plurality of communication circuits according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5A is a first communication circuit 201 (eg, the first communication circuit 201 in FIG. 2A ) supporting Wi-Fi communication and a second communication circuit 202 (eg, in FIG. 2A ) supporting UWB communication.
  • second communication circuitry 202 is a circuit configuration diagram of an electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 2A ) provided with
  • the first communication circuit 201 may support a frequency band of about 2.4 GHz to 2.5 GHz and a frequency band of about 5.15 GHz to 7.15 GHz based on the Wi-Fi communication method.
  • the first communication circuit 201 may be electrically connected to at least one Wi-Fi antenna 515 through the diplexer 513 .
  • the diplexer 513 may separate a transmission/reception signal based on a frequency band corresponding to Wi-Fi communication.
  • the Wi-Fi antenna 515 may be formed of a metal segment using a conductive material partially including a side housing of the electronic device 200 .
  • the Wi-Fi antenna 515 connected to the first communication circuit 201 may be disposed on an edge (eg, an edge) of the electronic device 200 , and may be in a grip shape of the electronic device 200 . Accordingly, the performance of Wi-Fi communication may be degraded. For example, when the transmission/reception path of the Wi-Fi antenna 515 is at least partially blocked by an external object (eg, the user's hand), the performance of the electronic device 200 may deteriorate Wi-Fi communication. . In this case, the Wi-Fi communication state may be defined as a weak electric field situation.
  • the second communication circuit 202 may support a frequency band of about 6.25 GHz to 8.25 GHz based on the UWB communication method.
  • UWB communication may measure the location of the electronic device 200 , a distance to the transmitting device, and/or AoA with the transmitting device, and may be performed using a plurality of antennas.
  • the second communication circuit 202 may be functionally connected to a plurality of antennas (eg, ANT0 536 , ANT1 535 , ANT2 526 , and/or ANT3 525 ).
  • the ANT0 536 among the plurality of antennas is an antenna used to check the ranging of UWB communication, and may include a metal antenna or a laser direct structuring (LDS) antenna.
  • the electronic device 200 may measure a distance to the counterpart electronic device using the ANT0 536 .
  • ANT1 535 , ANT2 526 , and/or ANT3 525 may be disposed in a housing of the electronic device 200 , include a patch antenna having a polarization characteristic, and to measure AoA can be used
  • the electronic device 200 may measure AoA using at least two antennas among ANT1 535 , ANT2 526 , and/or ANT3 525 .
  • the plurality of antennas may be connected to the filters 523, 524, 533, and 534 for filtering the transmission/reception signal, and at least one switch (eg, the second switch 521 and/or the third switch 531) It may be connected to the second communication circuit 202 through.
  • the components connected to the second communication circuit 202 are not limited to the number of switches, filters, and/or antennas shown in FIG. 5A .
  • ANT1 535 , ANT2 526 , and/or ANT3 525 may be arranged in the form of the letter “L”.
  • ANT1 535 and ANT2 526 may be disposed parallel to the X-axis direction
  • ANT1 535 and ANT3 525 may be disposed parallel to the Y-axis direction.
  • the electronic device 200 may determine an antenna to be used for UWB communication based on an operation mode (eg, a user's gripping posture, a portrait mode, and/or a landscape mode).
  • an operation mode eg, a user's gripping posture, a portrait mode, and/or a landscape mode.
  • the electronic device 200 when the electronic device 200 is in a portrait mode (eg, a portrait mode), the electronic device 200 performs UWB communication using ANT1 535 and ANT2 526 arranged parallel to the X-axis direction. can do. In portrait mode, ANT3 525 may be the remaining antenna not utilized for UWB communication. According to an embodiment, the electronic device 200 controls the second switch 521 and the third switch 531 in the portrait mode to perform UWB communication (eg, AoA measurement) based on ANT1 535 and ANT2 526 . ) can be done.
  • UWB communication eg, AoA measurement
  • the electronic device 200 when the electronic device 200 is in a landscape mode (eg, a landscape mode), the electronic device 200 performs UWB communication using ANT1 535 and ANT3 525 arranged parallel to the Y-axis direction. can be done In landscape mode, ANT2 526 may be the remaining antenna not utilized for UWB communication. According to an embodiment, the electronic device 200 may control the second switch 521 and the third switch 531 in the landscape mode to perform UWB communication based on ANT1 535 and ANT3 525 . there is.
  • the electronic device 200 may detect a weak electric field condition while performing Wi-Fi communication using the first communication circuit 201 .
  • the electronic device 200 may be in a situation in which UWB communication is performed using the second communication circuit 202 , but is not limited thereto.
  • the electronic device 200 identifies an operation mode (eg, portrait mode, landscape mode) based on the posture of the electronic device 200 , and UWB based on the identified operation mode You can check the remaining antennas that are not used for communication.
  • ANT3 525 may be defined as the remaining antennas
  • ANT2 526 may be defined as the remaining antennas. .
  • the electronic device 200 includes a first switch 511 and/or a second switch 521 so as to be connected to at least one antenna not utilized for the UWB communication in the first communication circuit 201 . can be at least partially controlled. According to an embodiment, in a situation in which Wi-Fi communication through the Wi-Fi antenna 515 is a weak electric field, the electronic device 200 switches the Wi-Fi antenna 515 to the remaining antennas that are not utilized for the UWB communication. By doing so, it is possible to supplement the weak electric field situation of Wi-Fi communication. The electronic device 200 may improve Wi-Fi communication performance in a weak electric field situation.
  • 5B is a table illustrating at least one antenna utilized in response to an operation mode of the second communication method according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device when the electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 2A ) performs UWB communication corresponding to the second communication circuit (eg, the second communication circuit 202 of FIG. 2 ), the electronic device 200 An antenna used may be changed based on an operation mode (eg, a portrait mode and/or a landscape mode) of the device 200 .
  • an operation mode eg, a portrait mode and/or a landscape mode
  • the electronic device 200 in a first mode (eg, a landscape mode), is configured to perform ANT1 (eg, ANT1 535 in FIG. 5A ) and/or ANT2 (eg, ANT2 526 in FIG. 5A ). ) can be selected, and UWB communication can be performed using the selected ANT1 and ANT2.
  • an antenna that is not utilized for UWB communication in the first mode may be defined as ANT3 (eg, ANT3 525 in FIG. 5A ).
  • the electronic device 200 may perform wireless communication (eg, Wi-Fi communication) corresponding to the first communication circuit 201 by using the ANT3 525 in the first mode.
  • the electronic device 200 may select ANT1 535 and/or ANT3 525 in the second mode (eg, portrait mode), and perform UWB communication using the selected ANT1 and ANT3. can be done According to an embodiment, an antenna that is not utilized for UWB communication in the second mode may be defined as ANT2 526 . According to an embodiment, the electronic device 200 may perform wireless communication (eg, Wi-Fi communication) corresponding to the first communication circuit 201 by using the ANT2 526 in the second mode.
  • wireless communication eg, Wi-Fi communication
  • the electronic device 200 may select the remaining antennas to be used for the UWB communication based on an operation mode. According to an embodiment, the electronic device 200 uses the remaining antennas that are not utilized for UWB communication according to the operation mode of the electronic device 200 among the plurality of antennas connected to the second communication circuit 202, 1 It is possible to support Wi-Fi communication of the communication circuit 201 .
  • 5C is a diagram illustrating an electronic device including a plurality of communication circuits (eg, a first communication circuit 201 and/or a second communication circuit 202) according to a first communication method according to various embodiments of the present disclosure; It is a circuit diagram showing a method of improving the performance of wireless communication.
  • a plurality of communication circuits eg, a first communication circuit 201 and/or a second communication circuit 202
  • a first communication circuit (eg, the first communication circuit 201 of FIG. 2A ) may be operatively connected to a Wi-Fi antenna 515 supporting WiFi communication, and a second communication circuit (
  • the second communication circuit 202 of FIG. 2A may be operatively connected to a UWB antenna that supports UWB communication (eg, ANT0 536 , ANT1 535 , ANT2 526 , ANT3 525 ).
  • UWB antenna that supports UWB communication
  • a plurality of UWB antennas may be connected to filters 523, 524, 533, 534 for filtering transmission and reception signals, and at least It may be connected to the second communication circuit 202 through one switch (eg, the second switch 521 and/or the third switch 531 ).
  • the components connected to the second communication circuit 202 are not limited to the number of switches, filters, and/or antennas shown in FIG. 5C .
  • the electronic device 200 may be in a state of performing Wi-Fi communication through the first communication circuit 201 .
  • the processor eg, the processor 120 of FIG. 1
  • the processor may use a Wi-Fi antenna (eg, the Wi-Fi antenna 515 of FIG. 5A ) connected to the first communication circuit 201 to provide a Wi-Fi Fi communication can be performed.
  • a Wi-Fi antenna eg, the Wi-Fi antenna 515 of FIG. 5A
  • FIG. 5C a first path 551 of a transmission/reception signal of Wi-Fi communication through a first antenna 515 is shown.
  • the electronic device 200 may detect a weak electric field situation using the Wi-Fi antenna 515 .
  • the weak electric field condition may be determined based on the RSSI measurement value by measuring a received signal strength indication (RSSI) of a wireless signal of Wi-Fi communication.
  • the Wi-Fi antenna 515 is an antenna supporting a frequency band of Wi-Fi communication, and may be disposed at the edge of the electronic device 200 and may have a user's grip shape (eg, a grip shape). ), communication performance may deteriorate. A situation in which communication performance is degraded may be defined as a weak electric field situation.
  • the electronic device 200 may control the first switch 511 to change a path of a transmission/reception signal of Wi-Fi communication.
  • the electronic device 200 when the electronic device 200 performs UWB communication through the second communication circuit 202 , according to an operation mode (eg, a portrait mode, a landscape mode), at least one to be used for UWB communication Antenna can be selected. For example, in the portrait mode, the electronic device 200 may select ANT1 (eg, ANT1 535 of FIG. 5A ) and/or ANT3 (eg, ANT3 525 of FIG.
  • ANT1 eg, ANT1 535 of FIG. 5A
  • ANT3 eg, ANT3 525 of FIG.
  • the electronic device 200 may select ANT1 535 and/or ANT2 (eg, ANT2 526 of FIG. 5A ).
  • the electronic device 200 may perform UWB communication using the selected at least one antenna.
  • the electronic device 200 may determine the remaining antennas that are not used for UWB communication, and use the determined remaining antennas for Wi-Fi communication based on the first communication circuit 201 .
  • a switch eg, the first switch 511 and/or the second switch 521) may be controlled to be utilized, for example, the electronic device 200 may control the ANT3 that is not utilized for the UWB communication in the landscape mode.
  • the second switch 521 may be controlled so that the ANT3 525 is used for Wi-Fi communication based on the first communication circuit 201.
  • FIG. shows a second path 553 of the transmit/receive signal of Wi-Fi communication via ANT3 525 .
  • the electronic device 200 may detect a weak electric field condition while performing Wi-Fi communication based on the first communication circuit 201 .
  • the electronic device 200 may identify the remaining antennas that are not utilized for UWB communication based on the second communication circuit 202 in response to the detection of the weak electric field condition.
  • the electronic device 200 can overcome the weak electric field situation of Wi-Fi communication by switching to the other identified antennas.
  • the electronic device 200 may improve the performance of Wi-Fi communication by using the remaining antenna connected to the second communication circuit 202 for Wi-Fi communication.
  • 6 is a circuit diagram functionally connected between communication circuits in an electronic device having a plurality of communication circuits according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6 is a first communication circuit 201 (eg, the first communication circuit 201 of FIG. 2A ) that supports Wi-Fi communication and/or a second communication circuit 202 that supports UWB communication (eg, FIG. 2A ) second communication circuit 202 of 2a).
  • the first communication circuit 201 and the second communication circuit 202 may be functionally connected. 6 shows a connection path 601 between the first communication circuit 201 and the second communication circuit 202 .
  • the first communication circuit 201 and the second communication circuit 202 may function by themselves to maintain the performance of wireless communication.
  • the first communication circuit 201 and the second communication circuit 202 may function independently regardless of the control of the processor 120 .
  • the first communication circuit 201 when detecting a weak electric field condition while performing Wi-Fi communication based on the first communication circuit 201 , the first communication circuit 201 immediately sends the UWB to the second communication circuit 202 . You can request the remaining antennas that are not used for communication.
  • the first communication circuit 201 and the second communication circuit 202 may control the first switch 511 and the second switch 521 by themselves to change a transmission/reception path of a wireless signal for Wi-Fi communication. .
  • 7A is a circuit configuration diagram in which the number of antennas is reduced in an electronic device having a plurality of communication circuits according to various embodiments of the present disclosure.
  • 7A is a first communication circuit 201 (eg, the first communication circuit 201 of FIG. 2A ) supporting Wi-Fi communication and a second communication circuit 202 supporting UWB communication (eg, in FIG. 2A ) second communication circuitry 202).
  • the first communication circuit 201 may support a frequency band of about 2.4 GHz to 2.5 GHz and a frequency band of about 5.15 GHz to 7.15 GHz based on the Wi-Fi communication method.
  • the first communication circuit 201 may be electrically connected to the Wi-Fi antenna 715 through the diplexer 713 .
  • the diplexer may separate a transmission/reception signal based on a frequency band corresponding to Wi-Fi communication.
  • the second communication circuit 202 may be functionally coupled to the second antenna 725 and the third antenna 735 .
  • the second antenna 725 and the third antenna 735 may support a frequency band corresponding to UWB communication, and may be implemented as a patch antenna.
  • the electronic device 200 may include only the second antenna 725 and the third antenna 735 as antennas for UWB communication.
  • the electronic device 200 may use at least two UWB antennas (eg, the second antenna 725 and the third antenna 735 ). Referring to FIG. 7A , there may be no remaining antennas that are not utilized for UWB communication.
  • the electronic device 200 performs the second antenna 725 and Whether to use the third antenna 735 may be determined.
  • the electronic device 200 may determine to use at least one of the second antenna 725 and the third antenna 735 for Wi-Fi communication based on a preset priority. In this case, the electronic device 200 may stop UWB communication or use the other antenna to measure a distance from the transmitting device.
  • 7B is a table illustrating functions utilized in the first communication method according to priorities in an electronic device having a plurality of communication circuits according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device may determine a communication method of an application program based on a preset priority when performing Wi-Fi communication.
  • the priority of a voice call and/or streaming game using voice over internet protocol may be defined as P1, which is the highest priority.
  • the priority of the mirroring function and the awareness function may be defined as P2, and the priority of the data communication function may be defined as P3.
  • the preset priority may mean a relative processing order.
  • the function set to a high priority may include a function to quickly process a response signal by minimizing latency.
  • the electronic device 200 may change the priorities P1, P2, and P3 according to a user's setting.
  • the electronic device 200 performs Wi-Fi communication through a first communication circuit (eg, the first communication circuit 201 of FIG. 2A ) and a second communication circuit (eg, the first communication circuit 201 of FIG. 2A ).
  • UWB communication may be performed through the second communication circuit 202).
  • the electronic device 200 may detect a weak electric field condition while a streaming game of P1 having the highest priority is being serviced through the first communication circuit 201 .
  • the electronic device 200 connects at least one antenna (eg, the second antenna 725 and the third antenna 735 of FIG. 7A ) connected to the second communication circuit 202 in order to service the P1 priority function.
  • the electronic device 200 may select the remaining antennas that are not used for UWB communication of the second communication circuit 202 and use the remaining selected antennas for Wi-Fi communication. Meanwhile, when all of the UWB communication-related antennas connected to the second communication circuit 202 are utilized for UWB communication, the electronic device 200 may at least partially stop UWB communication of the second communication circuit 202, and P1 At least one antenna coupled to the second communication circuitry 202 may be utilized to service the priority function.
  • FIG. 7C is a diagram illustrating a first communication method (eg, Wi-Fi communication 750 ) and a second communication method (eg, Wi-Fi communication 750 ) based on priority in an electronic device having a plurality of communication circuits according to various embodiments of the present disclosure; : It is a graph showing how time is divided in UWB communication 760).
  • a first communication method eg, Wi-Fi communication 750
  • a second communication method eg, Wi-Fi communication 750
  • the electronic device may adjust the transmission/reception time ratio of the Wi-Fi communication 750 in order to preferentially service the P1 priority function. For example, the electronic device 200 reduces the wait time 751 of the Wi-Fi communication 750 and increases the transmission/reception time (Tx/Rx during) 753 to process the P1 priority function time can be increased According to an embodiment, if the transmission/reception time 753 of the Wi-Fi communication 750 is increased, the ranging function processing time 763 of the UWB communication 760 may be relatively reduced.
  • the electronic device 200 may use at least one antenna used for the UWB communication 760 to preferentially service the P1 priority function.
  • the first communication circuit eg, the first communication circuit 201 of FIG. 2A
  • the second communication circuit eg: to the second communication circuit 202 of FIG. 2A .
  • the second communication circuit 202 may authorize the remaining antennas not utilized for UWB communication to be utilized in the first communication circuit 201 in response to the reception of the request signal 761 .
  • the second communication circuit 202 may temporarily stop 767 the UWB communication 760 based on the transmission/reception time 753 of the Wi-Fi communication 750 supported through the first communication circuit 201 .
  • the first communication circuit 201 may process the P1 priority function during the transmission/reception time 753 of the Wi-Fi communication 750 . In response to the transmission/reception time 753 , the first communication circuit 201 may utilize the remaining antenna connected to the second communication circuit 202 to at least partially process the P1 priority function.
  • the electronic device 200 may utilize the remaining antennas corresponding to the UWB communication 760 to improve signal processing performance of the Wi-Fi communication 750 .
  • the remaining antenna may be defined as an antenna that is not utilized for UWB communication 760 among a plurality of antennas connected to the second communication circuit 202 .
  • the electronic device 200 utilizes at least one of at least one antenna connected to the first communication circuit 201 and/or at least one of the remaining antennas connected to the second communication circuit 202 to correspond to the first communication circuit 201 .
  • Wi-Fi communication 750 may be performed.
  • the electronic device 200 may improve the wireless communication performance of the Wi-Fi communication 750 corresponding to the first communication circuit 201 .
  • the electronic device 200 may preferentially perform UWB communication corresponding to the second communication circuit 202 rather than the Wi-Fi communication 750 .
  • a function of high importance for UWB communication may be determined by a user setting. For example, when using UWB communication as a method of opening a car door, the electronic device 200 may set UWB communication for opening a car door as the highest priority.
  • FIG. 8 is a circuit configuration diagram illustrating a method of variously combining a plurality of antennas in an electronic device having a plurality of communication circuits according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 2A ) includes a first communication circuit 201 supporting Wi-Fi communication (eg, the first communication circuit 201 of FIG. 2A ) and It may include a second communication circuit 202 (eg, the second communication circuit 202 of FIG. 2A ) supporting UWB communication.
  • a first communication circuit 201 supporting Wi-Fi communication eg, the first communication circuit 201 of FIG. 2A
  • It may include a second communication circuit 202 (eg, the second communication circuit 202 of FIG. 2A ) supporting UWB communication.
  • the first communication circuit 201 may be connected to at least one antenna (eg, the first antenna 815 and/or the second antenna 816) supporting a frequency band of Wi-Fi communication. there is.
  • the first communication circuit 201 includes at least one diplexer (eg, a first diplexer 813 and/or a second diplexer 814 ) and at least one switch (eg, a first switch 811 ). ) and/or a third switch 831).
  • the second communication circuit 202 may be connected to at least one antenna (eg, the third antenna 825 and/or the fourth antenna 835 ) supporting a frequency band of UWB communication.
  • the second communication circuit 201 includes at least one filter (eg, a first filter 823 and/or a second filter 833) and at least one switch (eg, a second switch 821 and/or a fourth filter). switch 841).
  • the first communication circuit 201 includes at least one switch (eg, a first switch 811 , a second switch 821 , a third switch 831 , and/or a fourth switch 841 ). )) through at least one antenna (eg, the third antenna 825 and/or the fourth antenna 835 ) connected to the second communication circuit 202 .
  • the electronic device 200 may utilize at least one antenna (eg, the remaining antennas not utilized for UWB communication) connected to the second communication circuit 202 to improve the performance of Wi-Fi communication. there is.
  • At least one switch (eg, the first switch 811 , the second switch 821 , the third switch 831 , and/or the fourth switch 841 ) is a single pole double (SPDT) through) and/or DPDT (double pole double through).
  • the electronic device 200 may use at least one switch and/or at least one antenna when configuring the first communication circuit 201 and the second communication circuit 202 .
  • the electronic device 200 may detect a weak electric field condition during Wi-Fi communication using a Wi-Fi antenna electrically connected to the first communication circuit 201 , and In response to the sensing, it is possible to switch to the remaining antenna not utilized for UWB communication corresponding to the second communication circuit 202 . The electronic device 200 may maintain Wi-Fi communication using the remaining antennas.
  • the electronic device 200 may switch to the remaining antennas that are not utilized for UWB communication corresponding to the second communication circuit 202 based on the priority of Wi-Fi communication during Wi-Fi communication. .
  • the electronic device 200 when performing a function in which the importance of UWB communication is set to be high during Wi-Fi communication, the electronic device 200 may preferentially perform the function.
  • the electronic device 200 may at least partially stop Wi-Fi communication.
  • a method of operating an electronic device uses a first antenna (eg, the first antenna 215 of FIG. 2A ) supporting a first frequency band.
  • a first communication circuit for performing wireless communication eg, the first communication circuit 201 of FIG. 2A
  • a plurality of second antennas eg, FIG. 2A
  • the first antenna 215 in the electronic device 200 including a second communication circuit (eg, the second communication circuit 202 of FIG.
  • the operation of selecting at least one of the plurality of second antennas uses a sensor module (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ) for detecting the posture of the electronic device 200 , Checking an operation mode corresponding to the posture, checking at least one antenna not used for wireless communication based on the second frequency band based on the checked operation mode, and the checked at least one antenna
  • a sensor module eg, the sensor module 176 of FIG. 1
  • Checking an operation mode corresponding to the posture checking at least one antenna not used for wireless communication based on the second frequency band based on the checked operation mode, and the checked at least one antenna
  • a first switch connected to the first communication circuit and a second switch connected to the second communication circuit, and connected to the first switch (eg, the first switch 211 of FIG. 2A ) and controlling at least one of the second switches 221).
  • the second communication circuit is configured to perform wireless communication based on the second frequency band by using at least one antenna disposed to correspond to a first axis in a portrait mode included in the operation mode.
  • the second communication circuit 202 is The method may further include controlling the second communication circuit 202 to perform wireless communication based on the second frequency band.
  • the operation of selecting at least one of the plurality of second antennas includes the operation of identifying an antenna performing wireless communication based on the second frequency band among the plurality of second antennas, and the second antenna and selecting the remaining antennas in addition to the antenna performing the wireless communication.
  • the method according to an embodiment includes performing wireless communication based on the second frequency band using some of the plurality of second antennas while performing wireless communication based on the first frequency band using the remaining antennas may further include.
  • the wireless communication based on the first frequency band includes WiFi communication
  • the wireless communication based on the second frequency band includes UWB communication.
  • the sensing of the weak electric field includes an operation of determining whether the strength value of the wireless signal measured using the first antenna 215 is less than or equal to a preset threshold value, and the strength of the wireless signal If the value is equal to or less than the threshold value, the method may include detecting the weak electric field condition.
  • the sensing of the weak electric field may include checking at least one of a latency and a data rate, and based on at least one of the checked delay time and data rate, the It may include an operation of detecting that it is a weak electric field situation.
  • the operation of selecting at least one of the plurality of second antennas is an operation of checking an application program being executed, an operation of checking a priority corresponding to the application program, and an operation of checking the priority corresponding to the application program, and based on the confirmed priority and selecting at least one of the plurality of second antennas.
  • the method according to an embodiment may further include adjusting a transmission/reception processing time of wireless communication based on the first frequency band based on the identified priority.
  • 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 an element from other elements in question, and may refer elements to other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is, for example, interchangeable with terms such as 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 included in a computer program product (computer program product) and provided.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed online (eg download or upload), directly between smartphones (eg smartphones).
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • 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.

Landscapes

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Abstract

다양한 실시예에 따르면, 전자 장치에 있어서, 제 1 주파수 대역을 지원하는 제 1 통신 회로, 상기 제 1 주파수 대역의 적어도 일부 및 제 2 주파수 대역을 지원하는 제 2 통신 회로, 상기 제 1 통신 회로와 연결되는 제 1 스위치, 상기 제 2 통신 회로 및 상기 제 1 스위치와 연결되는 제 2 스위치, 상기 제 1 스위치와 연결되고, 상기 제 1 주파수 대역을 지원하는 제 1 안테나, 상기 제 2 스위치와 연결되고, 상기 제 1 주파수 대역의 적어도 일부 및 상기 제 2 주파수 대역을 지원하는 복수 개의 제 2 안테나, 및 상기 제 1 통신 회로, 상기 제 2 통신 회로, 상기 제 1 스위치 및 상기 제 2 스위치에 작동적으로 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행 중 약전계 상황을 감지하고, 상기 약전계 상황의 감지에 응답하여, 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하도록 상기 제 1 스위치 및 상기 제 2 스위치 중 적어도 하나를 제어하고, 상기 선택된 적어도 하나의 제 2 안테나를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로를 제어할 수 있다. 그 밖에 다양한 실시예들이 가능할 수 있다.

Description

무선 통신의 성능 향상 방법 및 전자 장치
본 발명의 다양한 실시 예는 무선 통신의 성능을 향상시키는 방법 및 전자 장치에 관한 것이다.
무선 통신 기술의 발전에 따라 전자 장치(예: 통신용 전자 장치)가 일상 생활에 보편적으로 사용되면서, 사용자의 요구 수준은 계속 높아지고 있다. 사용자의 높은 요구 수준을 충족시키기 위해, 다양한 방식의 무선 통신 기술이 사용되고 있다. 예를 들어, 무선 통신 기술은 초광대역(UWB: ultra wide band) 통신, Wi-Fi(wireless fidelity) 통신, LTE(long term evolution) 통신, 5G 통신(또는 NR(new radio) 통신) 및/또는 블루투스(bluetooth) 통신 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 무선 통신 속도가 빨라지면서, 전자 장치는 데이터 사용량이 많은 컨텐츠를 사용자에게 끊김 없이, 제공할 수 있다.
일 예로, 복수 개의 안테나가 구비된 전자 장치는 복수 개의 통신 방식을 지원할 수 있다. 전자 장치는 복수 개의 안테나 중 제 1 안테나를 사용하여 제 1 통신 방식에 의한 무선 통신을 수행하고, 제 2 안테나를 사용하여 제 2 통신 방식에 의한 무선 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는 제 1 통신 방식(예: WiFi 통신)에 의한 무선 통신을 수행하는 중 약전계 상황이 발생할 수 있고, 약전계 상황으로 인한 통신 속도가 저하될 수 있다. 전자 장치는 약전계 상황이 발생하게 되면, 제 1 통신 방식에 의한 무선 통신이 원활하게 수행되기 어려울 수 있다. 특히, 전자 장치가 고속으로 또는 고용량의 데이터를 처리해야 하는 상황에서 약전계 상황이 발생하게 되면, 무선 통신의 품질이 저하되거나 통신 실패가 발생할 수 있다.
전자 장치가 한정된 주파수 자원 중에서 일부의 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치에서 사용 가능한 다수 개의 무선 통신 방식 중 특정 무선 통신 방식은 적어도 일부의 주파수 대역이 중첩될 수 있다. 예를 들어, Wi-Fi(wireless fidelity) 통신 방식은 약 2.4GHz ~ 2.5GHz 주파수 대역 및 약 5.15GHz ~ 7.15GHz 주파수 대역을 지원할 수 있고, UWB(ultra wide band) 통신 방식은 약 6.25GHz ~ 8.25GHz의 주파수 대역을 지원할 수 있다. Wi-Fi 통신 방식과 UWB 통신 방식은 약 6.25GHz ~ 7.15 GHz의 주파수 대역이 중첩될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 복수 개의 통신 방식(예: WiFi 통신 및/또는 UWB 통신)을 지원하는 전자 장치에서, 제 1 통신 방식에 기반한 약전계 상황이 발생하면, 제 2 통신 방식에 대응하는 적어도 하나의 안테나를 사용하여, 상기 제 1 통신 방식을 지원할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예는 제 1 무선 통신을 수행하는 중 약전계 상황이 발생하거나, 또는 고속/고용량의 통신 환경이 필요한 경우 전자 장치는 제 2 무선 통신에 활용되지 않는 적어도 하나의 안테나를 사용하여, 상기 제 1 무선 통신의 성능을 향상시키는 방법 및 이를 구현하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치에 있어서, 제 1 주파수 대역을 지원하는 제 1 통신 회로, 상기 제 1 주파수 대역의 적어도 일부 및 제 2 주파수 대역을 지원하는 제 2 통신 회로, 상기 제 1 통신 회로와 연결되는 제 1 스위치, 상기 제 2 통신 회로 및 상기 제 1 스위치와 연결되는 제 2 스위치, 상기 제 1 스위치와 연결되고, 상기 제 1 주파수 대역을 지원하는 제 1 안테나, 상기 제 2 스위치와 연결되고, 상기 제 1 주파수 대역의 적어도 일부 및 상기 제 2 주파수 대역을 지원하는 복수 개의 제 2 안테나 및 상기 제 1 통신 회로, 상기 제 2 통신 회로, 상기 제 1 스위치 및 상기 제 2 스위치에 작동적으로 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제 1 안테나를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행 중 약전계 상황을 감지하고, 상기 약전계 상황의 감지에 응답하여, 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하도록 상기 제 1 스위치 및 상기 제 2 스위치 중 적어도 하나를 스위칭하고, 상기 선택된 적어도 하나의 제 2 안테나를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 제 1 주파수 대역을 지원하는 제 1 안테나를 사용하여 무선 통신을 수행하는 제 1 통신 회로 및 상기 제 1 주파수 대역의 적어도 일부 및 제 2 주파수 대역을 지원하는 복수 개의 제 2 안테나를 사용하여 무선 통신을 수행하는 제 2 통신 회로를 포함하는 상기 전자 장치에서 상기 제 1 안테나를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행 중 약전계 상황을 감지하는 동작, 상기 약전계 상황의 감지에 응답하여, 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하는 동작, 및 상기 선택된 적어도 하나의 제 2 안테나를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들은 복수 개의 통신 방식을 지원하는 전자 장치에서 제 1 통신 방식(예: Wi-Fi 통신)에 따른 무선 통신을 수행하는 중 약전계 상황을 감지하고, 상기 약전계 상황의 감지에 응답하여, 제 2 무선 통신(예: UWB 통신)에 사용되지 않는 적어도 하나의 안테나가 상기 제 1 통신 방식에 따른 무선 통신에 활용되도록 제어하는 것을 목적으로 한다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는 제 1 통신 방식에 따른 무선 통신을 향상시키기 위해, 제 2 통신 방식에 따른 무선 통신에 대응되는 복수 개의 안테나 중 적어도 하나의 안테나를 활용할 수 있다. 전자 장치는 상기 제 2 통신 방식에 활용되지 않는, 적어도 하나의 안테나를 활용함으로써, 제 1 통신 방식에 따른 무선 통신의 성능을 향상시킬 수 있다. 이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 복수 개의 통신회로가 구비된 전자 장치의 예시도이다.
도 2b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 UWB(ultra wide band) 안테나에 포함된 적어도 두 개의 패치 안테나를 도시한 예시도이다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 제 1 통신 방식에 따른 무선 통신의 성능을 향상시키는 방법을 도시한 흐름도이다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 제 2 통신 방식에 따른 무선 통신에 활용되지 않는 적어도 하나의 안테나를 확인하는 방법을 도시한 흐름도이다.
도 5a는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 복수 개의 통신회로가 구비된 전자 장치의 회로 구성도이다.
도 5b는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 제 2 통신 방식의 동작 모드에 대응하여, 활용되는 적어도 하나의 안테나를 도시한 테이블이다.
도 5c는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 복수 개의 통신회로가 구비된 전자 장치에서 제 1 통신 방식에 따른 무선 통신의 성능을 향상시키는 방법을 도시한 회로 구성도이다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 복수 개의 통신회로가 구비된 전자 장치에서 통신 회로 간에 기능적으로 연결된 회로 구성도이다.
도 7a는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 복수 개의 통신회로가 구비된 전자 장치에서 안테나의 개수가 줄어든 회로 구성도이다.
도 7b는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 복수 개의 통신회로가 구비된 전자 장치에서 우선 순위에 따라 제 1 통신 방식에 활용되는 기능을 도시한 테이블이다.
도 7c는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 복수 개의 통신회로가 구비된 전자 장치에서 우선 순위를 기반으로, 제 1 통신 방식 및 제 2 통신 방식에 시간이 분할되는 방법을 도시한 그래프이다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 복수 개의 통신회로가 구비된 전자 장치에서 복수 개의 안테나를 다양하게 조합하는 방법을 도시한 회로 구성도이다.
이하 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다. 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다.
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))과 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 실시예에 따른 복수 개의 통신회로가 구비된 전자 장치의 예시도이다. 도 2b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 UWB(ultra wide band) 안테나에 포함된 적어도 두 개의 패치 안테나를 도시한 예시도이다.
도 2a를 참조하면, 다양한 실시예에서, 전자 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 복수 개의 통신 회로(예: 제 1 통신 회로(201), 및/또는 제 2 통신 회로(202))를 구비할 수 있다. 제 1 통신 회로(201) 및/또는 제 2 통신 회로(202)는 전자 장치(200)의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))에 작동적으로 연결될 수 있고, 상기 프로세서(120)에 의해 적어도 부분적으로 제어될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제 1 통신 회로(201)를 통해 제 1 통신 방식(예: Wi-Fi 통신)에 기반한 무선 통신을 수행하거나, 제 2 통신 회로(202)를 통해 제 2 통신 방식(예: UWB 통신)에 기반한 무선 통신을 수행할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)와 제 2 통신 회로(202)는 서로 직접적으로 연결될 수도 있고, 상호 간에 데이터를 송수신할 수 있다.
다양할 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201) 및 제 2 통신 회로(202)는 각각 다른 방식의 무선 통신 기술을 지원할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(201)는 Wi-Fi(wireless fidelity) 통신 방식에 따른 무선 통신을 수행할 수 있고, 제 2 통신 회로(202)는 초광대역(UWB: ultra wide band) 통신 방식에 따른 무선 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)는 Wi-Fi 통신 방식을 기반으로 약 2.4GHz ~ 2.5GHz 주파수 대역 및 약 5.15GHz ~ 7.15GHz 주파수 대역을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(202)는 UWB 통신 방식을 기반으로 약 6.25GHz ~ 8.25GHz의 주파수 대역을 지원할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(201)는 Wi-Fi 통신에 따른 주파수 대역을 지원하는 제 1 안테나(215)에 연결될 수 있고, 상기 제 1 안테나(215)를 사용하여 Wi-Fi 통신을 수행할 수 있다. 제 2 통신 회로(202)는 UWB 통신에 따른 주파수 대역을 지원하는 제 2 안테나(225)에 연결될 수 있고, 상기 제 2 안테나(225)를 사용하여 UWB 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, Wi-Fi 통신을 지원하는 제 1 안테나(215)는 전자 장치(101)의 메탈 부분의 적어도 일부로 형성되거나, LDS(laser direct structuring) 안테나로 형성될 수 있다. 예를 들어, Wi-Fi 통신을 지원하는 제 1 안테나(215)는 여러 방향(예: omni direction)으로 신호를 송수신하도록 설계될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 안테나(215)는 Wi-Fi AP(access point)와의 거리가 멀어질수록 전계 강도가 감소할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 Wi-Fi AP와 멀어지는 경우 제 1 안테나(215)에 기반한 Wi-Fi 통신이 약전계 상황으로 전환되었음을 감지할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)에 대응되는 제 1 주파수 대역과 제 2 통신 회로(202)에 대응되는 제 2 주파수 대역은 적어도 부분적으로 중첩될 수 있다. 예를 들어, Wi-Fi 통신 방식(제 1 통신 회로(201))과 UWB 통신 방식(제 2 통신 회로(202))은 약 6.25GHz ~ 7.15 GHz의 주파수 대역이 중첩될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 상기 중첩된 주파수 대역(예: 약 6.25GHz ~ 7.15 GHz)에서 제 1 안테나(215) 및 제 2 안테나(225) 중 적어도 하나를 사용하여, 하나의 통신 방식에 따른 무선 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)는 제 1 스위치(211)를 통해 적어도 하나의 제 1 안테나(215)와 기능적으로 연결될 수 있다. 도 2a를 참조하면, 제 1 안테나(215)가 하나(single)인 것으로 도시되었으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 제 1 안테나(215)는 Wi-Fi 통신에 대응하는 제 1 주파수 대역을 지원하는 적어도 하나의 안테나(예: 메탈 안테나 및/또는 LDS(laser direct structuring) 안테나)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)와 상기 적어도 하나의 제 1 안테나(215) 사이에는 신호를 분리하기 위한 다이플렉서(diplexer)(213) 또는 듀플렉서(duplexer)(미도시)가 배치될 수 있다. 예를 들어, 다이플렉서(213)는 적어도 하나의 제 1 안테나(215)가 지원하는 제 1 주파수 대역 중 제 1 서브 대역(예: 약 2.4 ~ 2.5GHz)과 제 2 서브 대역(예: 약 5.15 ~ 7.25 GHz)의 신호를 분리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)는 다이플렉서(213)에 의해 분리된 제 2 서브 대역의 송수신 경로가 제 2 통신 회로(202)에 연결되도록 제 1 스위치(211)를 적어도 부분적으로 제어할 수 있다. 제 1 통신 회로(201)는 제 1 스위치(211)와 기능적으로 연결되고, 제 2 통신 회로(202)는 제 2 스위치(221)와 기능적으로 연결될 수 있다. 상기 제 1 스위치(211)와 상기 제 2 스위치(221)는 기능적으로 연결될 수 있고, 적어도 하나의 안테나(예: 제 1 안테나(215) 및/또는 제 2 안테나(225))를 통해 송수신되는 신호를 전달할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(202)는 제 2 스위치(221)를 통해 적어도 하나의 제 2 안테나(225)와 기능적으로 연결될 수 있다. 제 2 안테나(225)도 하나(single)인 것으로 도시되었으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 제 2 안테나(225)는 UWB(ultra wide band) 통신에 대응하는 제 2 주파수 대역을 지원하는 적어도 하나의 안테나(예: 패치 안테나)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(202)와 상기 적어도 하나의 제 2 안테나(225) 사이에는 적어도 하나의 필터(filter)(223)가 배치될 수 있다. 예를 들어, 필터(223)는 상기 적어도 하나의 제 2 안테나(225)를 통해 수신된 신호 중에서 제 2 주파수 대역에 대응하는 신호를 필터링할 수 있다. 일 실시예에 따르면, UWB 통신 방식은 약 6.25GHz ~ 8.25GHz의 주파수 대역을 지원하는 통신 방식으로, 약 0.5GHz를 기준으로 4개의 주파수 대역(예: 약 6.25GHz-6.75GHz, 약 6.75GHz-7.25GHz, 약 7.25GHz-7.75GHz, 및/또는 약 7.75GHz-8.25GHz)으로 필터링될 수 있다. 제 1 통신 회로(201)에 기반한 Wi-Fi 통신 및 제 2 통신 회로(202)에 기반한 UWB 통신은 지원하는 주파수 대역의 일부(예: 약 6.25GHz-7.15GHz)가 중첩될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 필터(223)는 다이플렉서(213) 및/또는 듀플렉서(미도시)를 포함할 수 있다. 도 2a를 참조하면, 제 1 안테나(215)에 다이플렉서(213)가 연결되고, 제 2 안테나(225)에 필터(223)가 연결된 것으로 도시되었으나, 이에 한정되지는 않는다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)에 연결된 제 1 스위치(211)와 제 2 통신 회로(202)에 연결된 제 2 스위치(221)는 기능적으로 연결될 수 있고, 연결된 배선은 신호의 전송 경로로 사용될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201) 및 제 2 통신 회로(202)는 상기 제 1 스위치(211) 및 상기 제 2 스위치(221) 사이의 연결 경로를 기반으로 신호가 송수신될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)는 상기 제 1 스위치(211)를 적어도 부분적으로 제어하여, 제 2 안테나(225)와 연결될 수 있다. 제 2 통신 회로(202)는 상기 제 2 스위치(221)를 적어도 부분적으로 제어하여, 제 1 안테나(215)와 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 제 1 통신 회로(201)에 연결된 제 1 안테나(215)(예: 메탈 안테나 또는 LDS 안테나)를 이용하여 Wi-Fi 통신을 수행하는 중에, Wi-Fi 통신의 약전계 상황을 감지할 수 있다. 프로세서(120)는 상기 약전계 상황에 응답하여, 제 1 안테나(215)에서 제 2 안테나(225)(예: 패치 안테나)로 스위칭할 수 있고, 제 2 안테나(225)를 이용하여 Wi-Fi 통신을 유지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 안테나(215) 및 제 2 안테나(225)는 지원하는 주파수 대역이 적어도 부분적으로 중첩될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 안테나(225)는 적어도 하나의 패치 안테나를 포함할 수 있고, 상기 적어도 하나의 패치 안테나를 기반으로 UWB 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 상기 제 2 안테나(225)에 포함된 적어도 하나의 패치 안테나를 사용하여 UWB 통신을 수행할 때, 상기 UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 패치 안테나를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 상기 제 2 안테나(225)에 포함된 적어도 하나의 패치 안테나 중 UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 패치 안테나를 사용하여, 상기 중첩된 주파수 대역을 기반으로, Wi-Fi 통신을 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(215)에 기반한 Wi-Fi 통신의 약전계 상황을 감지할 수 있고, 상기 제 1 안테나(215)를 제 2 안테나(225)로 스위칭하여, Wi-Fi 통신을 유지할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 안테나(215)에 대한 약전계 상황을 극복하기 위해, 상기 제 1 안테나(215)를 상기 제 2 안테나(225)로 스위칭할 수 있고, 상기 제 2 안테나(225)에 기반한 Wi-Fi 통신을 유지할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(201)는 제 1 주파수 대역을 지원하는 제 1 통신 회로(예: 도 2a의 제 1 통신 회로(201)), 상기 제 1 주파수 대역의 적어도 일부 및 제 2 주파수 대역을 지원하는 제 2 통신 회로(예: 도 2a의 제 2 통신 회로(202)), 상기 제 1 통신 회로(201)와 연결되는 제 1 스위치(예: 도 2a의 제 1 스위치(211)), 상기 제 2 통신 회로(202) 및 상기 제 1 스위치(211)와 연결되는 제 2 스위치(예: 도 2a의 제 2 스위치(221)), 상기 제 1 스위치(211)와 연결되고, 상기 제 1 주파수 대역을 지원하는 제 1 안테나(예: 도 2a의 제 1 안테나(215)), 상기 제 2 스위치(221)와 연결되고, 상기 제 1 주파수 대역의 적어도 일부 및 상기 제 2 주파수 대역을 지원하는 복수 개의 제 2 안테나(예: 도 2a의 제 2 안테나(225)) 및 상기 제 1 통신 회로(201), 상기 제 2 통신 회로(202), 상기 제 1 스위치(211) 및 상기 제 2 스위치(221)에 작동적으로 연결된 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 제 1 안테나(215)를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행 중 약전계 상황을 감지하고, 상기 약전계 상황의 감지에 응답하여, 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하도록 상기 제 1 스위치(211) 및 상기 제 2 스위치(221) 중 적어도 하나를 스위칭하고, 상기 선택된 적어도 하나의 제 2 안테나를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로(202)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(200)는 상기 전자 장치(200)의 자세를 감지하기 위한 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176))을 더 포함하고, 상기 프로세서(120)는 상기 전자 장치(200)의 자세에 대응하는 동작 모드를 확인하고, 상기 확인된 동작 모드를 기반으로 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신에 사용되지 않는 적어도 하나의 안테나를 확인하고, 상기 확인된 적어도 하나의 안테나를 선택하도록 상기 제 1 스위치(211) 및 상기 제 2 스위치(221) 중 적어도 하나를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 동작 모드는 포트레이트(portrait) 모드 및 랜드스케이프(landscape) 모드를 포함하고, 상기 프로세서(120)는 상기 포트레이트 모드에서 제 1 축에 대응하여 배치된 적어도 하나의 안테나를 사용하여 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로(202)를 제어하고, 상기 랜드스케이프 모드에서 상기 제 1 축의 수직 축인 제 2 축에 대응하여 배치된 적어도 하나의 안테나를 사용하여 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로(202)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하는 안테나를 확인하고, 상기 제 2 안테나 중 상기 무선 통신을 수행 중인 안테나 외에 나머지 안테나를 선택하도록 상기 제 1 스위치(211) 및 상기 제 2 스위치(221) 중 적어도 하나를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 일부를 사용하여 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하면서 상기 나머지 안테나를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신은 WiFi 통신을 포함하고, 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신은 UWB 통신을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는 상기 제 1 안테나(215)를 사용하여 측정된 무선 신호의 세기값이 기 설정된 임계값 이하인지 여부를 확인하고, 상기 무선 신호의 세기값이 상기 임계값 이하인 경우 상기 약전계 상황임을 감지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는 지연 시간(latency) 및 데이터 전송률(data rate) 중 적어도 하나를 확인하고, 상기 확인된 지연 시간 및 데이터 전송률 중 적어도 하나에 기반하여 상기 약전계 상황임을 감지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는 실행 중인 어플리케이션 프로그램을 확인하고, 상기 어플리케이션 프로그램에 대응하는 우선 순위를 확인하고, 상기 확인된 우선 순위를 기반으로 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하도록 상기 제 1 스위치(211) 및 상기 제 2 스위치(221) 중 적어도 하나를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는 상기 확인된 우선 순위를 기반으로 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신의 송수신 처리 시간을 조정할 수 있다.
도 2b를 참조하면, UWB(ultra wide band) 안테나(예: 도 2a의 제 2 안테나(225))를 구성하는 적어도 두 개의 패치 안테나를 도시한다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 UWB 통신을 사용하여 자신의 위치를 측정하거나, 상대 전자 장치(예: 전자 장치(101)와 UWB 통신을 수행하는 타겟 전자 장치)의 위치를 측정할 수 있다. 예를 들어, UWB 통신을 지원하는 UWB 안테나(예: 제 2 안테나(225))는 복수 개의 패치(patch) 안테나로 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 UWB 통신을 수행함에 있어서, 한 개의 패치 안테나를 사용하는 경우 상대 전자 장치와의 거리만을 측정할 수 있고, 적어도 두 개의 패치 안테나를 사용하는 경우 상대 전자 장치와의 거리 및 상대 전자 장치와의 AoA(arrival of angle)(예: 각도, 방향)를 측정할 수 있다. 도 2b는 UWB 안테나에 포함된 두 개의 패치 안테나를 사용하여 AoA를 측정하는 과정을 도시한다.
도 2b를 참조하면, 제 2 통신 회로(202)(예: 초광대역(UWB) 통신 방식에 따른 무선 통신을 지원하는 회로)는 적어도 두 개의 패치 안테나를 사용하여 상대 전자 장치에 대한 AoA(arrival of angle)를 측정할 수 있다. 도 2b를 참조하면, 두 개의 패치 안테나를 사용하여 AoA를 측정하는 과정이 도시되었으나, 패치 안테나의 개수는 이에 한정되지 않는다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 UWB 통신 방식을 지원하는 제 2 안테나(225)를 포함할 수 있고, 상기 제 2 안테나(225)는 다수 개의 패치 안테나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제 2 안테나(225)는 하나의 메탈 안테나 및 복수 개의 패치 안테나로 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 복수 개의 패치 안테나 중 적어도 두 개의 패치 안테나를 사용하여 상대 전자 장치(예: 전자 장치(200)와 UWB 통신을 수행하는 타겟 전자 장치)와의 AoA(angle of arrival)를 측정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 하나의 메탈 안테나 및/또는 하나의 패치 안테나를 사용하는 경우 상대 전자 장치와의 거리만을 측정할 수 있고, 적어도 두 개의 패치 안테나를 사용하는 경우 상대 전자 장치와의 거리 및/또는 상대 전자 장치와의 AoA를 측정할 수 있다.
도 2b를 참조하면, 제 2 통신 회로(202)는 UWB 무선 통신을 위한 송수신 회로(250)(Tx/Rx circuitry)를 포함할 수 있고, 상기 송수신 회로(250)는 적어도 하나의 패치 안테나(예: 제 1 패치 안테나(261), 및/또는 제 2 패치 안테나(262))에 연결될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 패치 안테나(261)와 제 2 패치 안테나(262) 간의 이격된 거리(D)(271)를 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 저장할 수 있다. 전자 장치(200)는 제 패치 안테나(261)를 통해 수신된 제 1 신호와 제 2 패치 안테나(262)를 통해 수신된 제 1 신호의 수신 시간 차이를 이용하여, 송신 장치(예: 상대 전자 장치)로부터의 도달 거리 차이(
Figure PCTKR2021012204-appb-I000001
)를 계산할 수 있다. 예를 들어, 제 1 신호는 전자 장치(101)에서 상대 전자 장치로 전송한 UWB 신호에 응답하여, 상기 상대 전자 장치로부터 송신된 응답 신호를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 도달 거리 차이(
Figure PCTKR2021012204-appb-I000002
)는 제 1 패치 안테나(261) 및 제 2 패치 안테나(262)를 통해 수신된 제 1 신호의 위상차(
Figure PCTKR2021012204-appb-I000003
)에 관한 함수로 결정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 아래에 첨부된 (수학식 1), (수학식 2), 및/또는 (수학식 3)을 기반으로 AoA(angle of arrival)를 측정할 수 있다. 예를 들어, (수학식 1)을 사용하여 측정된 값과, (수학식 2)를 사용하여 측정된 값을 (수학식 3)에 반영하여, AoA를 측정할 수 있다.
Figure PCTKR2021012204-appb-M000001
Figure PCTKR2021012204-appb-M000002
Figure PCTKR2021012204-appb-M000003
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 2 통신 회로(202)를 기반으로 UWB 무선 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(200)는 초광대역(UWB) 통신에 해당하는 주파수 대역(예: 약 6.25GHz ~ 8.25GHz)을 지원하는 제 2 안테나(225)를 기반으로 상대 전자 장치와의 UWB 무선 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201)를 기반으로 Wi-Fi 통신을 수행할 수 있고, 제 2 통신 회로(202)를 기반으로 UWB 통신을 수행할 수 있다. Wi-Fi 통신에 대응되는 주파수 대역과 UWB 통신에 대응되는 주파수 대역은 적어도 부분적으로 중첩될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 안테나(215)를 사용하여 Wi-Fi 통신을 수행하는 중 상기 제 1 안테나(215)에 대한 약전계 상황을 감지할 수 있고, 상기 제 1 안테나(215)에서 상기 제 2 안테나(225)로 스위칭하여, 상기 제 2 안테나(225)에 기반한 Wi-Fi 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 안테나(215)가 지원하는 제 1 주파수 대역 및 제 2 안테나(225)가 지원하는 제 2 주파수 대역 중 적어도 부분적으로 중첩되는 주파수 대역을 기반으로, 상기 제 2 안테나(225)에 기반한 Wi-Fi 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 안테나(215)에서 제 2 안테나(225)로 스위칭함에 있어서, 제 2 안테나(225)를 구성하는 복수의 패치 안테나 중에서 UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 패치 안테나로 스위칭 될 수 있다. 전자 장치(101)는 나머지 패치 안테나를 활용하여, Wi-Fi 통신의 성능을 향상시킬 수 있다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 제 1 통신 방식(예: Wi-Fi 통신)에 따른 무선 통신의 성능을 향상시키는 방법을 도시한 흐름도이다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 도 3의 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2a의 전자 장치(200)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 복수 개의 통신 회로(예: 도 2a의 제 1 통신 회로(201), 및/또는 제 2 통신 회로(202))를 구비할 수 있고, 복수 개의 무선 통신 방식(예: Wi-Fi 통신, 및/또는 UWB 통신)을 지원할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201)를 사용하여 Wi-Fi 통신을 수행할 수 있고, 제 2 통신 회로(202)를 사용하여 UWB 통신을 수행할 수 있다. 제 1 통신 회로(201)에 연결된 제 1 안테나(215)는 Wi-Fi 통신에 대응하는 제 1 주파수 대역을 지원할 수 있고, 제 2 통신 회로(202)에 연결된 제 2 안테나(225)는 UWB 통신에 대응하는 제 2 주파수 대역을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, Wi-Fi 통신은 약 2.4GHz ~ 2.5GHz 주파수 대역 및 약 5.15GHz ~ 7.15GHz 주파수 대역에 기반한 무선 통신이고, UWB 통신은 약 6.25GHz ~ 8.25GHz의 주파수 대역에 기반한 무선 통신으로 정의될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201)를 통한 Wi-Fi 통신 및 제 2 통신 회로를 통한 UWB 통신을 실질적으로 동시에 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201)를 사용하여 데이터 통신(data communication)을 수행할 수 있고, 제 2 통신 회로(202)를 사용하여 송신 장치와의 거리 및/또는 각도를 측정할 수 있다.
동작 301에서 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201)에 전기적으로 연결된 적어도 하나의 안테나(예: 도 2a의 제 1 안테나(215))를 사용하여, 제 1 주파수 대역에 대응하는 Wi-Fi 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 1 안테나는 Wi-Fi 통신에 대응하는 제 1 주파수 대역을 지원할 수 있다. 제 1 주파수 대역은 Wi-Fi 통신에 대응하는 주파수 대역을 포함할 수 있다. 동작 301에서 전자 장치(200)는 Wi-Fi 통신을 수행하는 중일 수 있다.
동작 303에서 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201)를 통한 무선 통신이 약전계 상황인지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201)에 연결된 제 1 안테나(215)를 기반으로 무선 신호의 RSSI(received signal strength indication)를 측정할 수 있고, 상기 측정된 RSSI를 기반으로 약전계 상황인지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, RSSI는 수신된 무선 신호의 세기를 지수로 측정한 데이터를 의미할 수 있다. 예를 들어, RSSI가 약 -40 이상인 경우 강전계 상황일 수 있고, RSSI가 약 -80 ~ -90인 경우 약전계 상황일 수 있다. 일 실시예에 따르면, RSSI는 전자 장치(200)와 기지국 과의 거리, 전자 장치(200)가 위치한 곳의 통신 상황, 및/또는 제 1 통신 회로(201)에 연결된 적어도 하나의 안테나(예: 제 1 안테나(215))에 대한 간섭 효과 발생 에 영향을 받을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)에 전기적으로 연결된 적어도 하나의 안테나는 전자 장치(200)의 외면에 인접하여 배치될 수 있고, 사용자에 의해 파지된 전자 장치(200)의 자세(예: 동작 모드)에 따라 수신 성능이 저하될 수 있다.
동작 305에서 전자 장치(200)는 약전계 상황의 확인에 응답하여, 제 2 통신 회로(202)에 연결된 복수의 안테나(예: 도 2a의 제 2 안테나(225)를 구성하는 복수 개의 패치 안테나) 중 적어도 하나의 안테나를 사용하여, 상기 제 1 주파수 대역에 대응하는 무선 통신(예: Wi-Fi 통신)을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 주파수 대역은 Wi-Fi 통신에 대응하는 주파수 대역(예: 약 2.4GHz ~ 2.5GHz, 약 5.15GHz ~ 7.15GHz)을 포함하고, 제 2 주파수 대역은 UWB 통신에 대응하는 주파수 대역(예: 약 6.25GHz ~ 8.25GHz)을 포함할 수 있다. 제 1 주파수 대역과 제 2 주파수 대역은 적어도 부분적으로 서로 중첩되는 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 중첩되는 주파수 대역을 기반으로 제 2 안테나(225)를 사용하여 Wi-Fi 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 상기 중첩되는 주파수 대역을 기반으로, 상기 제 2 통신 회로(202)에 전기적으로 연결된 적어도 패치 안테나(예: 제 2 안테나(225))를 사용하여 Wi-Fi 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 2 통신 회로(202)에 전기적으로 연결된 복수의 안테나(예: UWB 통신을 지원하는 복수 개의 패치 안테나) 중에서 UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 패치 안테나를 선택할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 안테나(215)에 대한 약전계 상황에 응답하여, 제 2 안테나(225)를 구성하는 복수 개의 패치 안테나들 중에서 상기 UWB 통신에 미사용 중인 나머지 패치 안테나를 선택할 수 있고, 상기 선택된 나머지 패치 안테나를 사용하여 제 1 주파수 대역에 대응하는 무선 통신(예: Wi-Fi 통신)을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 약전계 상황의 Wi-Fi 통신의 성능을 향상시킬 수 있다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 제 2 통신 방식(예: UWB 통신)에 따른 무선 통신에 활용되지 않는 적어도 하나의 안테나(예: 패치 안테나)를 확인하는 방법을 도시한 흐름도이다. 도 4는 도 3의 동작 305이 세분화되어 개시된 흐름도이다.
동작 401에서 전자 장치(200)는 제 2 통신 회로(202)의 동작 모드를 확인할 수 있다. 예를 들어, 동작 모드는 포트레이트(portrait) 모드(예: 세로 모드) 및/또는 랜드스케이프(landscape) 모드(예: 가로 모드)를 포함할 수 있다. 동작 모드는 전자 장치(200)의 자세(posture) 및/또는 회전 방향에 기반하여 결정될 수 있다. 포트레이트 모드(예: 전자 장치(200)의 디스플레이 모서리 중 짧은 모서리가 수평선에 대응하여 배치된 형태)는 세로로 파지된 전자 장치(200)에서 UWB 통신을 수행하는 모드일 수 있다. 예를 들어, 포트레이트 모드는 X축을 기반으로 전자 장치(200)가 파지된 상태를 포함할 수 있다. 포트레이트 모드에서 전자 장치(200)는 수평선(예: X축)을 따라 배치된 복수의 패치 안테나를 사용하여 UWB 통신(예: AoA 측정, 및/또는 측위 동작)을 수행할 수 있다. 랜드스케이프 모드(예: 전자 장치(200)의 디스플레이 모서리 중 긴 모서리가 수평선에 대응하여 배치된 형태)는 가로로 파지된 전자 장치(200)에서 UWB 통신을 수행하는 모드일 수 있다. 예를 들어, 랜드스케이프 모드는 Y축을 기반으로 전자 장치(200)가 파지된 상태를 포함할 수 있다. 랜드스케이프 모드에서 전자 장치(200)는 수평선(예: Y축)을 따라 배치된 복수의 패치 안테나를 사용하여 UWB 통신(예: AoA 측정, 및/또는 측위 동작)을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, UWB 통신은 복수 개의 안테나를 사용하여, 송신 장치와의 거리 및/또는 송신 장치와의 각도를 검출할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(202)에 전기적으로 연결된 제 2 안테나(예: 도 2a의 제 2 안테나(225))는 복수 개의 패치 안테나로 구성될 수 있고, 상기 복수 개의 패치 안테나 중 두 개의 패치 안테나를 사용하여 UWB 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 안테나(225)를 구성하는 패치 안테나 중 적어도 하나의 패치 안테나는 UWB 통신에 활용되지 않을 수 있다.
동작 403에서 전자 장치(200)는 제 2 주파수 대역의 무선 통신(예: UWB 통신)에 활용되지 않는 적어도 하나의 패치 안테나를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 UWB 통신에 사용되지 않는 적어도 하나의 패치 안테나를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 UWB 통신에 사용할 복수 개의 패치 안테나가 구비될 수 있고, X축에 기반하여 적어도 두 개의 패치 안테나가 배치되고, Y축에 기반하여 적어도 두 개의 패치 안테나가 배치될 수 있다. X축과 Y축은 수직으로 교차되는 축일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 UWB 통신을 수행함에 있어서, UWB 통신에 활용되지 않는 적어도 하나의 패치 안테나를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)가 포트레이트 모드로 동작할 때, 수평선(예: X축)을 따라 배치된 복수의 패치 안테나는 UWB 통신을 수행할 수 있다. 반면에, 전자 장치(200)가 포트레이트 모드로 동작할 때, 수평선(예: X축)이 아닌 Y축을 따라 배치된 적어도 하나의 패치 안테나는 UWB 통신에 활용되지 않는 패치 안테나로 정의될 수 있다. 전자 장치(200)는 UWB 통신과 관련된 동작 모드를 기반으로 UWB 통신에 활용되지 않는 적어도 하나의 패치 안테나를 확인할 수 있다.
동작 405에서 전자 장치(200)는 상기 확인된 적어도 하나의 패치 안테나를 사용하여, 제 1 주파수 대역에 대응하는 무선 통신(예: Wi-Fi 통신)을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 주파수 대역에 대응하는 무선 통신의 약전계 상황을 감지하고, 상기 약전계 상황에 응답하여, 제 2 통신 회로에서 UWB 통신에 활용되지 않는 적어도 하나의 패치 안테나를 기반으로, 제 1 주파수 대역에 대응하는 무선 통신을 수행할 수 있다. 제 2 통신 회로에 전기적으로 연결된 제 2 안테나(예: 도 2a의 제 2 안테나(225))는 편파 특성을 갖고 고주파수 대역을 지원하는 복수 개의 패치 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 상기 제 2 통신 회로에 전기적으로 연결된 복수 개의 패치 안테나 중 적어도 하나의 패치 안테나를 사용하여, 제 1 주파수 대역에 대응하는 무선 통신(예: Wi-Fi 통신)의 성능을 향상시킬 수 있다.
도 5a는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 복수 개의 통신회로가 구비된 전자 장치(예: 도 2a의 전자 장치(200))의 회로 구성도이다. 도 5a는 Wi-Fi 통신을 지원하는 제 1 통신 회로(201)(예: 도 2a의 제 1 통신 회로(201)) 및 UWB 통신을 지원하는 제 2 통신 회로(202)(예: 도 2a의 제 2 통신 회로(202))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)는 Wi-Fi 통신 방식을 기반으로 약 2.4GHz ~ 2.5GHz 주파수 대역 및 약 5.15GHz ~ 7.15GHz 주파수 대역을 지원할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(201)는 다이플렉서(513)를 통해 적어도 하나의 Wi-Fi 안테나(515)와 전기적으로 연결될 수 있다. 다이플렉서(513)는 Wi-Fi 통신에 대응되는 주파수 대역에 기반하여, 송수신 신호를 분리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, Wi-Fi 안테나(515)는 전자 장치(200)의 측면 하우징을 일부 포함하는 도전성 물질을 이용하여, 메탈 분절부로 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)에 연결된 Wi-Fi 안테나(515)는 전자 장치(200)의 가장자리(예: 테두리)에 배치될 수 있으며, 전자 장치(200)의 그립 형태에 따라 Wi-Fi 통신의 성능이 저하될 수 있다. 예를 들어, 외부 오브젝트(예: 사용자의 손)에 의해, Wi-Fi 안테나(515)의 송수신 경로가 적어도 부분적으로 차단되는 경우 전자 장치(200)는 Wi-Fi 통신의 성능이 저하될 수 있다. 이 경우 Wi-Fi 통신 상태는 약전계 상황으로 정의될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(202)는 UWB 통신 방식을 기반으로 약 6.25GHz ~ 8.25GHz의 주파수 대역을 지원할 수 있다. UWB 통신은 전자 장치(200)의 위치, 송신 장치와의 거리, 및/또는 송신 장치와의 AoA를 측정할 수 있고, 복수 개의 안테나를 사용하여 수행될 수 있다. 제 2 통신 회로(202)는 복수 개의 안테나(예: ANT0(536), ANT1(535), ANT2(526), 및/또는 ANT3(525))와 기능적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수 개의 안테나 중 ANT0(536)는 UWB 통신의 범위(ranging)를 확인하기 위해 사용되는 안테나이며, 메탈 안테나 또는 LDS(laser direct structuring) 안테나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 ANT0(536)를 사용하여 상대 전자 장치와의 거리를 측정할 수 있다. 복수 개의 안테나 중 ANT1(535), ANT2(526), 및/또는 ANT3(525)는 전자 장치(200)의 하우징 내에 배치될 수 있고, 편파 특성을 가진 패치 안테나를 포함하고, AoA를 측정하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 AoA를 측정할 때, ANT1(535), ANT2(526), 및/또는 ANT3(525) 중 적어도 2개의 안테나를 사용하여 AoA를 측정할 수 있다. 복수 개의 안테나는 송수신 신호의 필터링을 위한 필터(523, 524, 533, 534)에 연결될 수 있고, 적어도 하나의 스위치(예: 제 2 스위치(521), 및/또는 제 3 스위치(531))를 통해 제 2 통신 회로(202)와 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(202)에 연결된 구성부들은 도 5a에 도시된 스위치, 필터, 및/또는 안테나의 개수에 한정되지 않는다.
일 실시예에 따르면, ANT1(535), ANT2(526), 및/또는 ANT3(525)는 알파벳 "L" 형태로 배치될 수 있다. 예를 들어, ANT1(535) 및 ANT2(526)는 X축 방향에 평행하게 배치될 수 있고, ANT1(535) 및 ANT3(525)은 Y축 방향에 평행하게 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 동작 모드(예: 사용자의 파지 자세, 포트레이트 모드, 및/또는 랜드스케이프 모드)를 기반으로 UWB 통신으로 사용할 안테나를 결정할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(200)가 포트레이트 모드(예: 세로 모드)인 경우 전자 장치(200)는 X축 방향에 평행하게 배치된 ANT1(535) 및 ANT2(526)를 사용하여 UWB 통신을 수행할 수 있다. 포트레이트 모드에서 ANT3(525)은 UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 안테나일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 포트레이트 모드에서 제 2 스위치(521) 및 제 3 스위치(531)를 제어하여, ANT1(535) 및 ANT2(526)에 기반한 UWB 통신(예: AoA 측정)을 수행할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(200)가 랜드스케이프 모드(예: 가로 모드)인 경우 전자 장치(200)는 Y축 방향에 평행하게 배치된 ANT1(535) 및 ANT3(525)를 사용하여 UWB 통신을 수행할 수 있다. 랜드스케이프 모드에서 ANT2(526)는 UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 안테나일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 랜드스케이프 모드에서 제 2 스위치(521) 및 제 3 스위치(531)를 제어하여, ANT1(535) 및 ANT3(525)에 기반한 UWB 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201)를 사용하여 Wi-Fi 통신을 수행하던 중 약전계 상황을 감지할 수 있다. 전자 장치(200)는 제 2 통신 회로(202)를 사용하여 UWB 통신을 수행하는 상황일 수도 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 상기 약전계 상황의 감지에 응답하여, 전자 장치(200)는 전자 장치(200)의 자세에 기반한 동작 모드(예: 포트레이트 모드, 랜드스케이프 모드)를 확인하고, 상기 확인된 동작 모드를 기반으로 UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 안테나를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)가 포트레이트 모드인 경우 ANT3(525)이 나머지 안테나로 정의될 수 있고, 전자 장치(200)가 랜드스케이프 모드인 경우 ANT2(526)이 나머지 안테나로 정의될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201)에서 상기 UWB 통신에 활용되지 않는 적어도 하나의 안테나에 연결되도록, 제 1 스위치(511) 및/또는 제 2 스위치(521)를 적어도 부분적으로 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 Wi-Fi 안테나(515)를 통한 Wi-Fi 통신이 약전계인 상황에서, Wi-Fi 안테나(515)를 상기 UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 안테나로 스위칭함으로써, Wi-Fi 통신의 약전계 상황을 보완할 수 있다. 전자 장치(200)는 약전계 상황의 Wi-Fi 통신 성능을 향상시킬 수 있다.
도 5b는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 제 2 통신 방식의 동작 모드에 대응하여, 활용되는 적어도 하나의 안테나를 도시한 테이블이다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 2a의 전자 장치(200))는 제 2 통신 회로(예: 도 2의 제 2 통신 회로(202))에 대응하는 UWB 통신을 수행함에 있어서, 전자 장치(200)의 동작 모드(예: 포트레이트(portrait) 모드, 및/또는 랜드스케이프(landscape) 모드)에 기반하여, 사용되는 안테나가 변경될 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(200)는 제 1 모드(예: 랜드스케이프(landscape) 모드)에서 ANT1(예: 도 5a의 ANT1(535)) 및/또는 ANT2(예: 도 5a의 ANT2(526))를 선택할 수 있고, 상기 선택된 ANT1, ANT2를 사용하여 UWB 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 모드에서 UWB 통신에 활용되지 않는 안테나는 ANT3(예: 도 5a의 ANT3(525))으로 정의될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 모드에서 ANT3(525)을 사용하여, 제 1 통신 회로(201)에 대응하는 무선 통신(예: Wi-Fi 통신)을 수행할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(200)는 제 2 모드(예: 포트레이트(portrait) 모드)에서 ANT1(535) 및/또는 ANT3(525)을 선택할 수 있고, 상기 선택된 ANT1, ANT3을 사용하여 UWB 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 모드에서 UWB 통신에 활용되지 않는 안테나는 ANT2(526)으로 정의될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 2 모드에서 ANT2(526)를 사용하여, 제 1 통신 회로(201)에 대응하는 무선 통신(예: Wi-Fi 통신)을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 UWB 통신을 수행함에 있어서, 동작 모드에 기반하여, 상기 UWB 통신에 사용될 나머지 안테나를 선택할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 2 통신 회로(202)에 연결된 복수의 안테나 중에서, 전자 장치(200)의 동작 모드에 따라, UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 안테나를 사용하여, 제 1 통신 회로(201)의 Wi-Fi 통신을 지원할 수 있다.
도 5c는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 복수 개의 통신회로(예: 제 1 통신 회로(201), 및/또는 제 2 통신 회로(202))가 구비된 전자 장치에서 제 1 통신 방식에 따른 무선 통신의 성능을 향상시키는 방법을 도시한 회로 구성도이다.
도 5c를 참조하면, 제 1 통신 회로(예: 도 2a의 제 1 통신 회로(201))는 WiFi 통신을 지원하는 Wi-Fi 안테나(515)에 작동적으로 연결될 수 있고, 제 2 통신 회로(예: 도 2a의 제 2 통신 회로(202))는 UWB 통신을 지원하는 UWB 안테나(예: ANT0(536), ANT1(535), ANT2(526), ANT3(525))에 작동적으로 연결될 수 있다. 복수 개의 UWB 안테나(예: ANT0(536), ANT1(535), ANT2(526), ANT3(525))는 송수신 신호의 필터링을 위한 필터(523, 524, 533, 534)에 연결될 수 있고, 적어도 하나의 스위치(예: 제 2 스위치(521) 및/또는 제 3 스위치(531))를 통해 제 2 통신 회로(202)와 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(202)에 연결된 구성부들은 도 5c에 도시된 스위치, 필터, 및/또는 안테나의 개수에 한정되지 않는다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201)를 통해 Wi-Fi 통신을 수행하는 상태일 수 있다. 예를 들어, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 제 1 통신 회로(201)에 연결된 Wi-Fi 안테나(예: 도 5a의 Wi-Fi 안테나(515))를 사용하여, Wi-Fi 통신을 수행할 수 있다. 도 5c를 참조하면, 제 1 안테나(515)를 통한 Wi-Fi 통신의 송수신 신호의 제 1 경로(551)를 도시한다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 Wi-Fi 안테나(515)를 사용하여 약전계 상황을 감지할 수 있다. 예를 들어, 약전계 상황은 Wi-Fi 통신의 무선 신호의 RSSI(received signal strength indication)를 측정하여, 상기 RSSI 측정값을 기반으로 결정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, Wi-Fi 안테나(515)는 Wi-Fi 통신의 주파수 대역을 지원하는 안테나로, 전자 장치(200)의 가장 자리에 배치될 수 있고, 사용자의 그립 형태(예: 파지 형태)에 따라 통신 성능이 저하될 수 있다. 통신 성능이 저하되는 상황은 약전계 상황으로 정의될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 약전계 상황임을 감지하는 경우 제 1 스위치(511)를 제어하여, Wi-Fi 통신의 송수신 신호의 경로를 변경할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 2 통신 회로(202)를 통해 UWB 통신을 수행함에 있어서, 동작 모드(예: 포트레이트 모드, 랜드스케이프 모드)에 따라, UWB 통신에 사용될 적어도 하나의 안테나를 선택할 수 있다. 예를 들어, 포트레이트 모드일 때, 전자 장치(200)는 ANT1(예: 도 5a의 ANT1(535)), 및/또는 ANT3(예: 도 5a의 ANT3(525)을 선택할 수 있고, 랜드스케이프 모드일 때, 전자 장치(200)는 ANT1(535), 및/또는 ANT2(예: 도 5a의 ANT2(526)를 선택할 수 있다. 전자 장치(200)는 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 사용하여 UWB 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 안테나를 결정할 수 있고, 상기 결정된 나머지 안테나를 제 1 통신 회로(201)에 기반한 Wi-Fi 통신에 활용되도록 스위치(예: 제 1 스위치(511) 및/또는 제 2 스위치(521))를 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 랜드스케이프 모드에서 상기 UWB 통신에 활용되지 않는 ANT3(525)을 확인하고, 제 1 통신 회로(201)에 기반한 Wi-Fi 통신에 ANT3(525)이 사용되도록 상기 제 2 스위치(521)를 제어할 수 있다. 도 5c를 참조하면, 약전계 상황에서 ANT3(525)을 통한 Wi-Fi 통신의 송수신 신호의 제 2 경로(553)를 도시한다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201)에 기반한 Wi-Fi 통신을 수행하는 중에 약전계 상황임을 감지할 수 있다. 전자 장치(200)는 상기 약전계 상황의 감지에 응답하여, 제 2 통신 회로(202)에 기반한 UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 안테나를 확인할 수 있다. 전자 장치(200)는 상기 확인된 나머지 안테나로 스위칭함으로써, Wi-Fi 통신의 약전계 상황을 극복할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 2 통신 회로(202)에 연결된 나머지 안테나를 Wi-Fi 통신에 활용함으로써, Wi-Fi 통신의 성능을 향상시킬 수 있다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 복수 개의 통신회로가 구비된 전자 장치에서 통신 회로 간에 기능적으로 연결된 회로 구성도이다. 도 6은 Wi-Fi 통신을 지원하는 제 1 통신 회로(201)(예: 도 2a의 제 1 통신 회로(201)) 및/또는 UWB 통신을 지원하는 제 2 통신 회로(202)(예: 도 2a의 제 2 통신 회로(202))를 포함할 수 있다.
도 6을 참조하면, 제 1 통신 회로(201)와 제 2 통신 회로(202)는 기능적으로 연결된 상태일 수 있다. 도 6은 제 1 통신 회로(201)와 제 2 통신 회로(202) 간의 연결 경로(601)를 도시한다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)와 제 2 통신 회로(202)는 무선 통신의 성능이 유지되도록 자체적으로 기능할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(201)와 제 2 통신 회로(202)는 프로세서(120)의 제어와 상관 없이, 독립적으로 기능할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)에 기반한 Wi-Fi 통신을 수행하는 중에 약전계 상황임을 감지할 때, 제 1 통신 회로(201)는 즉각적으로 제 2 통신 회로(202)에 UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 안테나를 요청할 수 있다. 제 1 통신 회로(201)와 제 2 통신 회로(202)는 자체적으로 제 1 스위치(511) 및 제 2 스위치(521)를 제어하여, Wi-Fi 통신을 위한 무선 신호의 송수신 경로를 변경할 수 있다.
도 7a는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 복수 개의 통신회로가 구비된 전자 장치에서 안테나의 개수가 줄어든 회로 구성도이다. 도 7a는 Wi-Fi 통신을 지원하는 제 1 통신 회로(201)(예: 도 2a의 제 1 통신 회로(201)) 및 UWB 통신을 지원하는 제 2 통신 회로(202)(예: 도 2a의 제 2 통신 회로(202))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)는 Wi-Fi 통신 방식을 기반으로 약 2.4GHz ~ 2.5GHz 주파수 대역 및 약 5.15GHz ~ 7.15GHz 주파수 대역을 지원할 수 있다. 제 1 통신 회로(201)는 다이플렉서(713)를 통해 Wi-Fi 안테나(715)에 전기적으로 연결될 수 있다. 다이플렉서는 Wi-Fi 통신에 대응되는 주파수 대역을 기반으로 송수신 신호를 분리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(202)는 제 2 안테나(725) 및 제 3 안테나(735)에 기능적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 제 2 안테나(725) 및 제 3 안테나(735)는 UWB 통신에 대응하는 주파수 대역을 지원할 수 있고, 패치(patch) 안테나로 구현될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 실장 공간의 부족으로 인해, UWB 통신을 위한 안테나로, 제 2 안테나(725) 및 제 3 안테나(735)만을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 UWB 통신에 기반한 AoA를 측정할 때, 적어도 두 개의 UWB 안테나(예: 제 2 안테나(725), 제 3 안테나(735))를 사용할 수 있다. 도 7a를 참조하면, UWB 통신에 활용되지 않는, 나머지 안테나가 없을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)를 통해 Wi-Fi 통신에 활용될 나머지 안테나가 없다면, 전자 장치(200)는 Wi-Fi 통신의 우선 순위를 기반으로 제 2 안테나(725) 및 제 3 안테나(735)의 사용 여부를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 기 설정된 우선 순위를 기반으로 제 2 안테나(725) 및 제 3 안테나(735) 중 적어도 하나의 안테나를 Wi-Fi 통신에 활용되도록 결정할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(200)는 UWB 통신을 중단하거나, 또는 나머지 하나의 안테나를 사용하여 송신 장치와의 거리를 측정하는데 활용할 수 있다.
도 7b는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 복수 개의 통신회로가 구비된 전자 장치에서 우선 순위에 따라 제 1 통신 방식에 활용되는 기능을 도시한 테이블이다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 2a의 전자 장치(200))는 Wi-Fi 통신을 수행함에 있어서, 기 설정된 우선 순위를 기반으로, 어플리케이션 프로그램의 통신 방식을 결정할 수 있다.
도 7b를 참조하면, VOIP(voice over internet protocol) 를 이용한 음성 통화 및/또는 스트리밍(streaming) 게임의 우선 순위는 가장 높은 우선 순위인 P1으로 정의될 수 있다. 미러링(mirroring) 기능 및 인식(Aware) 기능의 우선 순위는 P2로 정의될 수 있고, 데이터 통신(data communication) 기능의 우선 순위는 P3으로 정의될 수 있다. 기 설정된 우선 순위는 상대적인 처리 순서를 의미할 수 있다. 우선 순위가 높게 설정된 기능은 지연 시간(latency)을 최소화하여, 응답 신호를 신속하게 처리해야 하는 기능을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 사용자의 설정에 따라, 우선 순위(P1, P2, P3)를 변경할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(예: 도 2a의 제 1 통신 회로(201))를 통해 Wi-Fi 통신을 수행하고, 제 2 통신 회로(예: 도 2a의 제 2 통신 회로(202))를 통해 UWB 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201)를 통해, 우선 순위가 가장 높은 P1의 스트리밍 게임을 서비스 하는 중에 약전계 상황을 감지할 수 있다. 전자 장치(200)는 P1 우선 순위의 기능을 서비스하기 위해, 제 2 통신 회로(202)에 연결된 적어도 하나의 안테나(예: 도 7a의 제 2 안테나(725), 제 3 안테나(735))를 활용할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 제 2 통신 회로(202)의 UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 안테나를 선택하고, 상기 선택된 나머지 안테나를 Wi-Fi 통신에 활용할 수 있다. 한편, 제 2 통신 회로(202)에 연결된 UWB 통신 관련 안테나가 모두 UWB 통신에 활용되고 있는 경우 전자 장치(200)는 제 2 통신 회로(202)의 UWB 통신을 적어도 부분적으로 중단할 수 있고, P1 우선 순위의 기능을 서비스하도록 제 2 통신 회로(202)에 연결된 적어도 하나의 안테나를 활용할 수 있다.
도 7c는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 복수 개의 통신회로가 구비된 전자 장치에서 우선 순위를 기반으로, 제 1 통신 방식(예: Wi-Fi 통신(750)) 및 제 2 통신 방식(예: UWB 통신(760))에 시간이 분할되는 방법을 도시한 그래프이다.
도 7c를 참조하면, 전자 장치(예: 도 2a의 전자 장치(200))는 P1 우선 순위의 기능을 우선적으로 서비스하기 위해, Wi-Fi 통신(750)의 송수신 시간 비율을 조정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 Wi-Fi 통신(750)의 대기 시간(wait during)(751)을 줄이고, 송수신 시간(Tx/Rx during)(753)을 늘려서 P1 우선 순위의 기능의 처리 시간을 늘릴 수 있다. 일 실시예에 따르면, Wi-Fi 통신(750)의 송수신 시간(753)을 늘리게 되면, 상대적으로 UWB 통신(760)의 ranging 기능 처리 시간(763)이 줄어들 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 P1 우선 순위의 기능을 우선적으로 서비스하기 위해, UWB 통신(760)에 사용되는 적어도 하나의 안테나를 사용할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)의 제 1 통신 회로(예: 도 2a의 제 1 통신 회로(201))는 P1 우선 순위 기능의 처리를 위한 요청 신호(761)를 제 2 통신 회로(예: 도 2a의 제 2 통신 회로(202))에 송신할 수 있다. 제 2 통신 회로(202)는 상기 요청 신호(761)의 수신에 응답하여, UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 안테나를 제 1 통신 회로(201)에서 활용되도록 승인할 수 있다. 제 2 통신 회로(202)는 제 1 통신 회로(201)를 통해 지원되는 Wi-Fi 통신(750)의 송수신 시간(753)에 기반하여, UWB 통신(760)을 일시적으로 중단(767)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)는 Wi-Fi 통신(750)의 송수신 시간(753) 동안 P1 우선 순위의 기능을 처리할 수 있다. 제 1 통신 회로(201)는 상기 송수신 시간(753)에 대응하여, 제 2 통신 회로(202)에 연결된 나머지 안테나를 활용하여, 상기 P1 우선 순위의 기능을 적어도 부분적으로 처리할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 Wi-Fi 통신(750)의 신호 처리 성능을 향상시키기 위해, UWB 통신(760)에 대응하는 나머지 안테나를 활용할 수 있다. 예를 들어, 나머지 안테나는 제 2 통신 회로(202)에 연결된 복수 개의 안테나들 중 UWB 통신(760)에 활용되지 않는 안테나로 정의될 수 있다. 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201)에 연결된 적어도 하나의 안테나 및/또는 제 2 통신 회로(202)에 연결된 나머지 안테나 중 적어도 하나를 활용하여, 제 1 통신 회로(201)에 대응하는 Wi-Fi 통신(750)을 수행할 수 있다. 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201)에 대응하는 Wi-Fi 통신(750)의 무선 통신 성능을 향상시킬 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 UWB 통신의 중요도가 높은 기능을 수행하는 경우 Wi-Fi 통신(750)보다 우선적으로 제 2 통신 회로(202)에 대응하는 UWB 통신을 수행할 수 있다. UWB 통신의 중요도가 높은 기능은 사용자 설정에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 자동차 문을 여는 방식으로 UWB 통신을 사용할 때, 전자 장치(200)는 자동차 문을 열기 위한 UWB 통신을 최우선순위로 설정할 수 있다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 복수 개의 통신회로가 구비된 전자 장치에서 복수 개의 안테나를 다양하게 조합하는 방법을 도시한 회로 구성도이다.
도 8을 참조하면, 전자 장치(예: 도 2a의 전자 장치(200))는 Wi-Fi 통신을 지원하는 제 1 통신 회로(201)(예: 도 2a의 제 1 통신 회로(201)) 및 UWB 통신을 지원하는 제 2 통신 회로(202)(예: 도 2a의 제 2 통신 회로(202))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)는 Wi-Fi 통신의 주파수 대역을 지원하는 적어도 하나의 안테나(예: 제 1 안테나(815) 및/또는 제 2 안테나(816))에 연결될 수 있다. 제 1 통신 회로(201)는 적어도 하나의 다이플렉서(예: 제 1 다이플렉서(813) 및/또는 제 2 다이플렉서(814)) 및 적어도 하나의 스위치(예: 제 1 스위치(811) 및/또는 제 3 스위치(831))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(202)는 UWB 통신의 주파수 대역을 지원하는 적어도 하나의 안테나(예: 제 3 안테나(825) 및/또는 제 4 안테나(835))에 연결될 수 있다. 제 2 통신 회로(201)는 적어도 하나의 필터(예: 제 1 필터(823) 및/또는 제 2 필터(833)) 및 적어도 하나의 스위치(예: 제 2 스위치(821) 및/또는 제 4 스위치(841))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(201)는 적어도 하나의 스위치(예: 제 1 스위치(811), 제 2 스위치(821), 제 3 스위치(831), 및/또는 제 4 스위치(841))를 통해 제 2 통신 회로(202)에 연결된 적어도 하나의 안테나(예: 제 3 안테나(825) 및/또는 제 4 안테나(835))에 기능적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 Wi-Fi 통신의 성능을 향상시키기 위해 제 2 통신 회로(202)에 연결된 적어도 하나의 안테나(예: UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 안테나)를 활용할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 스위치(예: 제 1 스위치(811), 제 2 스위치(821), 제 3 스위치(831), 및/또는 제 4 스위치(841))는 SPDT(single pole double through) 및/또는 DPDT(double pole double through) 중 하나로 결정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201) 및 제 2 통신 회로(202)를 구성함에 있어서, 적어도 하나의 스위치 및/또는 적어도 하나의 안테나를 사용할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 제 1 통신 회로(201)에 전기적으로 연결된 Wi-Fi 안테나를 사용하여, Wi-Fi 통신 중에 약전계 상황을 감지할 수 있고, 상기 약전계 상황의 감지에 응답하여, 제 2 통신 회로(202)에 대응되는 UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 안테나로 스위칭할 수 있다. 전자 장치(200)는 상기 나머지 안테나를 사용하여, Wi-Fi 통신을 유지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 Wi-Fi 통신 중에 Wi-Fi 통신의 우선 순위를 기반으로 제 2 통신 회로(202)에 대응되는 UWB 통신에 활용되지 않는 나머지 안테나로 스위칭할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 Wi-Fi 통신 중에 UWB 통신의 중요도가 높게 설정된 기능을 수행하는 경우, 상기 기능을 우선적으로 수행할 수 있다. 전자 장치(200)는 Wi-Fi 통신을 적어도 부분적으로 중단할 수도 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 2a의 전자 장치(200))의 동작 방법은, 제 1 주파수 대역을 지원하는 제 1 안테나(예: 도 2a의 제 1 안테나(215))를 사용하여 무선 통신을 수행하는 제 1 통신 회로(예: 도 2a의 제 1 통신 회로(201)) 및 상기 제 1 주파수 대역의 적어도 일부 및 제 2 주파수 대역을 지원하는 복수 개의 제 2 안테나(예: 도 2a의 제 2 안테나(225))를 사용하여 무선 통신을 수행하는 제 2 통신 회로(예: 도 2a의 제 2 통신 회로(202))를 포함하는 상기 전자 장치(200)에서 상기 제 1 안테나(215)를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행 중 약전계 상황을 감지하는 동작, 상기 약전계 상황의 감지에 응답하여, 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하는 동작, 및 상기 선택된 적어도 하나의 제 2 안테나를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로(202)를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하는 동작은 상기 전자 장치(200)의 자세를 감지하기 위한 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176))을 사용하여, 상기 자세에 대응하는 동작 모드를 확인하는 동작, 상기 확인된 동작 모드를 기반으로 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신에 사용되지 않는 적어도 하나의 안테나를 확인하는 동작, 및 상기 확인된 적어도 하나의 안테나를 선택하도록 상기 제 1 통신 회로에 연결된 제 1 스위치 및 상기 제 2 통신 회로에 연결되고, 상기 제 1 스위치(예: 도 2a의 제 1 스위치(211))에 연결된 제 2 스위치(예: 도 2a의 제 2 스위치(221)) 중 적어도 하나를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 방법은, 상기 동작 모드에 포함된 포트레이트 모드에서 제 1 축에 대응하여 배치된 적어도 하나의 안테나를 사용하여, 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로(202)를 제어하는 동작, 및 상기 동작 모드에 포함된 랜드스케이프 모드에서 상기 제 1 축의 수직 축인제 2 축에 대응하여 배치된 적어도 하나의 안테나를 사용하여, 상기 제 2 통신 회로(202)가 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로(202)를 제어하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하는 동작은 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하는 안테나를 확인하는 동작, 및 상기 제 2 안테나 중 상기 무선 통신을 수행 중인 안테나 외에 나머지 안테나를 선택하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 방법은, 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 일부를 사용하여 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하면서 상기 나머지 안테나를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신은 WiFi 통신을 포함하고, 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신은 UWB 통신을 포함하는 것을 특징으로 한다.
일 실시예에 따르면, 상기 약전계를 감지하는 동작은 상기 제 1 안테나(215)를 사용하여 측정된 무선 신호의 세기값이 기 설정된 임계값 이하인지 여부를 확인하는 동작, 및 상기 무선 신호의 세기값이 상기 임계값 이하인 경우 상기 약전계 상황임을 감지하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 약전계를 감지하는 동작은 지연 시간(latency) 및 데이터 전송률(data rate) 중 적어도 하나를 확인하는 동작, 및 상기 확인된 지연 시간 및 데이터 전송률 중 적어도 하나에 기반하여 상기 약전계 상황임을 감지하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하는 동작은 실행 중인 어플리케이션 프로그램을 확인하는 동작, 상기 어플리케이션 프로그램에 대응하는 우선 순위를 확인하는 동작, 및 상기 확인된 우선 순위를 기반으로 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 방법은, 상기 확인된 우선 순위를 기반으로 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신의 송수신 처리 시간을 조정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나","A 또는 B 중 적어도 하나,""A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,"및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제 1 주파수 대역을 지원하는 제 1 통신 회로;
    상기 제 1 주파수 대역의 적어도 일부 및 제 2 주파수 대역을 지원하는 제 2 통신 회로;
    상기 제 1 통신 회로와 연결되는 제 1 스위치;
    상기 제 2 통신 회로 및 상기 제 1 스위치와 연결되는 제 2 스위치;
    상기 제 1 스위치와 연결되고, 상기 제 1 주파수 대역을 지원하는 제 1 안테나;
    상기 제 2 스위치와 연결되고, 상기 제 1 주파수 대역의 적어도 일부 및 상기 제 2 주파수 대역을 지원하는 복수 개의 제 2 안테나; 및
    상기 제 1 통신 회로, 상기 제 2 통신 회로, 상기 제 1 스위치 및 상기 제 2 스위치에 작동적으로 연결된 프로세서; 를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 안테나를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행 중 약전계 상황을 감지하고,
    상기 약전계 상황의 감지에 응답하여, 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하도록 상기 제 1 스위치 및 상기 제 2 스위치 중 적어도 하나를 스위칭하고,
    상기 선택된 적어도 하나의 제 2 안테나를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로를 제어하는 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 자세를 감지하기 위한 센서 모듈을 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치의 자세에 대응하는 동작 모드를 확인하고,
    상기 확인된 동작 모드를 기반으로 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신에 사용되지 않는 적어도 하나의 안테나를 확인하고,
    상기 확인된 적어도 하나의 안테나를 선택하도록 상기 제 1 스위치 및 상기 제 2 스위치 중 적어도 하나를 제어하는 전자 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 동작 모드는 포트레이트(portrait) 모드 및 랜드스케이프(landscape) 모드를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 포트레이트 모드에서 제 1 축에 대응하여 배치된 적어도 하나의 안테나를 사용하여 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로를 제어하고,
    상기 랜드스케이프 모드에서 상기 제 1 축의 수직 축인 제 2 축에 대응하여 배치된 적어도 하나의 안테나를 사용하여 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로를 제어하는 전자 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 복수 개의 제 2 안테나 중 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하는 안테나를 확인하고,
    상기 제 2 안테나 중 상기 무선 통신을 수행 중인 안테나 외에 나머지 안테나를 선택하도록 상기 제 1 스위치 및 상기 제 2 스위치 중 적어도 하나를 제어하고,
    상기 복수 개의 제 2 안테나 중 일부를 사용하여 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하면서 상기 나머지 안테나를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로를 제어하는 전자 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신은 WiFi 통신을 포함하고,
    상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신은 UWB 통신을 포함하는 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 안테나를 사용하여 측정된 무선 신호의 세기값이 기 설정된 임계값 이하인지 여부를 확인하고,
    상기 무선 신호의 세기값이 상기 임계값 이하인 경우 상기 약전계 상황임을 감지하는 전자 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    지연 시간(latency) 및 데이터 전송률(data rate) 중 적어도 하나를 확인하고,
    상기 확인된 지연 시간 및 데이터 전송률 중 적어도 하나에 기반하여 상기 약전계 상황임을 감지하는 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    실행 중인 어플리케이션 프로그램을 확인하고,
    상기 어플리케이션 프로그램에 대응하는 우선 순위를 확인하고,
    상기 확인된 우선 순위를 기반으로 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하도록 상기 제 1 스위치 및 상기 제 2 스위치 중 적어도 하나를 제어하고,
    상기 확인된 우선 순위를 기반으로 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신의 송수신 처리 시간을 조정하는 전자 장치.
  9. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    제 1 주파수 대역을 지원하는 제 1 안테나를 사용하여 무선 통신을 수행하는 제 1 통신 회로 및 상기 제 1 주파수 대역의 적어도 일부 및 제 2 주파수 대역을 지원하는 복수 개의 제 2 안테나를 사용하여 무선 통신을 수행하는 제 2 통신 회로를 포함하는 상기 전자 장치에서 상기 제 1 안테나를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행 중 약전계 상황을 감지하는 동작;
    상기 약전계 상황의 감지에 응답하여, 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하는 동작; 및
    상기 선택된 적어도 하나의 제 2 안테나를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로를 제어하는 동작; 을 포함하는 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하는 동작은,
    상기 전자 장치의 자세를 감지하기 위한 센서 모듈을 사용하여, 상기 자세에 대응하는 동작 모드를 확인하는 동작;
    상기 확인된 동작 모드를 기반으로 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신에 사용되지 않는 적어도 하나의 안테나를 확인하는 동작; 및
    상기 확인된 적어도 하나의 안테나를 선택하도록 상기 제 1 통신 회로에 연결된 제 1 스위치 및 상기 제 2 통신 회로에 연결되고, 상기 제 1 스위치에 연결된 제 2 스위치 중 적어도 하나를 제어하는 동작; 을 포함하는 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 동작 모드에 포함된 포트레이트 모드에서 제 1 축에 대응하여 배치된 적어도 하나의 안테나를 사용하여, 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로를 제어하는 동작; 및
    상기 동작 모드에 포함된 랜드스케이프 모드에서 상기 제 1 축의 수직 축인제 2 축에 대응하여 배치된 적어도 하나의 안테나를 사용하여, 상기 제 2 통신 회로가 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하도록 상기 제 2 통신 회로를 제어하는 동작; 을 더 포함하는 방법.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하는 동작은,
    상기 복수 개의 제 2 안테나 중 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하는 안테나를 확인하는 동작;
    상기 제 2 안테나 중 상기 무선 통신을 수행 중인 안테나 외에 나머지 안테나를 선택하는 동작; 및
    상기 복수 개의 제 2 안테나 중 일부를 사용하여 상기 제 2 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하면서 상기 나머지 안테나를 사용하여 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신을 수행하는 동작; 을 더 포함하는 방법.
  13. 제 9 항에 있어서,
    상기 약전계 상황을 감지하는 동작은,
    상기 제 1 안테나를 사용하여 측정된 무선 신호의 세기값이 기 설정된 임계값 이하인지 여부를 확인하는 동작; 및
    상기 무선 신호의 세기값이 상기 임계값 이하인 경우 상기 약전계 상황임을 감지하는 동작; 을 포함하는 방법.
  14. 제 9 항에 있어서,
    상기 약전계 상황을 감지하는 동작은,
    지연 시간(latency) 및 데이터 전송률(data rate) 중 적어도 하나를 확인하는 동작; 및
    상기 확인된 지연 시간 및 데이터 전송률 중 적어도 하나에 기반하여 상기 약전계 상황임을 감지하는 동작; 을 포함하는 방법.
  15. 제 9 항에 있어서,
    상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하는 동작은,
    실행 중인 어플리케이션 프로그램을 확인하는 동작;
    상기 어플리케이션 프로그램에 대응하는 우선 순위를 확인하는 동작;
    상기 확인된 우선 순위를 기반으로 상기 복수 개의 제 2 안테나 중 적어도 하나를 선택하는 동작; 및
    상기 확인된 우선 순위를 기반으로 상기 제 1 주파수 대역에 기반한 무선 통신의 송수신 처리 시간을 조정하는 동작; 을 더 포함하는 방법.
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