WO2022103187A1 - 무선 신호를 처리하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

무선 신호를 처리하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 Download PDF

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WO2022103187A1
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radio frequency
signal
end circuit
polarization
antenna structure
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PCT/KR2021/016494
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조남준
이효성
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삼성전자 주식회사
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/401Circuits for selecting or indicating operating mode
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • 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
    • H04B1/44Transmit/receive switching
    • HELECTRICITY
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    • H04B17/00Monitoring; Testing
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    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • HELECTRICITY
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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to an apparatus and method for processing a wireless signal in an electronic device.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a 4G network after (Beyond 4G Network) communication system or an LTE system after (Post LTE) communication system.
  • the 5G communication system uses a band of 6 gigabytes (6GHz) or less (for example, the 1.8 gigabytes (1.8GHz) band or the 3.5 gigabytes (3.5GHz) band) or a band of 6 gigabytes (6GHz) or more ( For example, implementation in the 28 gigabytes (28 GHz) band or the 39 gigabytes (GHz) band is being considered.
  • 6GHz gigabytes
  • FD-MIMO full dimensional MIMO
  • array antennas are used. (array antenna), analog beam-forming (analog beam-forming), and / or large scale antenna (large scale antenna) techniques are being discussed.
  • the electronic device may include a plurality of array antennas that form beams in different directions.
  • the electronic device may transmit and/or receive a signal to and from an external device (eg, a base station) through a beam formed using at least one of the plurality of array antennas.
  • an external device eg, a base station
  • the electronic device may convert an array antenna used for communication with an external device to another array antenna based on communication quality with the external device.
  • the electronic device may monitor the received signal strength or communication quality of at least one remaining array antenna that is not used for communication with an external device.
  • the electronic device may include a circuit (eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)) that processes a radio frequency (RF) signal transmitted and/or received through at least one array antenna.
  • the circuitry for processing the RF signal may include a configuration for processing an RF signal transmitted and/or received via the at least one array antenna for communication with an external device and a configuration for monitoring the at least one remaining array antenna. there is.
  • a circuit that processes RF signals may require a relatively larger physical area as the structure becomes relatively complex.
  • the size of the electronic device may increase and cost may increase.
  • Various embodiments of the present invention disclose an apparatus and method for reducing the complexity of a circuit (eg, RFIC) for processing an RF signal in an electronic device.
  • a circuit eg, RFIC
  • the electronic device forms a first polarized wave and/or a second polarized wave perpendicular to the first polarized wave, and includes a first antenna structure including a plurality of first antenna elements, a third polarized wave and/or a second antenna structure that forms a fourth polarized wave perpendicular to the third polarized wave and includes a plurality of second antenna elements; and a wireless communication circuit configured to transmit and/or receive a radio frequency signal via the first antenna structure and the second antenna structure, wherein the wireless communication circuit is configured to: a first front-end circuit for amplifying power of a first radio frequency transmission signal to be transmitted and low-noise amplifying a first radio frequency reception signal received through the first polarization of the first antenna structure; Amplifying the power of a second radio frequency transmission signal to be transmitted through the third polarization of the second antenna structure, and low-noise amplifying a second radio frequency reception signal received through the third polarization of the second antenna structure a second front-
  • an electronic device may include a first antenna structure including a plurality of first antenna elements, a second antenna structure including a plurality of second antenna elements; and wireless communication circuitry configured to transmit and/or receive radio frequency signals via the first antenna structure and the second antenna structure, the wireless communication circuitry comprising: a first radio to be transmitted via the first antenna structure; a first front-end circuit for amplifying power of a frequency transmission signal and low-noise amplifying a first radio frequency reception signal received through the first antenna structure; a second front-end circuit for amplifying power of a second radio frequency transmission signal to be transmitted through the second antenna structure and low-noise amplifying a second radio frequency reception signal received through the second antenna structure; At least one of the first radio frequency transmission signal and the second radio frequency transmission signal generated by up-converting a transmission signal input through the first input/output port of the wireless communication circuit is applied to the first front-end circuit or the second a first transmission path outputting to the front-end circuit; a first reception path for down-converting
  • an electronic device is configured to process an RF signal by setting a separate reception path for monitoring a plurality of array antennas or setting the plurality of array antennas to share at least a part of a transmission path.
  • the complexity of the circuit eg RFIC
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure
  • 3A is an example of an antenna module including a plurality of array antennas according to various embodiments of the present disclosure
  • 3B is an example of a structure for processing a signal transmitted and/or received through an antenna module in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 4A is another example of an antenna module including a plurality of array antennas according to various embodiments of the present disclosure
  • 4B is another example of a structure for processing a signal transmitted and/or received through an antenna module in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is an example of a structure of a wireless communication circuit in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 6A is an example for monitoring a second array antenna in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 6B is an example for monitoring a first array antenna in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is another example of a structure of a wireless communication circuit in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 8A is another example for monitoring a second array antenna in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 8B is another example for monitoring a first array antenna in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is another example of a structure of a wireless communication circuit in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with at least one of the electronic device 104 and 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
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • 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 executes software (eg, the program 140) to execute at least one other component (eg, 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, the 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 secondary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190 ). 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, for example, may be performed in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model 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, 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 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ) of the electronic device 101 .
  • 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 by 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 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 . Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • 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, a 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 specified 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.
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • 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 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 .
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • 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. Technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • 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 includes 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 ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • the subscriber identification module 196 may include a plurality of subscriber identification modules. For example, the plurality of subscriber identification modules may store different subscriber information.
  • 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 selected from a plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through at least one selected antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a high-frequency (eg, mmWave) antenna module.
  • a high frequency (eg mmWave) antenna module is disposed on or adjacent to a printed circuit board, a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and is capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band).
  • an RFIC capable of being capable of performing an RFIC
  • a plurality of antennas eg, an array antenna
  • the plurality of antennas may include a patch array antenna and/or a dipole array antenna.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signals eg, : commands or data
  • 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 part of the 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.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance 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 camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a smart bracelet
  • the electronic device according to the embodiment of the present document is not limited to the above-described devices.
  • first”, “second”, or “first” or “second” may simply be used to distinguish the component from other such components, and refer to those components in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. 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, for example, and interchangeably 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
  • Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101).
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • the processor eg, the processor 120
  • the device eg, the 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 refers to the case 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 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.
  • 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, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 of an electronic device 101 for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222 , and a second RFIC 224 , a third RFIC 226 , a fourth RFIC 228 , a first radio frequency front end (RFFE) 232 , a second RFFE 234 , a first antenna module 242 , a second antenna module 244 , and an antenna 248 .
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the network 199 may include a first network 292 and a second network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one component among the components illustrated in FIG. 1
  • the network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , a fourth RFIC 228 , a first RFFE 232 , and the second RFFE 234 may form at least a part of the wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as a part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may support establishment of a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first network 292 and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second network 294 , and 5G network communication through the established communication channel can support
  • the second network 294 may be a 5G network (eg, new radio (NR)) defined by 3GPP.
  • NR new radio
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 is configured to correspond to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second network 294 . It is possible to support establishment of a communication channel, and 5G network communication through the established communication channel.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120 , the co-processor 123 , or the communication module 190 . .
  • the first communication processor 212 may transmit/receive data to and from the second communication processor 214 .
  • data classified to be transmitted through the second network 294 may be changed to be transmitted through the first network 292 .
  • the first communication processor 212 may receive transmission data from the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the interface between the second communication processor 214 and the processor.
  • the interprocessor interface may be implemented as a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (eg, high speed-UART (HS-UART)) or a peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface, but there is no limitation on the type .
  • UART universal asynchronous receiver/transmitter
  • PCIe peripheral component interconnect bus express
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using a shared memory.
  • the first communication processor 212 may transmit/receive various information such as sensing information, information on output strength, and resource block (RB) allocation information to and from the second communication processor 214 .
  • RB resource block
  • the first communication processor 212 may not be directly coupled to the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the processor 120 (eg, an application processor).
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may transmit and receive data with the processor 120 (eg, an application processor) through an HS-UART interface or a PCIe interface, but There is no restriction on the type.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using a shared memory with the processor 120 (eg, an application processor).
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120 , the coprocessor 123 , or the communication module 190 . .
  • the first RFIC 222 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 to about 700 MHz to about 3 GHz used in the first network 292 (eg, a legacy network). can be converted to a radio frequency (RF) signal of Upon reception, an RF signal is obtained from a first network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, a first antenna module 242 ), and via an RFFE (eg, a first RFFE 232 ). It may be preprocessed. The first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
  • RF radio frequency
  • the second RFIC 224 when transmitting, transmits the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter, 5G Sub6 RF signal) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • 5G Sub6 RF signal RF signal
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, second antenna module 244 ), and RFFE (eg, second RFFE 234 ) can be pre-processed.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding one of the first communication processor 212 or the second communication processor 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the RF of the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second network 294 (eg, 5G network). It can be converted into a signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • a 5G Above6 RF signal may be obtained from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and pre-processed via a third RFFE 236 .
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include the fourth RFIC 228 separately from or as at least a part of the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter, IF signal) of an intermediate frequency band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226 .
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • a 5G Above6 RF signal may be received from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and converted into an IF signal by a third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal for processing by the second communication processor 214 .
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or may be combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on the first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in a partial area (eg, the bottom surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another partial region (eg, the top surface). is disposed, the third antenna module 246 may be formed.
  • a high-frequency band eg, about 6 GHz to about 60 GHz
  • the electronic device 101 may improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, a 5G network).
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that may be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, as a part of the third RFFE 236 , a plurality of phase shifters 238 corresponding to the plurality of antenna elements.
  • each of the plurality of phase shifters 238 may transform the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element. .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through the corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second network 294 may be operated independently (eg, stand-alone (SA)) or connected to the first network 292 (eg, legacy network) (eg: non-stand alone (NSA)).
  • the 5G network may have only an access network (eg, a 5G radio access network (RAN) or a next generation RAN (NG RAN)) and no core network (eg, a next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • SA stand-alone
  • NG RAN next generation RAN
  • NGC next generation core
  • Protocol information for communication with a legacy network eg, LTE protocol information
  • protocol information for communication with a 5G network eg, new radio (NR) protocol information
  • other components eg, a processor 120 , the first communication processor 212 , or the second communication processor 214 .
  • an electronic device may process an RF signal through two antenna structures (eg, array antennas) using one wireless communication circuit and a transmission and/or reception circuit.
  • the number of antenna structures connected to the wireless communication circuit is not limited thereto, and may be formed substantially the same even when a plurality of antenna structures are connected to the wireless communication circuit.
  • 3A is an example of an antenna module including a plurality of array antennas according to various embodiments of the present disclosure
  • 3B is an example of a structure for processing a signal transmitted and/or received through an antenna module in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the antenna module 300 of FIGS. 3A and 3B may be at least partially similar to the third antenna module 246 of FIG. 2 , or may further include other embodiments.
  • the antenna module 300 includes a first printed circuit board 310 , a first antenna structure 320 , a wireless communication circuit 330 , and a second printed circuit board 340 and/or a second antenna structure 350 .
  • the first printed circuit board 310 and the second printed circuit board 340 may be electrically connected through an electrical connection member 360 .
  • the electrical connection member 360 may include a radio frequency (RF) coaxial cable or a flexible printed circuit board (FRC) type RF cable.
  • the first printed circuit board 310 and/or the second printed circuit board 340 may be formed of a rigid circuit board (eg, a rigid or rigid flexible printed circuit board).
  • the first antenna structure 320 is an array antenna and may include a plurality of first antenna elements 322 arranged to form a directional beam.
  • the first printed circuit board 310 has a first surface 311 facing the first direction (1 direction) and a second surface facing in a direction opposite to the first surface 311 (2 direction) ( 312) may be included.
  • the plurality of first antenna elements 322 may be disposed on the first surface 311 of the first printed circuit board 310 .
  • the plurality of first antenna elements 322 may be disposed inside the first printed circuit board 320 .
  • the plurality of first antenna elements 322 may be disposed at regular intervals.
  • the plurality of first antenna elements 322 may have substantially the same configuration (eg, size, shape, thickness, and/or material).
  • the first antenna structure 320 may include four first antenna elements 322 as shown in FIGS. 3A and 3B .
  • the number of the first antenna elements 322 included in the first antenna structure 320 is not limited thereto, and may include a plurality.
  • the second antenna structure 350 is an array antenna and may include a plurality of second antenna elements 352 arranged to form a directional beam.
  • the plurality of second antenna elements 352 may be disposed on one surface of the second printed circuit board 340 or inside the second printed circuit board 340 .
  • the plurality of second antenna elements 352 may be disposed at regular intervals.
  • the plurality of second antenna elements 352 may have substantially the same configuration (eg, size, shape, thickness, and/or material).
  • the second antenna structure 350 may include four second antenna elements 352 as shown in FIGS. 3A and 3B .
  • the number of second antenna elements 352 included in the second antenna structure 350 is not limited thereto, and may include a plurality.
  • the wireless communication circuit 330 (eg, the third RFIC 226 of FIG. 2 ) may be configured in another area (eg, the first printed circuit board 310 ) that is spaced apart from the first antenna structure 320 . It may be disposed on the second surface 312). According to an embodiment, the wireless communication circuit 330 is disposed on the plurality of first antenna elements 322 and the second printed circuit board 340 disposed on the first printed circuit board 310 as shown in FIG. 3B . The plurality of second antenna elements 352 may be electrically connected to each other.
  • the wireless communication circuit 330 through the first antenna structure 320 and / or the second antenna structure 350 of the first frequency band (eg, about 1.8 GHz and / or 3 GHz ⁇ 100 GHz) of It may be configured to transmit and/or receive radio frequencies.
  • the wireless communication circuit 330 may be configured to transmit and/or receive a signal of the first communication method through the first antenna structure 320 and/or the second antenna structure 350 .
  • the first communication method may include a 5G mobile communication method (eg, NR (new radio)) and/or a communication method of a high frequency (eg, mmWave) band.
  • the wireless communication circuit 330 is an IF signal (eg, about 9 GHz to about 11 GHz) obtained from an intermediate frequency integrate circuit (IFIC) 376 (eg, the fourth RFIC 228 of FIG. 2 ). can be up-converted into an RF signal of a selected band.
  • the wireless communication circuit 330 may down-convert the RF signal received through the first antenna structure 320 and/or the second antenna structure 350 into an IF signal and transmit it to the IFIC 376 .
  • the IFIC 376 may be disposed on a third printed circuit board 370 (eg, a main PCB) as shown in FIG. 3B .
  • the third printed circuit board 370 may include an application processor (AP) 372 , a communication processor (CP) 374 , and/or an IFIC 376 .
  • the AP 372 eg, the main processor 121 of FIG. 1
  • the CP 374 includes processing circuitry and may be configured for direct communication or wireless communication.
  • a baseband signal may be generated and transmitted to the IFIC 376 .
  • the IFIC 376 may up-convert the baseband signal transmitted from the CP 374 into an IF signal and transmit it to the wireless communication circuit 330 .
  • the IFIC 376 may down-convert the IF signal transmitted from the wireless communication circuit 330 to a baseband signal and transmitted from the CP 374 .
  • the CP 374 may process the baseband signal transmitted from the IFIC 376 .
  • the antenna module 300 may include a power manage integrate circuit (PMIC) 332 .
  • the PMIC 332 may be disposed in another area (eg, the second surface 312 ) of the first printed circuit board 310 spaced apart from the first antenna structure 320 .
  • the PMIC 332 may receive a voltage from the third printed circuit board 370 (eg, the main PCB), and provide power to various components (eg, the wireless communication circuit 330) on the antenna module 300. there is.
  • the wireless communication circuit 330 may up-convert the baseband signal obtained from the CP 374 into an RF signal of a designated band.
  • the wireless communication circuit 330 may down-convert the RF signal received through the first antenna structure 320 and/or the second antenna structure 350 into a baseband signal and transmit it to the CP 374 .
  • FIGS. 4A and 4B may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIGS. 1 or 2 , or may further include other embodiments.
  • the electronic device 400 includes a first antenna structure 420 , a second antenna structure 450 , and/or a third printed circuit board 470 (eg: main PCB).
  • the third printed circuit board 470 may be electrically connected to the first printed circuit board 410 through the first electrical connection member 460 .
  • the third printed circuit board 470 may be electrically connected to the second printed circuit board 440 through a second electrical connection member 462 .
  • the first electrical connection member 460 and/or the second electrical connection member 462 may include an RF coaxial cable or a flexible circuit board (FRC type RF cable).
  • the first printed circuit board 410 , the second printed circuit board 440 , and/or the third printed circuit board 470 may be formed of a rigid circuit board.
  • the first antenna structure 420 is an array antenna, and may include a plurality of first antenna elements 422 or a first printed circuit board 410 disposed to form a directional beam. .
  • the plurality of first antenna elements 422 may be disposed on one surface of the first printed circuit board 410 or inside the first printed circuit board 420 .
  • the plurality of first antenna elements 422 may be disposed at regular intervals.
  • the plurality of first antenna elements 422 may have substantially the same configuration (eg, size, shape, thickness, and/or material).
  • the first antenna structure 420 may include four first antenna elements 422 , as shown in FIGS. 4A and 4B .
  • the number of first antenna elements 422 included in the first antenna structure 420 is not limited thereto, and may include a plurality.
  • the second antenna structure 450 is an array antenna, and may include a plurality of second antenna elements 452 or a second printed circuit board 440 arranged to form a directional beam. .
  • the plurality of second antenna elements 452 may be disposed on one surface of the second printed circuit board 440 or inside the second printed circuit board 440 .
  • the plurality of second antenna elements 452 may be disposed at regular intervals.
  • the plurality of second antenna elements 452 may have substantially the same configuration (eg, size, shape, thickness, and/or material).
  • the second antenna structure 450 may include four second antenna elements 452 as shown in FIGS. 4A and 4B .
  • the number of second antenna elements 452 included in the second antenna structure 450 is not limited thereto, and may include a plurality of second antenna elements 452 .
  • the third printed circuit board 470 may include a wireless communication circuit 330 , a PMIC 332 , an AP 372 , a CP 374 , and/or an IFIC 376 .
  • the wireless communication circuit 330 is disposed on the plurality of first antenna elements 422 and the second printed circuit board 440 disposed on the first printed circuit board 410 as shown in FIG. 4B .
  • the plurality of second antenna elements 452 may be electrically connected to each other.
  • the wireless communication circuit 330 through the first antenna structure 420 and / or the second antenna structure 450 of the first frequency band (eg, about 1.8 GHz and / or 3 GHz ⁇ 100 GHz) of It may be configured to transmit and/or receive radio frequencies.
  • the wireless communication circuit 330, PMIC 332, AP 372, CP 374, and/or IFIC 376 of FIGS. 4A and 4B differ only in the printed circuit board on which they are disposed. It may operate similarly to wireless communication circuitry 330 , PMIC 332 , AP 372 , CP 374 and/or IFIC 376 of FIGS. 3A and 3B . Accordingly, FIGS.
  • 4A and 4B are the wireless communication circuit 330 , the PMIC 332 , the AP 372 , the CP 374 and/or the IFIC 376 in order to avoid overlapping description with FIGS. 3A and 3B . A detailed description thereof will be omitted.
  • the RFIC and the RFFE of the wireless communication circuit 330 may be disposed on different printed circuit boards. According to an embodiment, the RFIC of the wireless communication circuit 330 may be disposed on the third printed circuit board 470 . The RFFE corresponding to the plurality of first antenna elements 422 in the wireless communication circuit 330 may be disposed on the first printed circuit board 420 . The RFFE corresponding to the plurality of second antenna elements 452 in the wireless communication circuit 330 may be disposed on the second printed circuit board 440 .
  • the wireless communication circuit 330 of FIG. 5 may be at least partially similar to the third RFIC 226 of FIG. 2 , or may include other embodiments.
  • the first antenna structure 500 (eg, the first antenna structure 320 of FIG. 3A or the first antenna structure 420 of FIG. 4A ) is a first polarized RF It may transmit and/or receive a signal and/or an RF signal of a second polarization perpendicular to the first polarization.
  • the first antenna structure 500 (eg, the first antenna structure 320 of FIG. 3A or the first antenna structure 420 of FIG. 4A ) includes a plurality of first antenna elements (eg, FIG. 4A ).
  • the first polarization signal may be transmitted and/or received through first feeders electrically connected to the first antenna elements 322 of 3A or the first antenna elements 422 of FIG.
  • the first antenna structure 500 (eg, the first antenna structure 320 of FIG. 3A or the first antenna structure 420 of FIG. 4A ) includes a plurality of first antenna elements (eg, FIG. 4A ).
  • the signal of the second polarization may be transmitted and/or received through second feeders electrically connected to the first antenna elements 322 of 3A or the first antenna elements 422 of FIG. 4A .
  • the first feeding units or the second feeding units may be formed in an 'X' self-feeding polarization structure and/or a '+' self-feeding polarization structure. For example, in FIG.
  • the first array antenna 500 - 1 of the first polarization in the first antenna structure 500 shows a configuration for transmitting and/or receiving a signal of the first polarization
  • the first antenna structure In 500 the first array antenna 500 - 2 of the second polarization may represent a configuration for transmitting and/or receiving a signal of the second polarization.
  • the first array antenna 500 - 1 of the first polarization and the first array antenna 500 - 2 of the second polarization of FIG. 5 are physically one first antenna element through different feeding units.
  • a configuration for transmitting and/or receiving a signal of a specific polarization may be logically divided for convenience of description.
  • the second antenna structure 510 may provide an RF signal of a third polarization and/or a third An RF signal of a fourth polarization perpendicular to the polarization may be transmitted and/or received.
  • the second antenna structure 510 eg, the second antenna structure 350 of FIG. 3A or the second antenna structure 450 of FIG. 4A
  • the second antenna structure 510 includes a plurality of second antenna elements (eg, FIG. 4A ).
  • the signal of the third polarization may be transmitted and/or received through third feeders electrically connected to the second antenna elements 352 of 3A or the second antenna elements 452 of FIG. 4A ).
  • the second antenna structure 500 (eg, the second antenna structure 350 of FIG. 3A or the second antenna structure 450 of FIG. 4A ) includes a plurality of second antenna elements (eg, FIG. 4A ).
  • the second antenna elements 352 of 3A or the second antenna elements 452 of FIG. 4A ) may transmit and/or receive a signal of the fourth polarization through fourth feeders electrically connected to the second antenna elements 352 of FIG. 4A .
  • the third or fourth feeding units may be formed in an 'X' self-feeding polarization structure and/or a '+' self-feeding polarization structure. For example, in FIG.
  • the second array antenna 510-1 of the third polarization in the second antenna structure 510 shows a configuration for transmitting and/or receiving a signal of the third polarization
  • the second antenna structure at 510 , the second array antenna 510 - 2 of the fourth polarization may indicate a configuration for transmitting and/or receiving a signal of the fourth polarization.
  • the second array antenna 510 - 1 of the third polarization and the second array antenna 510 - 2 of the fourth polarization of FIG. 5 are physically one second antenna element through different feeding units.
  • a configuration for transmitting and/or receiving a signal of a specific polarization may be logically divided for convenience of description.
  • the third polarized wave may support substantially the same direction as the first polarized wave of the first antenna structure 500 .
  • the first RFFE 520 receives an RF signal transmitted and/or received through the first array antenna 500 - 1 of the first polarization.
  • the first RFFE 520 includes a plurality of first antenna elements (eg, in FIG. 3A ) included in the distribution/combining circuit 530 and the first array antenna 500-1 of the first polarization.
  • a plurality of RF chains eg, first RF chain 520a for processing an RF signal transmitted and/or received via the first antenna elements 322 or the first antenna elements 422 of FIG.
  • the first RF chain 520a, the second RF chain 520b, the third RF chain 520c, and/or the fourth RF chain 520d may be substantially the same.
  • the following description describes the configuration of the first RF chain 520a as an example, and the description of the configuration of the second RF chain 520b, the third RF chain 520c and/or the fourth RF chain 520d. omit
  • the distribution/combining circuit 530 divides the RF signal received from the first transmission path 542 into a plurality of RF signals (eg, four) during transmission to the first RFFE 520 .
  • the distribution/combining circuit 530 transmits the divided RF signal to a plurality of first antenna elements (eg, the first antenna element of FIG. 3A ) included in the first array antenna 500 - 1 of the first polarization.
  • the distribution/combining circuit 530 receives, upon reception, a plurality of RF signals provided from the RF chains 520a, 520b, 520c and/or 520d of the first RFFE 520 into one RF signal. may be combined to provide the first reception path 544 .
  • the distribution/combining circuit 530 may include a first RF chain 520a, a second RF chain 520b, a third RF chain 520c, and/or a fourth RF chain ( A plurality of RF signals received through 520d) may be combined into one RF signal and provided to the first reception path 544 .
  • the first RF chain 520a includes a phase shifter 531 , a power amplifier (PA) 533 and/or a low noise amplifier (LNA) 534 . ) may be included.
  • the phase shifter 531 may adjust and output the phase of the RF signal input to the power amplifier 533 through the first switch 532 .
  • the phase value adjusted by the phase shifter 531 is determined by a plurality of first antenna elements (eg, the first antenna elements ( 322) or a phase value of a signal transmitted through the first antenna elements 422 of FIG. 4A , and may be determined by a control signal.
  • the phase shifter 531 may adjust the phase of the RF signal received from the low-noise amplifier 534 through the first switch 532 and output it.
  • the phase value adjusted by the phase shifter 531 is determined by a plurality of first antenna elements (eg, the first antenna elements of FIG. 3A ) of the first array antenna 500 - 1 of the first polarization.
  • the control signal may be input from another component (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the power amplifier 533 may amplify the power of the RF signal provided through the first switch 532 . According to one embodiment, the power amplifier 533 amplifies the power of the RF signal provided to the phase shifter 531 through the first switch 532 and then through the second switch 535, the first polarization It may output to the first antenna elements of one array antenna 500 - 1 .
  • the low noise amplifier 534 may amplify the RF signal provided through the second switch 535 to low noise and output it.
  • the low-noise amplifier 534 low-noise amplifies the RF signal provided from the first antenna elements of the first array antenna 500-1 of the first polarization through the second switch 535, 1 may be output to the phase shifter 531 and the distribution/combining circuit 530 through the switch 532 .
  • the first switch 532 may selectively connect the phase shifter 531 to the power amplifier 533 or the low noise amplifier 534 .
  • the first switch 532 CP 374 when transmitting a signal through the first array antenna 500 - 1 of the first polarization, the first switch 532 CP 374 (or AP 372 ) (eg, FIG. 1 )
  • the phase shifter 531 and the power amplifier 533 may be connected based on the control of the processor 120 of FIG. 2 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2 ).
  • the first switch 532 CP 374 when receiving a signal through the first array antenna 500 - 1 of the first polarization, the first switch 532 CP 374 (or AP 372 ) (eg, FIG. 1 )
  • the phase shifter 531 and the low-noise amplifier 534 may be connected based on the control of the processor 120 of FIG. 2 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2 ).
  • the second switch 535 may selectively connect the first antenna elements of the first array antenna 500 - 1 of the first polarization to the power amplifier 533 or the low noise amplifier 534 .
  • the second switch 535 transmits a signal through the first array antenna 500-1 of the first polarization, the CP 374 (or AP 372) (eg, FIG. 1 ) Based on the control of the processor 120 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2), the power amplifier 533 and the first antenna elements of the first array antenna 500-1 of the first polarization may be connected. .
  • the second switch 535 when receiving a signal through the first array antenna 500-1 of the first polarization, the second switch 535 is the CP 374 (or AP 372) (eg, FIG. 1 ).
  • the first antenna elements of the low-noise amplifier 534 and the first array antenna 500-1 of the first polarization may be connected to each other based on the control of the processor 120 of the processor 120 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2). .
  • the second RFFE 524 receives an RF signal transmitted and/or received through the first array antenna 500-2 of the second polarization.
  • the second RFFE 524 includes a plurality of first antenna elements (eg, in FIG. 3A ) included in the distribution/combining circuit 530 and the first array antenna 500-2 of the second polarization.
  • a plurality of RF chains eg, first RF chain 524a for processing an RF signal transmitted and/or received via the first antenna elements 322 or the first antenna elements 422 of FIG. 4A ).
  • the second RFFE 524 may operate similarly to the first RFFE 520 . Accordingly, in order to avoid overlapping description with the first RFFE 520 , a detailed description of the second RFFE 524 will be omitted.
  • the third RFFE 522 receives an RF signal transmitted and/or received through the second array antenna 510-1 of the third polarization.
  • the third RFFE 522 includes a plurality of second antenna elements (eg, in FIG. 3A ) included in the distribution/combining circuit 530 and the second array antenna 510-1 of the third polarization.
  • a plurality of RF chains eg, first RF chain 522a for processing an RF signal transmitted and/or received via the second antenna elements 352 or the second antenna elements 452 of FIG. 4A ).
  • the third RFFE 522 may operate similarly to the first RFFE 520 . Accordingly, in order to avoid overlapping description with the first RFFE 520 , a detailed description of the third RFFE 522 will be omitted.
  • the fourth RFFE 526 receives an RF signal transmitted and/or received through the second array antenna 510 - 2 of the fourth polarization.
  • the fourth RFFE 526 includes a plurality of second antenna elements (eg, in FIG. 3A ) included in the distribution/combining circuit 530 and the second array antenna 510 - 2 of the fourth polarization.
  • a plurality of RF chains eg, a first RF chain 526a) for processing an RF signal transmitted and/or received via the second antenna elements 352 or the second antenna elements 452 of FIG. 4A ).
  • the fourth RFFE 526 may operate similarly to the first RFFE 520 . Accordingly, in order to avoid overlapping description with the first RFFE 520 , a detailed description of the fourth RFFE 526 will be omitted.
  • the wireless communication circuit 330 may include a first input/output port 540 , a second input/output port 550 , and an output port 560 .
  • the wireless communication circuitry 330 includes a first transmit path 542 and a first receive path 544 between the first input/output port 540 and the first RFFE 520 and the third RFFE 522 .
  • the wireless communication circuit 330 up-converts a transmission signal (eg, an IF signal) input through the first input/output port 540 to the first RFFE 520 through the first transmission path 542 . ) or the third RFFE 522 .
  • the wireless communication circuit 330 transmits a signal through the first array antenna 500 - 1 of the first polarization 600 through the third switch 570a as shown in FIG. 6A .
  • the first input/output port 540 and the first transmission path 542 may be connected.
  • the first mixer 572a is a transmission signal input from the first input/output port 540 through the third switch 570a based on the first local oscillation frequency supplied from the local oscillator 580 (eg: IF signal) may be up-converted to the first RF signal.
  • the first RF signal up-converted by the first mixer 572a may be input to the first RFFE 520 through the first transmission buffer 576a, the fourth switch 580a, and the fifth switch 584a.
  • the fourth switch 580a and/or the fifth switch 584a transmits a signal through the first array antenna 500-1 of the first polarization 600, the CP 374 (or the AP) 372 ) (eg, the processor 120 of FIG.
  • the communication processor 212 or 214 of FIG. 2 may connect the first transmission path 542 to the first RFFE 520 .
  • the first RF signal may be transmitted with a characteristic of a first polarization (eg, vertical polarization) through the first array antenna 500 - 1 of the first polarization.
  • the wireless communication circuit 330 transmits a signal through the second array antenna 510-1 of the third polarization as shown in FIG. 6B (630), through the third switch 570a.
  • the first input/output port 540 and the first transmission path 542 may be connected.
  • the first mixer 572a receives a transmission signal (eg, an IF signal) input from the first input/output port 540 through the third switch 570a based on the second local oscillation frequency supplied from the local oscillator 580 . It can up-convert to a second RF signal.
  • the second RF signal up-converted by the first mixer 572a may be input to the third RFFE 522 through the first transmission buffer 576a, the fourth switch 580a, and the sixth switch 584b.
  • the fourth switch 580a and/or the sixth switch 584b transmits a signal through the second array antenna 510-1 of the third polarization 630
  • the CP 374 (or AP) 372 ) eg, the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2
  • the second RF signal may be transmitted with a characteristic of a third polarization (eg, vertical polarization) through the second array antenna 510-1 of the third polarization.
  • the wireless communication circuit 330 down-converts the RF signal received from the first RFFE 520 or the third RFFE 522 through the first reception path 544 to the first input/output port 540 ) can be printed.
  • the wireless communication circuit 330 receives a signal through the first array antenna 500-1 of the first polarization 610 as shown in FIG. 6A, through the third switch 570a.
  • the first input/output port 540 and the first reception path 544 may be connected.
  • the second mixer 574a is based on the third local oscillation frequency supplied from the local oscillator 580, and the first RFFE ( The third RF signal input from 520 may be down-converted.
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the second mixer 574a may be output to the first input/output port 540 through the third switch 570a.
  • the CP 374 (or AP) 372 ) eg, the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2
  • the third RF signal is an RF signal having a characteristic of a first polarization (eg, vertical polarization) and may be received using the first array antenna 500 - 1 of the first polarization.
  • the wireless communication circuit 330 receives a signal through the second array antenna 510-1 of the third polarization as shown in FIG. 6B (640), through the third switch 570a.
  • the first input/output port 540 and the first reception path 544 may be connected.
  • the second mixer 574a uses the third RFFE ( 522) may down-convert the fourth RF signal input.
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the second mixer 574a may be output to the first input/output port 540 through the third switch 570a.
  • the sixth switch 584b and/or the seventh switch 582a receives a signal through the second array antenna 510-1 of the third polarization (640)
  • the CP 374 (or AP) 372 ) eg, the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2
  • the fourth RF signal may be an RF signal having a characteristic of a first polarization (eg, vertical polarization) and may be received using the second array antenna 510-1 of a third polarization.
  • the wireless communication circuit 330 up-converts a transmission signal (eg, an IF signal) input through the second input/output port 550 to the second RFFE 524 through the second transmission path 552 . ) or the fourth RFFE 526 may be output.
  • the wireless communication circuit 330 transmits a signal through the first array antenna 500-2 of the second polarization as shown in FIG. 6A (602), through the eighth switch 570b.
  • the second input/output port 550 and the second transmission path 552 may be connected.
  • the third mixer 572b receives a transmission signal (eg, an IF signal) input from the second input/output port 550 through the eighth switch 570b based on the first local oscillation frequency supplied from the local oscillator 580 . It can be up-converted to a fifth RF signal.
  • the fifth RF signal up-converted by the third mixer 572b may be input to the second RFFE 524 through the second transmission buffer 576b, the ninth switch 580b, and the tenth switch 584c.
  • the ninth switch 580b and/or the tenth switch 584c transmits a signal through the first array antenna 500-2 of the second polarization 602, the CP 374 (or AP) 372 ) (eg, processor 120 of FIG.
  • the fifth RF signal may be transmitted with the characteristic of the second polarization (eg, horizontal polarization) through the first array antenna 500 - 2 of the second polarization.
  • the wireless communication circuit 330 transmits a signal through the second array antenna 510-2 of the fourth polarization (632), as shown in FIG. 6B, through the eighth switch 570b.
  • the second input/output port 550 and the second transmission path 552 may be connected.
  • the third mixer 572b receives a transmission signal (eg, an IF signal) input from the second input/output port 550 through the eighth switch 570b based on the second local oscillation frequency supplied from the local oscillator 580 . It can be up-converted to the sixth RF signal.
  • the sixth RF signal up-converted by the third mixer 572b may be input to the fourth RFFE 526 through the second transmission buffer 576b, the ninth switch 580b, and the eleventh switch 584d.
  • the ninth switch 580b and/or the eleventh switch 584d transmits a signal through the fourth polarized second array antenna 510-2 (632), the CP 374 (or AP ( 372)) (eg, the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2 )
  • the second transmission path 552 may be connected to the fourth RFFE 526 .
  • the sixth RF signal may be transmitted with a characteristic of the fourth polarization (eg, horizontal polarization) through the second array antenna 510 - 2 of the fourth polarization.
  • the wireless communication circuit 330 down-converts the RF signal provided from the second RFFE 524 or the fourth RFFE 526 through the second reception path 554 to the second input/output port 550 ) can be printed.
  • the wireless communication circuit 330 receives a signal through the first array antenna 500 - 2 of the second polarization ( 612 ) through the eighth switch 570b as shown in FIG. 6A .
  • the second input/output port 550 and the second reception path 554 may be connected.
  • the fourth mixer 574b has a second RFFE ( 524) may down-convert the seventh RF signal input.
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the fourth mixer 574b may be output to the second input/output port 550 through the eighth switch 570b.
  • the CP 374 (or AP) 372 ) eg, the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2
  • the seventh RF signal may be an RF signal having a characteristic of a second polarization (eg, horizontal polarization) received through the first array antenna 500 - 2 of the second polarization.
  • the wireless communication circuit 330 receives a signal through the second array antenna 510-2 of the fourth polarization (642), as shown in FIG. 6B, through the eighth switch 570b.
  • the second input/output port 550 and the second reception path 554 may be connected.
  • the fourth mixer 574b is a fourth RFFE ( 526) may down-convert the eighth RF signal input.
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the fourth mixer 574b may be output to the second input/output port 550 through the eighth switch 570b.
  • the eleventh switch 584d and/or the twelfth switch 582b receives a signal through the second array antenna 510-2 of the fourth polarization 642
  • the CP 374 (or AP) 372 ) eg, the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2
  • the eighth RF signal may be an RF signal having a characteristic of a fourth polarization (eg, horizontal polarization) received through the second array antenna 510 - 2 of the fourth polarization.
  • the wireless communication circuit 330 down-converts the RF signal provided from the first RFFE 520 , the second RFFE 524 , the third RFFE 522 , or the fourth RFFE 526 , 3 may be output to the output port 560 through the receive path (564).
  • the CP 374 (or AP 372 ) is a first array antenna 500-1 of a first polarization and/or a first array antenna 500- of a second polarization, as shown in FIG. 6A . 2) when transmitting and/or receiving a signal through (600, 602, 610 and/or 612), the second array antenna 510-1 of the third polarization and/or the second array antenna of the fourth polarization ( 510-2) may control the wireless communication circuit 330 for monitoring.
  • the CP 374 (or AP 372) is configured for the second array antenna 510 - 1 of the third polarization or the second array antenna 510 - 2 of the fourth polarization in different time intervals.
  • the wireless communication circuit 330 may be controlled for monitoring.
  • the wireless communication circuit 330 monitors the second array antenna 510-1 of the third polarization in the CP 374 (or the AP 372) as shown in FIG. 6A (620), the first 5 The fourth RF signal input from the third RFFE 522 may be down-converted through the mixer 574c.
  • the fifth mixer 574c may be configured to use the sixth switch 584b, the thirteenth switch 582c, and the third receive buffer 578c based on the fourth local oscillation frequency supplied from the local oscillator 580 through the sixth switch 584b, the thirteenth switch 582c, and the third receive buffer 578c.
  • the fourth RF signal input from the RFFE 522 may be down-converted.
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the fifth mixer 574c may be output to the output port 560 .
  • the CP 374 (or the AP 372) ) (eg, the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2 ) may connect the third reception path 564 to the third RFFE 522 .
  • the CP 374 (or the AP 372 ) is based on the signal related to the second array antenna 510 - 1 of the third polarization provided through the output port 560 , the second array antenna 510 of the third polarization. You can check the received signal strength or communication quality of -1).
  • the eighth RF signal input from the fourth RFFE 526 may be down-converted through the fifth mixer 574c.
  • the fifth mixer 574c may be configured to use the eleventh switch 584d, the thirteenth switch 582c, and the third receive buffer 578c based on the fourth local oscillation frequency supplied from the local oscillator 580 through the An eighth RF signal input from the 4 RFFE 526 may be down-converted.
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the fifth mixer 574c may be output to the output port 560 .
  • the CP 374 (or the AP 372) (eg, the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2 ) may connect the third reception path 564 to the fourth RFFE 526 .
  • the CP 374 (or AP 372 ) is based on the signal related to the second array antenna 510 - 2 of the fourth polarization received through the output port 560 , the second array antenna 510 of the fourth polarization. You can check the received signal strength or communication quality of -2).
  • the CP 374 (or AP 372) is a second array antenna 510 - 1 of a third polarization and/or a second array antenna 510 - of a fourth polarization, as shown in FIG. 6B . 2) when transmitting and/or receiving a signal through (630, 632, 640 and/or 642), the first array antenna 500-1 of the first polarization and/or the first array antenna of the second polarization ( 500-2), the wireless communication circuit 330 may be controlled for monitoring.
  • the CP 374 (or the AP 372) is configured for the first array antenna 500-1 of the first polarization or the first array antenna 500-2 of the second polarization in different time intervals.
  • the wireless communication circuit 330 may be controlled for monitoring.
  • the third RF signal input from the first RFFE 520 may be down-converted through the mixer 574c.
  • the fifth mixer 574c may be configured to use the fifth switch 584a, the thirteenth switch 582c, and the third receive buffer 578c based on the third local oscillation frequency supplied from the local oscillator 580 through the fifth switch 584a, the thirteenth switch 582c, and the third receive buffer 578c. 1
  • the third RF signal input from the RFFE 520 may be down-converted.
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the fifth mixer 574c may be output to the output port 560 .
  • the CP 374 (or the AP 372) ) (eg, the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2 ) may connect the third reception path 564 to the first RFFE 520 .
  • the CP 374 (or AP 372 ) is based on the signal related to the first array antenna 500 - 1 of the first polarization provided through the output port 560 , the first array antenna 500 of the first polarization You can check the received signal strength or communication quality of -1).
  • the wireless communication circuit 330 monitors the first array antenna 500-2 of the second polarization in the CP 374 (or the AP 372) (652), as shown in FIG. 6B, the first The 7th RF signal input from the 2nd RFFE 524 may be down-converted through the 5 mixer 574c.
  • the fifth mixer 574c may be configured to perform a second operation through the tenth switch 584c, the thirteenth switch 582c and the third receiving buffer 578c based on the third local oscillation frequency supplied from the local oscillator 580. 2 It is possible to down-convert the seventh RF signal input from the RFFE (524).
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the fifth mixer 574c may be output to the output port 560 .
  • the CP 374 (or the AP 372) ) (eg, the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2 ) may connect the third reception path 564 to the second RFFE 524 .
  • the CP 374 (or AP 372 ) is based on the signal related to the first array antenna 500 - 2 of the second polarization provided through the output port 560 , the first array antenna 500 of the second polarization. You can check the received signal strength or communication quality of -2).
  • local oscillator 580 may generate a local oscillation frequency for up-converting an intermediate frequency (IF) signal to an RF signal, and/or down-converting an RF signal to an intermediate frequency (IF) signal.
  • the local oscillator 580 may have a structure of a phase lock loop (PLL) circuit including a voltage controlled oscillator (VCO).
  • PLL phase lock loop
  • VCO voltage controlled oscillator
  • the wireless communication circuit 330 uses a separate reception path (eg, the third reception path 564 of FIG. 5 ) to the first array antenna 500-1 and/or 500-2 and / or by monitoring the second array antennas 510-1 and/or 510-2, the number of wires for electrical connection with the IFIC 376 may be reduced.
  • a separate reception path eg, the third reception path 564 of FIG. 5
  • the CP 374 is configured via the first array antenna 500 - 1 of the first polarization and/or the first array antenna 500 - 2 of the second polarization of the first antenna structure 500 .
  • the second antenna structure 510 may be monitored while performing multiple input multiple output (MIMO) communication with an external device (eg, a base station).
  • MIMO multiple input multiple output
  • the CP 374 communicates with an external device (eg, a base station) through the first array antenna 500 - 1 of the first polarization of the first antenna structure 500 while performing communication with the first antenna
  • the first array antenna 500 - 2 and the second antenna structure 510 of the second polarization of the structure 500 may be monitored.
  • the CP 374 is configured via the second array antenna 510 - 1 of the third polarization and/or the second array antenna 510 - 2 of the fourth polarization of the second antenna structure 510 .
  • the first antenna structure 500 may be monitored while performing multi-antenna communication (MIMO) with an external device (eg, a base station).
  • MIMO multi-antenna communication
  • the CP 374 communicates with an external device (eg, a base station) through the second array antenna 510-1 of the third polarization of the second antenna structure 510 while performing communication with the fourth polarization.
  • the second array antenna 510 - 2 and the first antenna structure 500 may be monitored.
  • the electronic device forms a first polarization and/or a second polarization perpendicular to the first polarization, and includes a plurality of first antenna elements.
  • a first antenna structure eg, the first antenna structure 320 of FIG. 3A , FIG. 3A or the first antenna elements 422 of FIG. 4A
  • the first antenna structure 420 of 4a or the first antenna structure 500 of FIG. 5 forms a third polarization and/or a fourth polarization perpendicular to the third polarization, and includes a plurality of second antenna elements ( Example: a second antenna structure (eg, second antenna structure 350 in FIG. 3A , in FIG.
  • the wireless communication circuit configured to transmit and/or receive a radio frequency signal via the first antenna structure and the second antenna structure (eg, the wireless communication circuit 330 of FIGS. 3A, 4A, or 5); , the wireless communication circuit is configured to amplify the power of a first radio frequency transmission signal to be transmitted through the first polarization of the first antenna structure, and a first radio received through the first polarization of the first antenna structure a first front-end circuit (eg, the first front-end circuit 520 of FIG.
  • a fourth radio frequency transmission signal to be transmitted through the fourth polarization of the second antenna structure, and low-noise amplifying a fourth radio frequency reception signal received through the fourth polarization of the second antenna structure a fourth front-end circuit (eg, fourth front-end circuit 526 of FIG. 5);
  • the first radio frequency transmission signal or the second radio frequency transmission signal generated by up-converting a transmission signal input through a first input/output port (eg, the first input/output port 540 of FIG. 5 ) of the wireless communication circuit a first transmission path (eg, the first transmission path 542 of FIG.
  • a first reception path for down-converting the first radio frequency reception signal or the second radio frequency reception signal output from the first front end circuit or the second front end circuit and outputting it to the first input/output port eg: The third generated by up-converting a transmission signal input through the first reception path 544 of FIG. 5) and the second input/output port of the wireless communication circuit (eg, the second input/output port 550 of FIG. 5) a second transmission path for outputting the radio frequency transmission signal or the fourth radio frequency transmission signal to the third front-end circuit or the fourth front-end circuit (eg, the second transmission path 552 in FIG.
  • the first antenna structure may include a first substrate (eg, the first printed circuit board 310 of FIG. 3A ); and the plurality of first antenna elements disposed on the first substrate to form a beam in a first direction
  • the second antenna structure includes a second substrate (eg, a second printed circuit board 340 of FIG. 3A ). )); and the plurality of second antenna elements disposed on the second substrate to form a beam in a second direction different from the first direction.
  • the first substrate may include a first surface (eg, the first surface 311 of FIG. 3A ), and a second surface (eg, the second surface of FIG. 3A ) facing in a direction opposite to the first surface. surface 312), wherein the plurality of first antenna elements may be disposed on the first surface, and the wireless communication circuit may be disposed on the second surface.
  • a housing disposed in the inner space of the housing, wherein the wireless communication circuit comprises: It is disposed on the third substrate, and may be electrically connected to the first antenna structure and the second antenna structure.
  • a third board eg, a third printed circuit board 370 of FIG. 3B or a third printed circuit board 470 of FIG. 4A
  • the wireless communication circuit comprises: It is disposed on the third substrate, and may be electrically connected to the first antenna structure and the second antenna structure.
  • At least one processor eg, processor 120 of FIG. 1 , communication processor 212 or 214 of FIG. 2 , CP 374 of FIG. 5A , or AP 372 of FIG. 5A .
  • the at least one processor when transmitting and/or receiving the signal of the first polarization and/or the second polarization of the first antenna structure, the down-converted second received through the output port
  • the third polarization and/or the fourth polarization of the second antenna structure may be monitored based on the radio frequency received signal or the fourth radio frequency received signal.
  • a switch (eg, the thirteenth switch of FIG. 5 ) connecting the output port and the first front-end circuit, the second front-end circuit, the third front-end circuit, or the fourth front-end circuit (582c)), wherein the at least one processor is configured to: the second front end circuit or the fourth front end circuit for monitoring the third polarization and/or the fourth polarization of the second antenna structure may control the switch to be selectively connected to the output port.
  • the at least one processor is configured to: the second front end circuit or the fourth front end circuit for monitoring the third polarization and/or the fourth polarization of the second antenna structure may control the switch to be selectively connected to the output port.
  • it further comprises at least one processor, wherein the at least one processor is provided through the output port when transmitting and/or receiving the signal of the first polarization of the first antenna structure.
  • the second polarization of the first antenna structure and the third polarization of the second antenna structure based on the down-converted second radio frequency reception signal, the third radio frequency reception signal, or the fourth radio frequency reception signal and/or monitor the fourth polarization.
  • the at least one The processor is configured to: the second front end circuitry, the third front end circuitry or the The switch may be controlled to selectively connect a fourth front end circuit to the output port.
  • the wireless communication circuit is disposed on the first transmission path and up-converts a transmission signal input through the first input/output port to transmit the first radio frequency transmission signal or the second radio frequency transmission signal a first mixer for generating a signal (eg, first mixer 572a in FIG. 5), and a first transmit buffer storing the output of the first mixer (eg, first transmit buffer 576a in FIG. 5); and a second mixer (eg, in FIG. 5), and a second transmission buffer (eg, the second transmission buffer 576b of FIG. 5) for storing the output of the second mixer may be further included.
  • a first mixer for generating a signal eg, first mixer 572a in FIG. 5
  • a first transmit buffer storing the output of the first mixer
  • a second mixer eg, in FIG. 5
  • a second transmission buffer eg, the second transmission buffer 576b of FIG. 5
  • the wireless communication circuit may be configured to perform the first reception buffer (eg, the first reception buffer 578a in FIG. 5 ) disposed on the first reception path and the first reception buffer through the first reception buffer.
  • a third mixer eg, the second mixer 574a of FIG. 5
  • a second receive buffer eg, the second receive buffer 578b of FIG. 5
  • a fourth mixer eg, the fourth mixer 574b of FIG.
  • a fifth mixer for down-converting the first radio frequency reception signal, the second radio frequency reception circuit, the third radio frequency reception signal or the fourth radio frequency reception signal may further include.
  • the wireless communication circuit 330 of FIG. 7 may be at least partially similar to the third RFIC 226 of FIG. 2 , or may include other embodiments.
  • the wireless communication circuit 330 includes a first antenna structure 700 (eg, the first antenna structure 320 of FIG. 3A or the first antenna structure 420 of FIG. 4A ). ) a first RFFE 720 (eg, a third RFFE 236 in FIG. 2 ) and a second antenna structure 710 (eg, a second antenna in FIG. 3A ) for processing an RF signal transmitted and/or received via a second RFFE 722 (eg, the third RFFE 236 of FIG. 2 ) that processes RF signals transmitted and/or received via the structure 350 or the second antenna structure 450 of FIG.
  • a first RFFE 720 eg, a third RFFE 236 in FIG. 2
  • a second antenna structure 710 eg, a second antenna in FIG. 3A
  • the first antenna structure 700 is a first array antenna, and includes a plurality of antenna elements (eg, the first antenna elements 322 of FIG. 3A or the first antenna of FIG. 4A ) arranged to form a directional beam. elements 422 ).
  • the second antenna structure 710 is a second array antenna, and includes a plurality of antenna elements (eg, the second antenna elements 352 of FIG. 3A or the second antenna of FIG. 4A ) arranged to form a directional beam. elements 452).
  • the first RFFE 720 (eg, the third RFFE 236 of FIG. 2 ) is an RF transmitted and/or received via a first array antenna (eg, the first antenna structure 700 ). signal can be processed.
  • the first RFFE 720 includes a plurality of first antenna elements (eg, FIG. A plurality of RF chains (eg, a first RF chain) for processing an RF signal transmitted and/or received via the first antenna elements 322 of 3a or the first antenna elements 422 of FIG. 4a 720a), a second RF chain 720b, a third RF chain 720c, and/or a fourth RF chain 720d).
  • the first RFFE 720 of FIG. 7 may operate similarly to the first RFFE 520 of FIG. 5 . Accordingly, in order to avoid overlapping description with the first RFFE 520 , a detailed description of the first RFFE 720 will be omitted.
  • the second RFFE 722 (eg, the third RFFE 236 of FIG. 2 ) is an RF transmitted and/or received via a second array antenna (eg, the second antenna structure 710 ). signal can be processed.
  • the second RFFE 722 includes a plurality of second antenna elements (eg, FIG. A plurality of RF chains (eg, a first RF chain) for processing an RF signal transmitted and/or received via the second antenna elements 352 of 3A or the second antenna elements 452 of FIG. 4A ). 722a), a second RF chain 722b, a third RF chain 722c, and/or a fourth RF chain 722d).
  • the second RFFE 722 of FIG. 7 may operate similarly to the first RFFE 520 of FIG. 5 . Accordingly, in order to avoid overlapping description with the first RFFE 520 , a detailed description of the second RFFE 722 will be omitted.
  • the wireless communication circuit 330 may include a first input/output port 740 and a first output port 760 .
  • the wireless communication circuit 330 includes a first input/output port 740 and a first transmission path 742 between the first RFFE 720 and the second RFFE 722 , a first input/output port 740 . ) and a first receive path 744 between the first RFFE 720 and a second receive path 764 between the first output port 760 and the second RFFE 722 .
  • the wireless communication circuit 330 up-converts a transmission signal (eg, an IF signal) input through the first input/output port 740 to the first RFFE 720 through the first transmission path 742 . ) or may be output to the second RFFE 722 .
  • the wireless communication circuit 330 transmits a signal through the first array antenna (eg, the first antenna structure 700) as shown in FIG. 8A ( 800 ), the third switch 770a Through , the first input/output port 740 and the first transmission path 742 may be connected.
  • the first mixer 772a receives a transmission signal (eg, an IF signal) input from the first input/output port 740 through the third switch 770a based on the first local oscillation frequency supplied from the local oscillator 780 . It can be up-converted to the first RF signal.
  • the first RF signal up-converted by the first mixer 772a may be input to the first RFFE 720 through the first transmission buffer 776a, the fourth switch 782a, and the fifth switch 784a.
  • the fourth switch 782a and/or the fifth switch 784a transmits a signal through the first array antenna (eg, the first antenna structure 700) 800, the CP 374 (
  • the first transmit path 742 may be connected to the first RFFE 720 based on the control of the AP 372 (eg, the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2 ). there is.
  • the wireless communication circuit 330 transmits a signal through the second array antenna (eg, the second antenna structure 710 ) as shown in FIG. 8B ( 830 ), the third switch 770a Through , the first input/output port 740 and the first transmission path 742 may be connected.
  • the first mixer 772a receives a transmission signal (eg, an IF signal) input from the first input/output port 740 through the third switch 770a based on the second local oscillation frequency supplied from the local oscillator 780 . It can up-convert to a second RF signal.
  • a transmission signal eg, an IF signal
  • the second RF signal up-converted by the first mixer 772a may be input to the second RFFE 722 through the first transmission buffer 776a, the fourth switch 782a, and the sixth switch 784b.
  • the fourth switch 782a and/or the sixth switch 784b transmits a signal through the second array antenna (eg, the second antenna structure 710) (830), the CP (374)
  • the first transmit path 742 may be connected to the second RFFE 722 based on the control of the AP 372 (eg, the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2 ). there is.
  • the wireless communication circuit 330 may down-convert the RF signal provided from the first RFFE 720 and output it to the first input/output port 740 through the first reception path 744 .
  • the wireless communication circuit 330 receives a signal through the first array antenna (eg, the first antenna structure 700 ) as shown in FIG. 8A ( 810 ), the third switch 770a The first input/output port 740 and the first reception path 744 may be connected through .
  • the second mixer 774a has a third input from the first RFFE 720 through the fifth switch 784a and the first reception buffer 778a based on the third local oscillation frequency supplied from the local oscillator 780 .
  • RF signals can be down-converted.
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the second mixer 774a may be output to the first input/output port 740 through the third switch 770a.
  • the fifth switch 784a receives a signal through the first array antenna (eg, the first antenna structure 700) 810, the CP 374 (or the AP 372) (eg: The first receive path 744 may be connected to the first RFFE 720 based on the control of the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2 .
  • the CP 374 (or the AP 372) transmits and/or receives a signal through a first array antenna (eg, the first antenna structure 700) as shown in FIG. 8A ( 800 and/or 810 , the wireless communication circuit 330 may be controlled for monitoring of the second array antenna (eg, the second antenna structure 710 ).
  • the wireless communication circuit 330 monitors the second array antenna (eg, the second antenna structure 710) in the CP 374 (or the AP 372), as shown in FIG. 8A ( 820), the fourth RF signal input from the second RFFE 722 may be down-converted through the third mixer 774b.
  • the third mixer 774b is input from the second RFFE 722 through the sixth switch 784b and the second reception buffer 778b based on the fourth local oscillation frequency supplied from the local oscillator 780 .
  • the fourth RF signal may be down-converted.
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the third mixer 774b may be output to the first output port 760 .
  • the sixth switch 784b monitors the second array antenna (eg, the second antenna structure 710 ) 820 , the CP 374 (or the AP 372 ) (eg, in FIG. 1 )
  • the second receive path 764 may be connected to the second RFFE 722 under the control of the processor 120 or the communication processor 212 or 214 of FIG.
  • the CP 374 (or the AP 372 ) is based on a signal related to the second array antenna (eg, the second antenna structure 710 ) provided through the first output port 760 , the second array antenna (eg, the second antenna structure 710 ). : It is possible to check the received signal strength or communication quality of the second antenna structure 710).
  • the wireless communication circuit 330 may down-convert the RF signal received from the second RFFE 722 and output it to the first output port 760 through the second reception path 764 .
  • the wireless communication circuit 330 receives a signal through the second array antenna (eg, the second antenna structure 710 ) as shown in FIG. 8B ( 840 ), the third mixer 774b It is possible to down-convert the fourth RF signal input from the second RFFE 722 through .
  • the third mixer 774b is input from the second RFFE 722 through the sixth switch 784b and the second reception buffer 778b based on the fourth local oscillation frequency supplied from the local oscillator 780 .
  • the fourth RF signal may be down-converted.
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the third mixer 774b may be output to the first output port 760 .
  • the sixth switch 784b receives a signal through the second array antenna (eg, the second antenna structure 710) (840), the CP 374 (or the AP 372) (eg: The second receive path 764 may be connected to the second RFFE 722 under the control of the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2 .
  • the wireless communication circuit 330 may be controlled for monitoring of the first array antenna (eg, the first antenna structure 700 ). According to an embodiment, the wireless communication circuit 330 monitors the first array antenna (eg, the first antenna structure 700) in the CP 374 (or the AP 372) as shown in FIG. 8B ( 850 ) and the third switch 770a may connect the first input/output port 740 and the first reception path 744 .
  • the second mixer 774a has a third input from the first RFFE 720 through the fifth switch 784a and the first reception buffer 778a based on the third local oscillation frequency supplied from the local oscillator 780 .
  • RF signals can be down-converted.
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the second mixer 774a may be output to the first input/output port 740 through the third switch 770a.
  • the fifth switch 784a receives a signal through the first array antenna (eg, the first antenna structure 700) 850, the CP 374 (or the AP 372) (eg:
  • the first receive path 744 may be connected to the first RFFE 720 based on the control of the processor 120 of FIG.
  • the CP 374 (or AP 372) is based on a signal related to the first array antenna (eg, the first antenna structure 700) provided through the first input/output port 740 (eg, the first array antenna) : It is possible to check the received signal strength or communication quality of the first antenna structure 700).
  • the wireless communication circuit 330 includes a transmission path (eg, a first array antenna (eg, the first antenna structure 700 ) and a second array antenna (eg, the second antenna structure 710 )) of a transmission path (eg: wireless communication circuitry for monitoring a first array antenna (eg, first antenna structure 700 ) or a second array antenna (eg, second antenna structure 710 ) by sharing a first transmission path 742 )
  • a transmission path eg, a second antenna structure of a first array antenna (eg, the first antenna structure 700 ) and a second array antenna (eg, the second antenna structure 710 ).
  • components constituting a transmission path of the first array antenna (eg, the first antenna structure 700 ) and the second array antenna (eg, the second antenna structure 710 ). eg mixers and/or buffers
  • the wireless communication circuit 330 of FIG. 9 is another example of a structure of a wireless communication circuit in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure; According to an embodiment, the wireless communication circuit 330 of FIG. 9 may be at least partially similar to the third RFIC 226 of FIG. 2 , or may include other embodiments.
  • the first antenna structure 700 (eg, the first antenna structure 320 of FIG. 3A or the first antenna structure 420 of FIG. 4A ) is a first polarized RF It may transmit and/or receive a signal and/or an RF signal of a second polarization perpendicular to the first polarization.
  • FIG. 9 shows a configuration for transmitting and/or receiving a signal of a first polarization in the first antenna structure 700 as a first array antenna 700-1 of a first polarization
  • the first antenna structure A configuration for transmitting and/or receiving a signal of the second polarization in 700 may be represented by a first array antenna 700 - 2 of the second polarization.
  • FIG. 9 shows a configuration for transmitting and/or receiving a signal of the second polarization in 700 as a first array antenna 700-1 of a first polarization
  • FIG. 9 shows a configuration for transmitting and/or receiving a signal of the second polarization in 700 as a first array antenna 700-1 of a first polar
  • the first array antenna 700-1 of the first polarization and the first array antenna 700-2 of the second polarization are different feeding units in the first antenna structure 700 that is physically one.
  • a configuration for transmitting and/or receiving a signal of a specific polarization may be logically divided for convenience of explanation.
  • the second antenna structure 710 may provide an RF signal of a third polarization and/or a third An RF signal of a fourth polarization perpendicular to the polarization may be transmitted and/or received.
  • FIG. 9 shows a configuration for transmitting and/or receiving a signal of a third polarization in the second antenna structure 710 as a second array antenna 710 - 1 of a third polarization
  • the second antenna structure A configuration for transmitting and/or receiving a signal of the fourth polarization in 710 may be represented by a second array antenna 710 - 2 of the fourth polarization.
  • the second array antenna 710-1 of the third polarization and the second array antenna 710-2 of the fourth polarization of FIG. 9 have different feeding units in the second antenna structure 710 that is physically one.
  • a configuration for transmitting and/or receiving a signal of a specific polarization may be logically divided for convenience of explanation.
  • the third polarized wave may support substantially the same direction as the first polarized wave of the first antenna structure 700 .
  • the wireless communication circuit 330 includes a first RFFE 720 that processes an RF signal transmitted and/or received through the first array antenna 700-1 of a first polarization, and a third polarization A second RFFE 722 that processes an RF signal transmitted and/or received through the second array antenna 710-1, transmitted and/or received through the first array antenna 700-2 of the second polarization It may include a third RFFE 724 for processing an RF signal and a fourth RFFE 726 for processing an RF signal transmitted and/or received through the second array antenna 710-2 of the fourth polarization.
  • the third RFFE 522 and the fourth RFFE 526 may operate similarly. Accordingly, in order to avoid overlapping descriptions with the first RFFE 520 , the second RFFE 524 , the third RFFE 522 and the fourth RFFE 526 , the first RFFE 720 , the second RFFE 722 ) , a detailed description of the third RFFE 724 and the fourth RFFE 726 will be omitted.
  • the wireless communication circuit 330 may include a first input/output port 740 , a second input/output port 900 , a first output port 760 , and a second output port 920 .
  • the wireless communication circuit 330 includes a first input/output port 740 and a first transmission path 742 between the first RFFE 720 and the second RFFE 722 , a first input/output port 740 . ) and a first receive path 744 between the first RFFE 720 and a second receive path 764 between the first output port 760 and the second RFFE 722 .
  • the first array antenna 700 - 1 of the first polarization and the second of the third polarization Transmitting and/or receiving an RF signal using the array antenna 710-1, and using the first array antenna 700-1 of the first polarization and/or the second array antenna 710-1 of the third polarization
  • the configuration for monitoring may operate similarly to FIG. 7 .
  • the RF signal is transmitted and/or received using the first array antenna 700-1 of the first polarization and the second array antenna 710-1 of the third polarization, and the first array of the first polarization wave
  • a detailed description of the configuration for monitoring the antenna 700 - 1 and the second array antenna 710 - 1 of the third polarization will be omitted.
  • the wireless communication circuit 330 includes a second input/output port 900 and a second transmission path 902 between the third RFFE 724 and the fourth RFFE 726 , the second input/output port 900 . ) and a third receive path 904 between the third RFFE 724 and/or a fourth receive path 924 between the second output port 920 and the fourth RFFE 726 .
  • the wireless communication circuit 330 up-converts a transmission signal (eg, an IF signal) input through the second input/output port 900 to the third RFFE 724 through the second transmission path 902 . ) or the fourth RFFE 726 .
  • a transmission signal eg, an IF signal
  • the wireless communication circuit 330 transmits a signal through the first array antenna 700-2 of the second polarization
  • a second transmission path 902 may be connected.
  • the fourth mixer 772b receives a transmission signal (eg, an IF signal) input from the second input/output port 900 through the seventh switch 770b based on the first local oscillation frequency supplied from the local oscillator 780 . It can be up-converted to a fifth RF signal.
  • the fifth RF signal up-converted by the fourth mixer 772b may be input to the third RFFE 724 through the second transmission buffer 776b, the eighth switch 782b, and the ninth switch 784c.
  • the CP 374 or the AP 372
  • the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2 may connect the second transmission path 902 to the third RFFE 724 .
  • the wireless communication circuit 330 when transmitting a signal through the second array antenna 710-2 of the fourth polarization, transmits a signal to the second input/output port 900 through the seventh switch 770b and A second transmission path 902 may be connected.
  • the fourth mixer 772b receives a transmission signal (eg, an IF signal) input from the second input/output port 900 through the seventh switch 770b based on the second local oscillation frequency supplied from the local oscillator 780 . It can up-convert to a second RF signal.
  • the sixth RF signal up-converted by the fourth mixer 772b may be input to the fourth RFFE 726 through the second transmission buffer 776b, the eighth switch 782b, and the tenth switch 784d.
  • the CP 374 (or the AP 372) (eg, the processor 120 of FIG. 1 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2 ) may connect the second transmission path 902 to the fourth RFFE 726 .
  • the wireless communication circuit 330 may down-convert the RF signal received from the third RFFE 724 and output it to the second input/output port 900 through the third reception path 904 .
  • the wireless communication circuit 330 when receiving a signal through the first array antenna 700 - 2 of the second polarization, the wireless communication circuit 330 is configured to connect to the second input/output port 900 and the second input/output port 900 through the seventh switch 770b.
  • a third reception path 904 may be connected.
  • the fifth mixer 774c is a seventh input from the third RFFE 724 through the ninth switch 784c and the third reception buffer 778c based on the third local oscillation frequency supplied from the local oscillator 780 .
  • RF signals can be down-converted.
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the fifth mixer 774c may be output to the second input/output port 900 through the seventh switch 770b.
  • the ninth switch 784c is the CP 374 (or AP 372) (eg, the processor ( 120) or the third receive path 904 may be connected to the third RFFE 724 based on the control of the communication processor 212 or 214 of FIG. 2).
  • the second array of the fourth polarization may be controlled for monitoring the antenna 710 - 2 .
  • the sixth mixer 774d The fourth RF signal input from the fourth RFFE 726 may be down-converted.
  • the sixth mixer 774d is input from the fourth RFFE 726 through the tenth switch 784d and the fourth receiving buffer 778d based on the fourth local oscillation frequency supplied from the local oscillator 780 . It is possible to down-convert the 8th RF signal.
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the sixth mixer 774d may be output to the second output port 920 .
  • the CP 374 or AP 372
  • the fourth receive path 924 may be connected to the fourth RFFE 726 based on the control of the communication processor 212 or 214 of FIG.
  • the CP 374 (or AP 372 ) is a second array antenna of a fourth polarization based on a signal related to the second array antenna 710 - 2 of the fourth polarization provided through the second output port 920 . It is possible to check the received signal strength or communication quality of 710-2.
  • the wireless communication circuit 330 may down-convert the RF signal received from the fourth RFFE 726 and output it to the second output port 920 through the fourth reception path 924 .
  • the wireless communication circuit 330 when receiving a signal through the second array antenna 710 - 2 of the fourth polarization, the wireless communication circuit 330 receives an input from the fourth RFFE 726 through the sixth mixer 774d. It is possible to down-convert the 8th RF signal.
  • the sixth mixer 774d is input from the fourth RFFE 726 through the tenth switch 784d and the fourth receiving buffer 778d based on the fourth local oscillation frequency supplied from the local oscillator 780 . It is possible to down-convert the 8th RF signal.
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the sixth mixer 774d may be output to the second output port 920 .
  • the tenth switch 784d receives a signal through the second array antenna 710-2 of the fourth polarization (840), the CP 374 (or the AP 372) (eg, FIG. 1 ).
  • the fourth receive path 924 may be connected to the fourth RFFE 726 based on the control of the processor 120 of FIG. 2 or the communication processor 212 or 214 of FIG. 2 .
  • the first array of the second polarization may be controlled for monitoring the antenna 700 - 2 .
  • the wireless communication circuit 330 monitors the first array antenna 700-2 of the second polarization in the CP 374 (or the AP 372), the seventh switch 770b is activated. Through this, the second input/output port 900 and the third reception path 904 may be connected.
  • the fifth mixer 774c is a seventh input from the third RFFE 724 through the ninth switch 784c and the third reception buffer 778c based on the third local oscillation frequency supplied from the local oscillator 780 .
  • RF signals can be down-converted.
  • a signal (eg, an IF signal) down-converted by the fifth mixer 774c may be output to the second input/output port 900 through the seventh switch 770b.
  • the ninth switch 784c receives a signal through the first array antenna 700-2 of the second polarization 810, the CP 374 (or the AP 372) (eg, FIG. 1 ).
  • the third receive path 904 may be connected to the third RFFE 724 based on the control of the processor 120 of FIG.
  • the CP 374 (or AP 372 ) is a first array antenna of a second polarization based on a signal related to the first array antenna 700 - 2 of a second polarization provided through the second input/output port 900 . It is possible to check the received signal strength or communication quality of 700-2.
  • the wireless communication circuit 330 may include a transmission path (eg, a second transmission path) of the first array antenna 700 - 2 of the second polarization and the second array antenna 710 - 2 of the fourth polarization. 902), the complexity of the wireless communication circuit 330 for monitoring the first array antenna 700-2 of the second polarization or the second array antenna 710-2 of the fourth polarization can be reduced. there is.
  • the electronic device 101 transmits the first array antenna 700-2 of the second polarization and the second array antenna 710-2 of the fourth polarization (eg, the second transmission path ( 902)), components constituting the transmission path of the first array antenna 700-2 of the second polarization and the second array antenna 710-2 of the fourth polarization (eg, a mixer and/or a buffer) ) can be reduced.
  • the first array antenna 700-2 of the second polarization and the second array antenna 710-2 of the fourth polarization eg, the second transmission path ( 902)
  • components constituting the transmission path of the first array antenna 700-2 of the second polarization and the second array antenna 710-2 of the fourth polarization eg, a mixer and/or a buffer
  • the CP 374 (or the AP 372) is an external device (or through the first array antenna 700-1 of the first polarization and the first array antenna 700-2 of the second polarization) For example: when performing multiple input multiple output (MIMO) with a base station), a signal provided through the first output port 760 and/or the second output port 920 of the wireless communication circuit 330 . Based on the , the second array antenna 710 - 1 of the third polarization and/or the second array antenna 710 - 2 of the fourth polarization may be monitored.
  • MIMO multiple input multiple output
  • the CP 374 (or the AP 372) is connected to an external device ( Example: when performing multi-antenna communication (MIMO) with a base station), based on a signal provided through the first input/output port 740 and/or the second input/output port 900 of the wireless communication circuit 330 , the first The first array antenna 700 - 1 of the polarization and/or the first array antenna 700 - 2 of the second polarization may be monitored.
  • MIMO multi-antenna communication
  • the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or FIG. 2 ) includes a plurality of first antenna elements (eg, the first antenna elements 322 of FIG. 3A or the electronic device of FIG. 4A )
  • a first antenna structure (eg, the first antenna structure 320 of FIG. 3A , the first antenna structure 420 of FIG. 4A , or the first antenna structure 700 of FIG. 7 ) including first antenna elements 422 ).
  • a second antenna structure (eg, of FIG. 3A ) including a plurality of second antenna elements (eg, the second antenna elements 352 of FIG. 3A or the second antenna elements 452 of FIG. 4A ).
  • wireless communication circuitry configured to transmit and/or receive radio frequency signals via the first antenna structure and the second antenna structure (eg, the wireless communication circuitry 330 of FIGS. 3A, 4A, 7 or 9). including, wherein the wireless communication circuit amplifies the power of a first radio frequency transmission signal to be transmitted through the first antenna structure, and low-noise amplifies the first radio frequency reception signal received through the first antenna structure a first front-end circuit (eg, first front-end circuit 720 of FIG.
  • the first radio frequency transmission signal or the second radio signal generated by up-converting a transmission signal input through a first input/output port (eg, the first input/output port 740 of FIG. 7 or FIG. 9 ) of the wireless communication circuit a first transmission path for outputting a frequency transmission signal to the first front-end circuit or the second front-end circuit (eg, a first transmission path 742 in FIG.
  • a first reception path (eg, the first reception path 744 of FIG. 7 or FIG. 9) for down-converting the first radio frequency reception signal output from the first front-end circuit and outputting it to the first input/output port; and a first output port (eg, the first output port 760 of FIG. 7 or FIG. 9) of the wireless communication circuit for down-converting the second radio frequency reception signal output from the second front end circuit It may include a second reception path (eg, the second reception path 764 of FIG. 7 or 9 ).
  • At least one processor eg, processor 120 of FIG. 1 , communication processor 212 or 214 of FIG. 2 , CP 374 of FIG. 5A , or AP 372 of FIG. 5A .
  • the at least one processor when transmitting and/or receiving a signal through the first antenna structure, based on the down-converted second radio frequency reception signal received through the first output port A second antenna structure may be monitored.
  • the first antenna structure forms a first polarization and/or a second polarization perpendicular to the first polarization through the plurality of first antenna elements
  • the second antenna structure comprises: A third polarized wave and/or a fourth polarized wave perpendicular to the third polarized wave may be formed through the plurality of second antenna elements.
  • the first front-end circuit is configured to amplify the power of the first radio frequency transmission signal to be transmitted through the first polarization of the first antenna structure, and to amplify the power of the first radio frequency transmission signal of the first antenna structure. Low-noise amplification of the first radio frequency reception signal received through polarization, and the second front-end circuit amplifies power of the second radio frequency transmission signal to be transmitted through the third polarization of the second antenna structure and low-noise amplification of the second radio frequency reception signal received through the third polarization of the second antenna structure.
  • the wireless communication circuit is configured to amplify the power of a third radio frequency transmission signal to be transmitted through the second polarization of the first antenna structure, and through the second polarization of the first antenna structure a third front-end circuit (eg, the third front-end circuit 724 of FIG. 9) for low-noise amplifying the received third radio frequency reception signal; Amplifying the power of a fourth radio frequency transmission signal to be transmitted through the fourth polarization of the second antenna structure, and low-noise amplifying a fourth radio frequency reception signal received through the fourth polarization of the second antenna structure a fourth front-end circuit (eg, fourth front-end circuit 726 of FIG.
  • the third radio frequency transmission signal or the fourth radio frequency transmission signal generated by up-converting a transmission signal input through a second input/output port (eg, the second input/output port 900 of FIG. 9 ) of the wireless communication circuit a second transmission path (eg, the second transmission path 902 in FIG. 9 ) for outputting to the third front-end circuit or the fourth front-end circuit; a third reception path (eg, the third reception path 904 in FIG. 9 ) for down-converting the third radio frequency reception signal output from the third front-end circuit and outputting it to the second input/output port; and 4 A fourth reception path (eg, a second output port 920 in FIG.
  • a fourth reception path 924 of FIG. 9 may be further included.
  • the first antenna structure may include a first substrate (eg, the first printed circuit board 310 of FIG. 3A ); and the plurality of first antenna elements disposed on the first substrate to form a beam in a first direction
  • the second antenna structure includes a second substrate (eg, a second printed circuit board 340 of FIG. 3A ). )); and the plurality of second antenna elements disposed on the second substrate to form a beam in a second direction different from the first direction.
  • the first substrate may include a first surface (eg, the first surface 311 of FIG. 3A ), and a second surface (eg, the second surface of FIG. 3A ) facing in a direction opposite to the first surface. surface 312), wherein the plurality of first antenna elements may be disposed on the first surface, and the wireless communication circuit may be disposed on the second surface.
  • a housing disposed in the inner space of the housing, wherein the wireless communication circuit comprises: It is disposed on the third substrate, and may be electrically connected to the first antenna structure and the second antenna structure.
  • a third board eg, a third printed circuit board 370 of FIG. 3B or a third printed circuit board 470 of FIG. 4A
  • the wireless communication circuit comprises: It is disposed on the third substrate, and may be electrically connected to the first antenna structure and the second antenna structure.
  • the wireless communication circuit is disposed on the first transmission path and up-converts a transmission signal input through the first input/output terminal to transmit the first radio frequency transmission signal or the second radio frequency transmission signal
  • a first mixer that generates a signal eg, the first mixer 772a of FIG. 7 or FIG. 9
  • a transmit buffer that stores the output of the first mixer (eg, the first transmit buffer of FIG. 7 or 9) 776a)) may further include.
  • the wireless communication circuit may perform a first reception buffer (eg, the first reception buffer 778a of FIG. 7 or FIG. 9 ) disposed on the first reception path and the first reception buffer through the first reception buffer.
  • a second mixer eg, the second mixer 774a of FIG. 7 or 9 for down-converting the first radio frequency reception signal received from the first front-end circuit, and a second receiver disposed on the second reception path 2 receiving buffer (eg, the second receiving buffer 778b of FIG. 7 or 9) and a third down-converting the second radio frequency reception signal received from the second front-end circuit through the second reception buffer
  • a mixer eg, the third mixer 774b of FIG. 7 or 9 ) may be further included.

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Abstract

본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치에서 무선 신호를 처리하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 전자 장치는, 제 1 안테나 구조체, 제 2 안테나 구조체; 및 무선 통신 회로를 포함하며, 상기 무선 통신 회로는, 제 1 프론트엔드 회로; 제 2 프론트엔드 회로; 제 1 송신 경로; 상기 제 1 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하여 상기 제 1 입출력 포트로 출력하는 제 1 수신 경로, 및 상기 제 2 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하는 상기 무선 통신 회로의 제 1 출력 포트로 출력하는 제 2 수신 경로를 포함할 수 있다. 다른 실시예들도 가능할 수 있다.

Description

무선 신호를 처리하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예들은 전자 장치에서 무선 신호를 처리하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 통신 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 6기가(6GHz) 이하의 대역(예를 들어, 1.8기가(1.8GHz) 대역 또는 3.5기가(3.5GHz) 대역) 또는 6기가(6GHz) 이상의 대역 (예를 들어, 28기가(28GHz) 대역 또는 39기가(GHz) 대역)에서의 구현이 고려되고 있다. 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및/또는 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
전자 장치는 서로 다른 방향으로 빔을 형성하는 복수 개의 어레이 안테나들을 포함할 수 있다. 전자 장치는 복수 개의 어레이 안테나들 중 적어도 하나의 어레이 안테나를 이용하여 형성된 빔을 통해 외부 장치(예: 기지국)와 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
전자 장치는 통신의 신뢰성(reliability)을 높이기 위해 외부 장치와의 통신 품질(quality)에 기반하여 외부 장치와의 통신에 사용하는 어레이 안테나를 다른 어레이 안테나로 전환할 수 있다. 전자 장치는 어레이 안테나의 전환을 위해 외부 장치와의 통신에 사용하지 않는 적어도 하나의 나머지 어레이 안테나에 대한 수신 신호 세기 또는 통신 품질을 모니터링할 수 있다.
전자 장치는 적어도 하나의 어레이 안테나를 통해 송신 및/또는 수신되는 RF(radio frequency) 신호를 처리하는 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))를 포함할 수 있다. RF 신호를 처리하는 회로는 외부 장치와의 통신을 위한 적어도 하나의 어레이 안테나를 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리하기 위한 구성 및 적어도 하나의 나머지 어레이 안테나의 모니터링을 위한 구성을 포함할 수 있다.
RF 신호를 처리하는 회로(예: RFIC)는 구조가 상대적으로 복잡해질수록 상대적으로 더 큰 물리적 영역이 요구될 수 있다. 전자 장치에서 RF 신호를 처리하기 위한 회로가 점유하는 물리적 영역이 커짐에 따라, 전자 장치의 크기 증가를 야기하고, 비용의 상승을 야기할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치에서 RF 신호를 처리하기 위한 회로(예: RFIC)의 복잡도를 줄이기 위한 장치 및 방법에 대해 개시한다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제 1 편파 및/또는 상기 제 1 편파와 수직한 제 2 편파를 형성하며, 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들을 포함하는 제 1 안테나 구조체, 제 3 편파 및/또는 상기 제 3 편파와 수직한 제 4 편파를 형성하며, 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들을 포함하는 제 2 안테나 구조체; 및 상기 제 1 안테나 구조체 및 상기 제 2 안테나 구조체를 통해 무선 주파수신호를 송신 및/또는 수신되도록 구성된 무선 통신 회로를 포함하며, 상기 무선 통신 회로는, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 1 편파를 통해 송신될 제 1 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 1 편파를 통해 수신된 제 1 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 1 프론트엔드 회로; 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 3 편파를 통해 송신될 제 2 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 3 편파를 통해 수신된 제 2 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 2 프론트엔드 회로; 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 2 편파를 통해 송신될 제 3 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 2 편파를 통해 수신된 제 3 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 3 프론트엔드 회로; 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 4 편파를 통해 송신될 제 4 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 4 편파를 통해 수신된 제 4 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 4 프론트엔드 회로; 상기 무선 통신 회로의 제 1 입출력 포트를 통해 입력된 송신 신호를 상향 변환하여 생성된 상기 제 1 무선 주파수 송신 신호 또는 상기 제 2 무선 주파수 송신 신호 중 적어도 하나를 상기 제 1 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 2 프론트 엔드 회로로 출력하는 제 1 송신 경로; 상기 제 1 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 2 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호 또는 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호 중 적어도 하나를 하향 변환하여 상기 제 1 입출력 포트로 출력하는 제 1 수신 경로, 상기 무선 통신 회로의 제 2 입출력 포트를 통해 입력된 송신 신호를 상향 변환하여 생성된 상기 제 3 무선 주파수 송신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 송신 신호 중 적어도 하나를 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로로 출력하는 제 2 송신 경로; 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 3 무선 주파수 수신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 수신 신호 중 적어도 하나를 하향 변환하여 상기 제 2 입출력 포트로 출력하는 제 2 수신 경로, 및 상기 제 1 프론트 엔드 회로, 상기 제 2 프론트 엔드 회로, 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로 중 적어도 하나로부터 출력된 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호, 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호, 상기 제 3 무선 주파수 수신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하여 상기 무선 통신 회로의 출력 포트로 출력하는 제 3 수신 경로를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들을 포함하는 제 1 안테나 구조체, 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들을 포함하는 제 2 안테나 구조체; 및 상기 제 1 안테나 구조체 및 상기 제 2 안테나 구조체를 통해 무선 주파수신호를 송신 및/또는 수신하도록 구성된 무선 통신 회로를 포함하며, 상기 무선 통신 회로는, 상기 제 1 안테나 구조체를 통해 송신될 제 1 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 1 안테나 구조체를 통해 수신된 제 1 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 1 프론트엔드 회로; 상기 제 2 안테나 구조체를 통해 송신될 제 2 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 2 안테나 구조체를 통해 수신된 제 2 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 2 프론트엔드 회로; 상기 무선 통신 회로의 제 1 입출력 포트를 통해 입력된 송신 신호를 상향 변환하여 생성된 상기 제 1 무선 주파수 송신 신호 또는 상기 제 2 무선 주파수 송신 신호 중 적어도 하나를 상기 제 1 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 2 프론트 엔드 회로로 출력하는 제 1 송신 경로; 상기 제 1 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하여 상기 제 1 입출력 포트로 출력하는 제 1 수신 경로, 및 상기 제 2 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하는 상기 무선 통신 회로의 제 1 출력 포트로 출력하는 제 2 수신 경로를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는 복수 개의 어레이 안테나들의 모니터링을 위한 별도의 수신 경로를 설정하거나, 복수 개의 어레이 안테나들이 송신 경로의 적어도 일부를 공유하도록 설정함으로써, RF 신호를 처리하기 위한 회로(예: RFIC)의 복잡도를 줄일 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3a은 다양한 실시예에 따른 복수 개의 어레이 안테나들을 포함하는 안테나 모듈의 일예이다.
도 3b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 안테나 모듈을 통해 송신 및/또는 수신되는 신호를 처리하기 위한 구조의 일예이다.
도 4a은 다양한 실시예에 따른 복수 개의 어레이 안테나들을 포함하는 안테나 모듈의 다른 일예이다.
도 4b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 안테나 모듈을 통해 송신 및/또는 수신되는 신호를 처리하기 위한 구조의 다른 일예이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 무선 통신 회로의 구조의 일예이다.
도 6a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 어레이 안테나를 모니터링하기 위한 일예이다.
도 6b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 1 어레이 안테나를 모니터링하기 위한 일예이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 무선 통신 회로의 구조의 다른 일예이다.
도 8a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 어레이 안테나를 모니터링하기 위한 다른 일예이다.
도 8b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 1 어레이 안테나를 모니터링하기 위한 다른 일예이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 무선 통신 회로의 구조의 또 다른 일예이다.
이하 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다.
도 1은, 다양한 실시예에 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) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 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 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 가입자 식별 모듈(196)은 복수의 가입자 식별 모듈을 포함할 수 있다. 예를들어, 복수의 가입자 식별 모듈은 서로 다른 가입자 정보를 저장할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 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 고주파(예: mmWave) 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 고주파(예: mmWave) 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 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 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 안테나들은 패치(patch) 어레이 안테나 및/또는 다이폴(dipole) 어레이 안테나를 포함할 수 있다.
구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 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 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예로 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 실시예에서 사용된 용어 “모듈”은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예는 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예에 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 실시예에 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 실시예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다.
도 2를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제 2 RFIC(224), 제 3 RFIC(226), 제 4 RFIC(228), 제 1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제 2 RFFE(234), 제 1 안테나 모듈(242), 제 2 안테나 모듈(244), 및 안테나(248)를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 네트워크(199)는 제 1 네트워크(292)와 제 2 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 RFIC(222), 제 2 RFIC(224), 제 4 RFIC(228), 제 1 RFFE(232), 및 제 2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제 4 RFIC(228)는 생략되거나, 제 3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 1 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 LTE(long term evolution) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크(예: NR(new radio))일 수 있다. 추가적으로, 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제 1 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다.
이 경우, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 일예로, 프로세서간 인터페이스는 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART)) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 일예로, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
제 1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 라디오 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제 1 안테나 모듈(242))를 통해 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제 1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제 2 안테나 모듈(244))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제 2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 3 RFIC(226)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제 3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 3 RFFE(236)는 제 3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일 실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제 4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 4 RFIC(228)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제 3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제 3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제 4 RFIC(228)는 IF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 RFIC(222)와 제 2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 RFFE(232)와 제 2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 안테나 모듈(242) 또는 제 2 안테나 모듈(244) 중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제 3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제 1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제 1 서브스트레이트와 별도의 제 2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제 3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제 3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제 3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제 3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: stand-alone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: non-stand alone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: new radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(130)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
이하 설명에서 전자 장치는 하나의 무선 통신 회로를 이용하여 두 개의 안테나 구조체들(예: 어레이 안테나들)을 통해 송신 및/또는 수신회는 RF 신호를 처리할 수 있다. 하지만, 무선 통신 회로에 연결된 안테나 구조체의 개수는 이에 한정되지 않으며, 무선 통신 회로에 다수 개의 안테나 구조체들이 연결되는 경우에도 실질적으로 동일하게 형성될 수 있다.
이하 설명에서 임의의 실시예는 임의의 다른 실시예와 함께 사용될 수 있다.
도 3a은 다양한 실시예에 따른 복수 개의 어레이 안테나들을 포함하는 안테나 모듈의 일예이다. 도 3b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 안테나 모듈을 통해 송신 및/또는 수신되는 신호를 처리하기 위한 구조의 일예이다. 일 실시예에 따르면, 도 3a 및 도 3b의 안테나 모듈(300)은 도 2의 제 3 안테나 모듈(246)과 적어도 일부 유사하거나, 다른 실시예들을 더 포함할 수 있다.
도 3a 및 도 3b를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(300)은 제 1 인쇄 회로 기판(310), 제 1 안테나 구조체(320), 무선 통신 회로(330), 제 2 인쇄 회로 기판(340) 및/또는 제 2 안테나 구조체(350)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 인쇄 회로 기판(310) 및 제 2 인쇄 회로 기판(340)은 전기적 연결 부재(360)를 통해 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 전기적 연결 부재(360)는 RF(radio frequency) 동축 케이블(coaxial cable) 또는 연성 회로 기판(FRC; FPCB(flexible printed circuit board) type RF cable)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 인쇄 회로 기판(310) 및/또는 제 2 인쇄 회로 기판(340)은 경연성 회로 기판(예: rigid 또는 rigid flexible printed circuit board)으로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 안테나 구조체(320)는 어레이 안테나로서, 방향성 빔을 형성하도록 배치된 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(322)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 인쇄 회로 기판(310)은 제 1 방향(①방향)을 향하는 제 1 면(311) 및 제 1 면(311)과 반대 방향(②방향)으로 향하는 제 2 면(312)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(322)은 제 1 인쇄 회로 기판(310)의 제 1 면(311)에 배치될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(322)은 제 1 인쇄 회로 기판(320)의 내부에 배치될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(322)은 일정 간격으로 배치될 수 있다. 일예로, 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(322)은 실질적으로 동일한 구성(예: 크기, 모양, 두께 및/또는 재질)을 가질 수 있다. 일예로, 제 1 안테나 구조체(320)는 도 3a 및 도 3b와 같이, 4개의 제 1 안테나 엘리먼트들(322)을 포함할 수 있다. 하지만, 제 1 안테나 구조체(320)에 포함되는 제 1 안테나 엘리먼트들(322)의 개수는 이에 한정되지 않고, 복수 개를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 안테나 구조체(350)는 어레이 안테나로서, 방향성 빔을 형성하도록 배치된 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(352)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(352)은 제 2 인쇄 회로 기판(340)의 일면 또는 제 2 인쇄 회로 기판(340)의 내부에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(352)은 일정 간격으로 배치될 수 있다. 일예로, 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(352)은 실질적으로 동일한 구성(예: 크기, 모양, 두께 및/또는 재질)을 가질 수 있다. 일예로, 제 2 안테나 구조체(350)는 도 3a 및 도 3b와 같이, 4개의 제 2 안테나 엘리먼트들(352)을 포함할 수 있다. 하지만, 제 2 안테나 구조체(350)에 포함되는 제 2 안테나 엘리먼트들(352)의 개수는 이에 한정되지 않고, 복수 개를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)(예: 도 2의 제 3 RFIC(226))는 제 1 안테나 구조체(320)와 이격된 제 1 인쇄 회로 기판(310)의 다른 영역(예: 제 2 면(312))에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 3b와 같이, 제 1 인쇄 회로 기판(310)에 배치되는 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(322) 및 제 2 인쇄 회로 기판(340)에 배치되는 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(352)과 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 안테나 구조체(320) 및/또는 제 2 안테나 구조체(350)를 통해 제 1 주파수 대역(예: 약 1.8GHz 및/또는 3GHz ~ 100GHz) 의 무선 주파수를 송신 및/또는 수신하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 회로(330)는 제 1 안테나 구조체(320) 및/또는 제 2 안테나 구조체(350)를 통해 제 1 통신 방식의 신호를 송신 및/또는 수신하도록 설정될 수 있다. 일예로, 제 1 통신 방식은 5세대 이동 통신 방식(예: NR(new radio)) 및/또는 고주파(예: mmWave) 대역의 통신 방식을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 IFIC(intermediate frequency integrate circuit)(376)(예: 도 2의 제 4 RFIC(228))로부터 획득된 IF 신호(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)를 선택된 대역의 RF 신호로 상향 변환할 수 있다. 무선 통신 회로(330)는 제 1 안테나 구조체(320) 및/또는 제 2 안테나 구조체(350)를 통해 수신된 RF 신호를 IF 신호로 하향 변환하여 IFIC(376)에 전달할 수 있다. 일예로, IFIC(376)는 도 3b와 같이, 제 3 인쇄 회로 기판(370)(예: 메인 PCB))에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 3 인쇄 회로 기판(370)은 AP(application processor)(372), CP(communication processor)(374) 및/또는 IFIC(376)를 포함할 수 있다. 예를 들어, AP(372)(예: 도 1의 메인 프로세서(121))는 프로세싱 회로를 포함하고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행하여 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))에 포함되는 적어도 하나의 다른 구성요소(예: CP(374))를 제어할 수 있다. 예를 들어, CP(374)(예: 도 1의 보조 프로세서(123), 도 2의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))는 프로세싱 회로를 포함하고, 직접 통신 또는 무선 통신을 위하여 기저대역 신호를 생성하여 IFIC(376)로 전달할 수 있다. IFIC(376)는 CP(374)로부터 전달된 기저대역 신호를 IF 신호로 상향 변환하여 무선 통신 회로(330)로 전달할 수 있다. 예를 들어, IFIC(376)는 무선 통신 회로(330)로부터 전달된 IF 신호를 기저 대역 신호로 하향 변환하여 CP(374)로부터 전달할 수 있다. CP(374)는 IFIC(376)로부터 전달된 기저 대역 신호를 처리할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(300)은 PMIC(power manage integrate circuit)(332)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, PMIC(332)는, 제 1 안테나 구조체(320)와 이격된 제 1 인쇄 회로 기판(310)의 다른 영역(예: 제 2 면(312))에 배치될 수 있다. PMIC(332)는 제 3 인쇄 회로 기판(370)(예: 메인 PCB))로부터 전압을 공급받아, 안테나 모듈(300) 상의 다양한 부품(예: 무선 통신 회로(330))에 전원을 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 CP(374)로부터 획득된 기저대역 신호를 지정된 대역의 RF 신호로 상향 변환할 수 있다. 무선 통신 회로(330)는 제 1 안테나 구조체(320) 및/또는 제 2 안테나 구조체(350)를 통해 수신된 RF 신호를 기저대역 신호로 하향 변환하여 CP(374)에 전달할 수 있다.
도 4a은 다양한 실시예에 따른 복수 개의 어레이 안테나들을 포함하는 안테나 모듈의 다른 일예이다. 도 4b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 안테나 모듈을 통해 송신 및/또는 수신되는 신호를 처리하기 위한 구조의 다른 일예이다. 일 실시예에 따르면, 도 4a 및 도 4b의 전자 장치(400)는 도 1 또는 도 2의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 다른 실시예들을 더 포함할 수 있다.
도 4a 및 도 4b를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는 제 1 안테나 구조체(420), 제 2 안테나 구조체(450) 및/또는 제 3 인쇄 회로 기판(470)(예: 메인 PCB)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 3 인쇄 회로 기판(470)은 제 1 인쇄 회로 기판(410)과 제 1 전기적 연결 부재(460)를 통해 전기적으로 연결될 수 있다. 제 3 인쇄 회로 기판(470)은 제 2 인쇄 회로 기판(440)과 제 2 전기적 연결 부재(462)를 통해 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 제 1 전기적 연결 부재(460) 및/또는 제 2 전기적 연결 부재(462)는 RF 동축 케이블 또는 연성 회로 기판(FRC type RF cable)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 인쇄 회로 기판(410), 제 2 인쇄 회로 기판(440) 및/또는 제 3 인쇄 회로 기판(470)은 경연성 회로 기판으로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 안테나 구조체(420)는 어레이 안테나로서, 방향성 빔을 형성하도록 배치된 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(422), 또는 제 1 인쇄 회로 기판(410)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(422)은 제 1 인쇄 회로 기판(410)의 일면 또는 제 1 인쇄 회로 기판(420)의 내부에 배치될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(422)은 일정 간격으로 배치될 수 있다. 일예로, 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(422)은 실질적으로 동일한 구성(예: 크기, 모양, 두께 및/또는 재질)을 가질 수 있다. 일예로, 제 1 안테나 구조체(420)는 도 4a 및 도 4b와 같이, 4개의 제 1 안테나 엘리먼트들(422)을 포함할 수 있다. 하지만, 제 1 안테나 구조체(420)에 포함되는 제 1 안테나 엘리먼트들(422)의 개수는 이에 한정되지 않고, 복수 개를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 안테나 구조체(450)는 어레이 안테나로서, 방향성 빔을 형성하도록 배치된 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(452), 또는 제 2 인쇄 회로 기판(440)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(452)은 제 2 인쇄 회로 기판(440)의 일면 또는 제 2 인쇄 회로 기판(440)의 내부에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(452)은 일정 간격으로 배치될 수 있다. 일예로, 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(452)은 실질적으로 동일한 구성(예: 크기, 모양, 두께 및/또는 재질)을 가질 수 있다. 일예로, 제 2 안테나 구조체(450)는 도 4a 및 도 4b와 같이, 4개의 제 2 안테나 엘리먼트들(452)을 포함할 수 있다. 하지만, 제 2 안테나 구조체(450)에 포함되는 제 2 안테나 엘리먼트들(452)의 개수는 이에 한정되지 않고, 복수 개를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 3 인쇄 회로 기판(470)은 무선 통신 회로(330), PMIC(332), AP (372), CP (374) 및/또는 IFIC(376)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 4b와 같이, 제 1 인쇄 회로 기판(410)에 배치되는 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(422) 및 제 2 인쇄 회로 기판(440)에 배치되는 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(452)과 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 안테나 구조체(420) 및/또는 제 2 안테나 구조체(450)를 통해 제 1 주파수 대역(예: 약 1.8GHz 및/또는 3GHz ~ 100GHz) 의 무선 주파수를 송신 및/또는 수신하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 도 4a 및 도 4b의 무선 통신 회로(330), PMIC(332), AP (372), CP (374) 및/또는 IFIC(376)는 배치되는 인쇄 회로 기판이 상이할 뿐, 도 3a 및 도 3b의 무선 통신 회로(330), PMIC(332), AP (372), CP (374) 및/또는 IFIC(376)와 유사하게 동작할 수 있다. 이에 따라, 도 4a 및 도 4b는 도 3a 및 도 3b와의 중복 설명을 피하기 위하여, 무선 통신 회로(330), PMIC(332), AP (372), CP (374) 및/또는 IFIC(376)에 대한 상세한 설명을 생략한다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)의 RFIC와 RFFE는 서로 다른 인쇄 회로 기판에 배치될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)의 RFIC는 제 3 인쇄 회로 기판(470)에 배치될 수 있다. 무선 통신 회로(330)에서 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(422)에 대응하는 RFFE는 제 1 인쇄 회로 기판(420)에 배치될 수 있다. 무선 통신 회로(330)에서 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(452)에 대응하는 RFFE는 제 2 인쇄 회로 기판(440)에 배치될 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 무선 통신 회로의 구조의 일예이다. 도 6a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 어레이 안테나를 모니터링하기 위한 일예이다. 도 6b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 1 어레이 안테나를 모니터링하기 위한 일예이다. 일 실시예에 따르면, 도 5의 무선 통신 회로(330)는 도 2의 제 3 RFIC(226)와 적어도 일부 유사하거나, 다른 실시예들을 포함할 수 있다.
도 5를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 제 1 안테나 구조체(500)(예: 도 3a의 제 1 안테나 구조체(320) 또는 도 4a의 제 1 안테나 구조체(420))는 제 1 편파의 RF 신호 및/또는 제 1 편파와 수직한 제 2 편파의 RF 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 안테나 구조체(500)(예: 도 3a의 제 1 안테나 구조체(320) 또는 도 4a의 제 1 안테나 구조체(420))는 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 1 안테나 엘리먼트들(322) 또는 도 4a의 제 1 안테나 엘리먼트들(422))과 전기적으로 연결된 제 1 급전부들을 통해 제 1 편파의 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 안테나 구조체(500)(예: 도 3a의 제 1 안테나 구조체(320) 또는 도 4a의 제 1 안테나 구조체(420))는 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 1 안테나 엘리먼트들(322) 또는 도 4a의 제 1 안테나 엘리먼트들(422))과 전기적으로 연결된 제 2 급전부들을 통해 제 2 편파의 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일예로, 제 1 급전부들 또는 제 2 급전부들은 'X'자 급전 편파 구조 및/또는 '+'자 급전 편파 구조로 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 5는 제 1 안테나 구조체(500)에서 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)는 제 1 편파의 신호를 송신 및/또는 수신하기 위한 구성을 나타내고, 제 1 안테나 구조체(500)에서 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)는 제 2 편파의 신호를 송신 및/또는 수신하기 위한 구성을 나타낼 수 있다. 일예로, 도 5의 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1) 및 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)는 물리적으로 하나인 제 1 안테나 엘리먼트들에서 서로 다른 급전부를 통해 특정 편파의 신호를 송신 및/또는 수신하기 위한 구성을 설명의 편의를 위해 논리적으로 분할하여 도시할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 안테나 구조체(510)(예: 도 3a의 제 2 안테나 구조체(350) 또는 도 4a의 제 2 안테나 구조체(450))는 제 3 편파의 RF 신호 및/또는 제 3 편파와 수직한 제 4 편파의 RF 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 안테나 구조체(510)(예: 도 3a의 제 2 안테나 구조체(350) 또는 도 4a의 제 2 안테나 구조체(450))는 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 2 안테나 엘리먼트들(352) 또는 도 4a의 제 2 안테나 엘리먼트들(452))과 전기적으로 연결된 제 3 급전부들을 통해 제 3 편파의 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 안테나 구조체(500)(예: 도 3a의 제 2 안테나 구조체(350) 또는 도 4a의 제 2 안테나 구조체(450))는 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 2 안테나 엘리먼트들(352) 또는 도 4a의 제 2 안테나 엘리먼트들(452))과 전기적으로 연결된 제 4 급전부들을 통해 제 4 편파의 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일예로, 제 3 급전부들 또는 제 4 급전부들은 'X'자 급전 편파 구조 및/또는 '+'자 급전 편파 구조로 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 5는 제 2 안테나 구조체(510)에서 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1)는 제 3 편파의 신호를 송신 및/또는 수신하기 위한 구성을 나타내고, 제 2 안테나 구조체(510)에서 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)는 제 4 편파의 신호를 송신 및/또는 수신하기 위한 구성을 나타낼 수 있다. 일예로, 도 5의 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1) 및 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)는 물리적으로 하나인 제 2 안테나 엘리먼트들에서 서로 다른 급전부를 통해 특정 편파의 신호를 송신 및/또는 수신하기 위한 구성을 설명의 편의를 위해 논리적으로 분할하여 도시할 수 있다. 일예로, 제 3 편파는 제 1 안테나 구조체(500)의 제 1 편파와 실질적으로 동일한 방향을 지원할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 RFFE(520)(예: 도 2의 제 3 RFFE(236))는 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)를 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 RFFE(520)는 분배/결합 회로(530) 및 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)에 포함되는 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 1 안테나 엘리먼트들(322) 또는 도 4a의 제 1 안테나 엘리먼트들(422))을 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리하기 위한 다수 개의 RF 체인들(예: 제 1 RF 체인(520a), 제 2 RF 체인(520b), 제 3 RF 체인(520c) 및/또는 제 4 RF 체인(520d))을 포함할 수 있다. 일예로, 제 1 RF 체인(520a), 제 2 RF 체인(520b), 제 3 RF 체인(520c) 및/또는 제 4 RF 체인(520d)은 실질적으로 동일할 수 있다. 이하 설명은 제 1 RF 체인(520a)의 구성을 예를 들어 설명하고, 제 2 RF 체인(520b), 제 3 RF 체인(520c) 및/또는 제 4 RF 체인(520d)의 구성에 대한 설명을 생략한다.
다양한 실시예에 따르면, 분배/결합 회로(530)는 송신 시, 제 1 송신 경로(542)로부터 제공받은 RF 신호를 다수 개의 RF 신호들(예: 4개)로 분할하여 제 1 RFFE(520)로 제공할 수 있다. 예를 들어, 분배/결합 회로(530)는 분할된 RF 신호를 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)에 포함되는 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 1 안테나 엘리먼트들(322) 또는 도 4a의 제 1 안테나 엘리먼트들(422))에 대응하는 제 1 RFFE(520)의 제 1 RF 체인(520a), 제 2 RF 체인(520b), 제 3 RF 체인(520c) 및/또는 제 4 RF 체인(520d)으로 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 분배/결합 회로(530)는 수신 시, 제 1 RFFE(520)의 RF 체인들(520a, 520b, 520c 및/또는 520d)로부터 제공받은 다수 개의 RF 신호들을 하나의 RF 신호로 결합하여 제 1 수신 경로(544)로 제공할 수 있다. 예를 들어, 분배/결합 회로(530)는 제 1 RFFE(520)의 제 1 RF 체인(520a), 제 2 RF 체인(520b), 제 3 RF 체인(520c) 및/또는 제 4 RF 체인(520d)으로 제공받은 다수 개의 RF 신호들을 하나의 RF 신호로 결합하여 제 1 수신 경로(544)로 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 RF 체인(520a)은 위상 천이기(phase shifter)(531), 전력 증폭기(PA: power amplifier)(533) 및/또는 저잡음 증폭기(LNA: low noise amplifier)(534)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 위상 천이기(531)는 제 1 스위치(532)를 통해 전력 증폭기(533)로 입력되는 RF 신호의 위상을 조절하여 출력할 수 있다. 예를 들어, 위상 천이기(531)에 의해 조절되는 위상 값은 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)의 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 1 안테나 엘리먼트들(322) 또는 도 4a의 제 1 안테나 엘리먼트들(422))을 통해 송신되는 신호의 위상 값으로, 제어 신호에 의해 결정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 위상 천이기(531)는 제 1 스위치(532)를 통해 저잡음 증폭기(534)로부터 제공받은 RF 신호의 위상을 조절하여 출력할 수 있다. 예를 들어, 위상 천이기(531)에 의해 조절되는 위상 값은 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1))의 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 1 안테나 엘리먼트들(322) 또는 도 4a의 제 1 안테나 엘리먼트들(422))을 통해 수신되는 RF 신호의 위상을 변경할 위상 값으로, 제어 신호에 의해 결정될 수 있다. 일예로, 제어 신호는 다른 구성 요소(예: 도 1의 프로세서(120))로부터 입력될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전력 증폭기(533)는 제 1 스위치(532)를 통해 제공받은 RF 신호의 전력을 증폭할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 증폭기(533)는 제 1 스위치(532)를 통해 위상 천이기(531)로 제공받은 RF 신호의 전력을 증폭하여 제 2 스위치(535)를 통해, 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)의 제 1 안테나 엘리먼트들로 출력할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 저잡음 증폭기(534)는 제 2 스위치(535)를 통해 제공받은 RF 신호를 저잡음 증폭하여 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 저잡음 증폭기(534)는 제 2 스위치(535)를 통해, 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)의 제 1 안테나 엘리먼트들로부터 제공받은 RF 신호를 저잡음 증폭하여 제 1 스위치(532)를 통해 위상 천이기(531) 및 분배/결합 회로(530)로 출력할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 스위치(532)는 위상 천이기(531)를 전력 증폭기(533) 또는 저잡음 증폭기(534)와 선택적으로 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 스위치(532)는 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)를 통해 신호를 전송하는 경우, CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 위상 천이기(531)와 전력 증폭기(533)를 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 스위치(532)는 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)를 통해 신호를 수신하는 경우, CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 위상 천이기(531)와 저잡음 증폭기(534)를 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 스위치(535)는 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)의 제 1 안테나 엘리먼트들을 전력 증폭기(533) 또는 저잡음 증폭기(534)와 선택적으로 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 스위치(535)는 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)를 통해 신호를 전송하는 경우, CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 전력 증폭기(533)와 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)의 제 1 안테나 엘리먼트들을 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 스위치(535)는 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)를 통해 신호를 수신하는 경우, CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 저잡음 증폭기(534)와 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)의 제 1 안테나 엘리먼트들을 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 RFFE(524)(예: 도 2의 제 3 RFFE(236))는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)를 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 RFFE(524)는 분배/결합 회로(530) 및 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)에 포함되는 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 1 안테나 엘리먼트들(322) 또는 도 4a의 제 1 안테나 엘리먼트들(422))을 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리하기 위한 다수 개의 RF 체인들(예: 제 1 RF 체인(524a), 제 2 RF 체인(524b), 제 3 RF 체인(524c) 및/또는 제 4 RF 체인(524d))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 RFFE(524)는 제 1 RFFE(520)와 유사하게 동작할 수 있다. 이에 따라, 제 1 RFFE(520)과의 중복 설명을 피하기 위하여, 제 2 RFFE(524)에 대한 상세한 설명을 생략한다.
다양한 실시예에 따르면, 제 3 RFFE(522)(예: 도 2의 제 3 RFFE(236))는 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1)를 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 3 RFFE(522)는 분배/결합 회로(530) 및 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1)에 포함되는 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 2 안테나 엘리먼트들(352) 또는 도 4a의 제 2 안테나 엘리먼트들(452))을 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리하기 위한 다수 개의 RF 체인들(예: 제 1 RF 체인(522a), 제 2 RF 체인(522b), 제 3 RF 체인(522c) 및/또는 제 4 RF 체인(522d))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 3 RFFE(522)는 제 1 RFFE(520)와 유사하게 동작할 수 있다. 이에 따라, 제 1 RFFE(520)과의 중복 설명을 피하기 위하여, 제 3 RFFE(522)에 대한 상세한 설명을 생략한다.
다양한 실시예에 따르면, 제 4 RFFE(526)(예: 도 2의 제 3 RFFE(236))는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)를 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 4 RFFE(526)는 분배/결합 회로(530) 및 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)에 포함되는 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 2 안테나 엘리먼트들(352) 또는 도 4a의 제 2 안테나 엘리먼트들(452))을 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리하기 위한 다수 개의 RF 체인들(예: 제 1 RF 체인(526a), 제 2 RF 체인(526b), 제 3 RF 체인(526c) 및/또는 제 4 RF 체인(526d))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 4 RFFE(526)는 제 1 RFFE(520)와 유사하게 동작할 수 있다. 이에 따라, 제 1 RFFE(520)과의 중복 설명을 피하기 위하여, 제 4 RFFE(526)에 대한 상세한 설명을 생략한다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 입출력 포트(540), 제 2 입출력 포트(550) 및 출력 포트(560)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 입출력 포트(540)와 제 1 RFFE(520) 및 제 3 RFFE(522) 사이의 제 1 송신 경로(542) 및 제 1 수신 경로(544), 제 2 입출력 포트(550)와 제 2 RFFE(524) 및 제 4 RFFE(526) 사이의 제 2 송신 경로(552) 및 제 2 수신 경로(554) 및 출력 포트(560)와 제 1 RFFE(520), 제 2 RFFE(524), 제 3 RFFE(522) 및 제 4 RFFE(526) 사이의 제 3 수신 경로(564)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 입출력 포트(540)를 통해 입력된 송신 신호(예: IF 신호)를 상향 변환하여 제 1 송신 경로(542)를 통해 제 1 RFFE(520) 또는 제 3 RFFE(522)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 6a와 같이, 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)를 통해 신호를 전송하는 경우(600), 제 3 스위치(570a)를 통해 제 1 입출력 포트(540)와 제 1 송신 경로(542)를 연결할 수 있다. 제 1 믹서(572a)는 국부 발진기(local oscillator)(580)로부터 공급되는 제 1 국부 발진 주파수에 기반하여 제 3 스위치(570a)를 통해 제 1 입출력 포트(540)로부터 입력된 송신 신호(예: IF 신호)를 제 1 RF 신호로 상향 변환할 수 있다. 제 1 믹서(572a)에서 상향 변환된 제 1 RF 신호는 제 1 송신 버퍼(576a), 제 4 스위치(580a) 및 제 5 스위치(584a)를 통해 제 1 RFFE(520)로 입력될 수 있다. 일예로, 제 4 스위치(580a) 및/또는 제 5 스위치(584a)는 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)를 통해 신호를 전송하는 경우(600), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 1 송신 경로(542)를 제 1 RFFE(520)에 연결할 수 있다. 일예로, 제 1 RF 신호는 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)를 통해 제 1 편파(예: 수직 편파)의 특징을 갖고 송신될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 6b와 같이, 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1)를 통해 신호를 전송하는 경우(630), 제 3 스위치(570a)를 통해 제 1 입출력 포트(540)와 제 1 송신 경로(542)를 연결할 수 있다. 제 1 믹서(572a)는 국부 발진기(580)로부터 공급되는 제 2 국부 발진 주파수에 기반하여 제 3 스위치(570a)를 통해 제 1 입출력 포트(540)로부터 입력된 송신 신호(예: IF 신호)를 제 2 RF 신호로 상향 변환할 수 있다. 제 1 믹서(572a)에서 상향 변환된 제 2 RF 신호는 제 1 송신 버퍼(576a), 제 4 스위치(580a) 및 제 6 스위치(584b)를 통해 제 3 RFFE(522)로 입력될 수 있다. 일예로, 제 4 스위치(580a) 및/또는 제 6 스위치(584b)는 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1)를 통해 신호를 전송하는 경우(630), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 1 송신 경로(542)를 제 3 RFFE(522)에 연결할 수 있다. 일예로, 제 2 RF 신호는 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1) 통해 제 3 편파(예: 수직 편파)의 특징을 갖고 송신될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 RFFE(520) 또는 제 3 RFFE(522)로부터 제공받은 RF 신호를 하향 변환하여 제 1 수신 경로(544)를 통해 제 1 입출력 포트(540)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 6a와 같이, 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)를 통해 신호를 수신하는 경우(610), 제 3 스위치(570a)를 통해 제 1 입출력 포트(540)와 제 1 수신 경로(544)를 연결할 수 있다. 제 2 믹서(574a)는 국부 발진기(580)로부터 공급되는 제 3 국부 발진 주파수에 기반하여 제 5 스위치(584a), 제 7 스위치(582a) 및 제 1 수신 버퍼(578a)를 통해 제 1 RFFE(520)로부터 입력된 제 3 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 2 믹서(574a)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 제 3 스위치(570a)를 통해 제 1 입출력 포트(540)로 출력될 수 있다. 일예로, 제 5 스위치(584a) 및/또는 제 7 스위치(582a)는 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)를 통해 신호를 수신하는 경우(610), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 1 수신 경로(544)를 제 1 RFFE(520)에 연결할 수 있다. 일예로, 제 3 RF 신호는 제 1 편파(예: 수직 편파)의 특징을 갖는 RF 신호로 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)를 이용해 수신한 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 6b와 같이, 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1)를 통해 신호를 수신하는 경우(640), 제 3 스위치(570a)를 통해 제 1 입출력 포트(540)와 제 1 수신 경로(544)를 연결할 수 있다. 제 2 믹서(574a)는 국부 발진기(580)로부터 공급되는 제 4 국부 발진 주파수에 기반하여 제 6 스위치(584b), 제 7 스위치(582a) 및 제 1 수신 버퍼(578a)를 통해 제 3 RFFE(522)로부터 입력된 제 4 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 2 믹서(574a)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 제 3 스위치(570a)를 통해 제 1 입출력 포트(540)로 출력될 수 있다. 일예로, 제 6 스위치(584b) 및/또는 제 7 스위치(582a)는 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1)를 통해 신호를 수신하는 경우(640), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 1 수신 경로(544)를 제 3 RFFE(522)에 연결할 수 있다. 일예로, 제 4 RF 신호는 제 1 편파(예: 수직 편파)의 특징을 갖는 RF 신호로 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1)를 이용해 수신한 것일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 2 입출력 포트(550)를 통해 입력된 송신 신호(예: IF 신호)를 상향 변환하여 제 2 송신 경로(552)를 통해 제 2 RFFE(524) 또는 제 4 RFFE(526)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 6a와 같이, 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)를 통해 신호를 전송하는 경우(602), 제 8 스위치(570b)를 통해 제 2 입출력 포트(550)와 제 2 송신 경로(552)를 연결할 수 있다. 제 3 믹서(572b)는 국부 발진기(580)로부터 공급되는 제 1 국부 발진 주파수에 기반하여 제 8 스위치(570b)를 통해 제 2 입출력 포트(550)로부터 입력된 송신 신호(예: IF 신호)를 제 5 RF 신호로 상향 변환할 수 있다. 제 3 믹서(572b)에서 상향 변환된 제 5 RF 신호는 제 2 송신 버퍼(576b), 제 9 스위치(580b) 및 제 10 스위치(584c)를 통해 제 2 RFFE(524)로 입력될 수 있다. 일예로, 제 9 스위치(580b) 및/또는 제 10 스위치(584c)는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)를 통해 신호를 전송하는 경우(602), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 2 송신 경로(552)를 제 2 RFFE(524)에 연결할 수 있다. 일예로, 제 5 RF 신호는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)를 통해 제 2 편파(예: 수평 편파)의 특징을 갖고 송신될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 6b와 같이, 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)를 통해 신호를 전송하는 경우(632), 제 8 스위치(570b)를 통해 제 2 입출력 포트(550)와 제 2 송신 경로(552)를 연결할 수 있다. 제 3 믹서(572b)는 국부 발진기(580)로부터 공급되는 제 2 국부 발진 주파수에 기반하여 제 8 스위치(570b)를 통해 제 2 입출력 포트(550)로부터 입력된 송신 신호(예: IF 신호)를 제 6 RF 신호로 상향 변환할 수 있다. 제 3 믹서(572b)에서 상향 변환된 제 6 RF 신호는 제 2 송신 버퍼(576b), 제 9 스위치(580b) 및 제 11 스위치(584d)를 통해 제 4 RFFE(526)로 입력될 수 있다. 일예로, 제 9 스위치(580b) 및/또는 제 11 스위치(584d)는 제 4 편파 제 2 어레이 안테나(510-2)를 통해 신호를 전송하는 경우(632), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 2 송신 경로(552)를 제 4 RFFE(526)에 연결할 수 있다. 일예로, 제 6 RF 신호는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)를 통해 제 4 편파(예: 수평 편파)의 특징을 갖고 송신될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 2 RFFE(524) 또는 제 4 RFFE(526)로부터 제공받은 RF 신호를 하향 변환하여 제 2 수신 경로(554)를 통해 제 2 입출력 포트(550)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 6a와 같이, 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)를 통해 신호를 수신하는 경우(612), 제 8 스위치(570b)를 통해 제 2 입출력 포트(550)와 제 2 수신 경로(554)를 연결할 수 있다. 제 4 믹서(574b)는 국부 발진기(580)로부터 공급되는 제 3 국부 발진 주파수에 기반하여 제 10 스위치(584c), 제 12 스위치(582b) 및 제 2 수신 버퍼(578b)를 통해 제 2 RFFE(524)로부터 입력된 제 7 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 4 믹서(574b)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 제 8 스위치(570b)를 통해 제 2 입출력 포트(550)로 출력될 수 있다. 일예로, 제 10 스위치(584c) 및/또는 제 12 스위치(582b)는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)를 통해 신호를 수신하는 경우(612), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 2 수신 경로(554)를 제 2 RFFE(524)에 연결할 수 있다. 일예로, 제 7 RF 신호는 제 2 편파(예: 수평 편파)의 특징을 갖는 RF 신호를 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)를 통해 수신한 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 6b와 같이, 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)를 통해 신호를 수신하는 경우(642), 제 8 스위치(570b)를 통해 제 2 입출력 포트(550)와 제 2 수신 경로(554)를 연결할 수 있다. 제 4 믹서(574b)는 국부 발진기(580)로부터 공급되는 제 4 국부 발진 주파수에 기반하여 제 11 스위치(584d), 제 12 스위치(582b) 및 제 2 수신 버퍼(578b)를 통해 제 4 RFFE(526)로부터 입력된 제 8 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 4 믹서(574b)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 제 8 스위치(570b)를 통해 제 2 입출력 포트(550)로 출력될 수 있다. 일예로, 제 11 스위치(584d) 및/또는 제 12 스위치(582b)는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)를 통해 신호를 수신하는 경우(642), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 2 수신 경로(554)를 제 4 RFFE(526)에 연결할 수 있다. 일예로, 제 8 RF 신호는 제 4 편파(예: 수평 편파)의 특징을 갖는 RF 신호를 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)를 통해 수신한 것일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 RFFE(520), 제 2 RFFE(524), 제 3 RFFE(522) 또는 제 4 RFFE(526)로부터 제공받은 RF 신호를 하향 변환하여 제 3 수신 경로(564)를 통해 출력 포트(560)로 출력할 수 있다.
일 실시예에 따르면, CP(374)(또는 AP(372))는 도 6a와 같이, 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1) 및/또는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)를 통해 신호를 송신 및/또는 수신하는 경우(600, 602, 610 및/또는 612), 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1) 및/또는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)에 대한 모니터링을 위한 무선 통신 회로(330)를 제어할 수 있다. 예를 들어, CP(374)(또는 AP(372))는 서로 다른 시간 구간에 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1) 또는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)에 대한 모니터링을 위해 무선 통신 회로(330)를 제어할 수 있다.
예를 들어, 무선 통신 회로(330)는 도 6a와 같이, CP(374)(또는 AP(372))에서 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1)를 모니터링하는 경우(620), 제 5 믹서(574c)를 통해 제 3 RFFE(522)로부터 입력된 제 4 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 일예로, 제 5 믹서(574c)는 국부 발진기(580)로부터 공급되는 제 4 국부 발진 주파수에 기반하여 제 6 스위치(584b), 제 13 스위치(582c) 및 제 3 수신 버퍼(578c)를 통해 제 3 RFFE(522)로부터 입력된 제 4 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 5 믹서(574c)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 출력 포트(560)로 출력될 수 있다. 일예로, 제 6 스위치(584b) 및/또는 제 13 스위치(582c)는 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1)를 모니터링하는 경우(620), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 3 수신 경로(564)를 제 3 RFFE(522)에 연결할 수 있다. CP(374)(또는 AP(372))는 출력 포트(560)를 통해 제공받은 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1)와 관련된 신호에 기반하여 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1)의 수신 신호 세기 또는 통신 품질을 확인할 수 있다.
예를 들어, 무선 통신 회로(330)는 도 6a와 같이, CP(374)(또는 AP(372))에서 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)를 모니터링하는 경우(622), 제 5 믹서(574c)를 통해 제 4 RFFE(526)로부터 입력된 제 8 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 일예로, 제 5 믹서(574c)는 국부 발진기(580)로부터 공급되는 제 4 국부 발진 주파수에 기반하여 제 11 스위치(584d), 제 13 스위치(582c) 및 제 3 수신 버퍼(578c)를 통해 제 4 RFFE(526)로부터 입력된 제 8 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 5 믹서(574c)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 출력 포트(560)로 출력될 수 있다. 일예로, 제 11 스위치(584d) 및/또는 제 13 스위치(582c)는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)를 모니터링하는 경우(622), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 3 수신 경로(564)를 제 4 RFFE(526)에 연결할 수 있다. CP(374)(또는 AP(372))는 출력 포트(560)를 통해 제공받은 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)와 관련된 신호에 기반하여 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)의 수신 신호 세기 또는 통신 품질을 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, CP(374)(또는 AP(372))는 도 6b와 같이, 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1) 및/또는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)를 통해 신호를 송신 및/또는 수신하는 경우(630, 632, 640 및/또는 642), 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1) 및/또는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)에 대한 모니터링을 위해 무선 통신 회로(330)를 제어할 수 있다. 예를 들어, CP(374)(또는 AP(372))는 서로 다른 시간 구간에 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1) 또는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)에 대한 모니터링을 위해 무선 통신 회로(330)를 제어할 수 있다.
예를 들어, 무선 통신 회로(330)는 도 6b와 같이, CP(374)(또는 AP(372))에서 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)를 모니터링하는 경우(650), 제 5 믹서(574c)를 통해 제 1 RFFE(520)로부터 입력된 제 3 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 일예로, 제 5 믹서(574c)는 국부 발진기(580)로부터 공급되는 제 3 국부 발진 주파수에 기반하여 제 5 스위치(584a), 제 13 스위치(582c) 및 제 3 수신 버퍼(578c)를 통해 제 1 RFFE(520)로부터 입력된 제 3 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 5 믹서(574c)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 출력 포트(560)로 출력될 수 있다. 일예로, 제 5 스위치(584a) 및/또는 제 13 스위치(582c)는 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)를 모니터링하는 경우(650), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 3 수신 경로(564)를 제 1 RFFE(520)에 연결할 수 있다. CP(374)(또는 AP(372))는 출력 포트(560)를 통해 제공받은 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)와 관련된 신호에 기반하여 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)의 수신 신호 세기 또는 통신 품질을 확인할 수 있다.
예를 들어, 무선 통신 회로(330)는 도 6b와 같이, CP(374)(또는 AP(372))에서 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)를 모니터링하는 경우(652), 제 5 믹서(574c)를 통해 제 2 RFFE(524)로부터 입력된 제 7 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 일예로, 제 5 믹서(574c)는 국부 발진기(580)로부터 공급되는 제 3 국부 발진 주파수에 기반하여 제 10 스위치(584c), 제 13 스위치(582c) 및 제 3 수신 버퍼(578c)를 통해 제 2 RFFE(524)로부터 입력된 제 7 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 5 믹서(574c)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 출력 포트(560)로 출력할 수 있다. 일예로, 제 10 스위치(584c) 및/또는 제 13 스위치(582c)는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)를 모니터링하는 경우(652), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 3 수신 경로(564)를 제 2 RFFE(524)에 연결할 수 있다. CP(374)(또는 AP(372))는 출력 포트(560)를 통해 제공받은 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)와 관련된 신호에 기반하여 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)의 수신 신호 세기 또는 통신 품질을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 국부 발진기(580)는 중간 주파수(IF) 신호를 RF 신호로 상향 변환하거나, 및/또는 RF 신호를 중간 주파수(IF) 신호로 하향 변환하기 위한 국부 발진 주파수를 생성할 수 있다. 예를 들어, 국부 발진기(580)는 전압 제어 발진기(VCO: voltage controlled oscillator)를 포함하는 위상 고정 루프(PLL: phase lock loop) 회로의 구조를 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 별도의 수신 경로(예: 도 5의 제 3 수신 경로(564))를 이용하여 제 1 어레이 안테나(500-1 및/또는 500-2) 및/또는 제 2 어레이 안테나(510-1 및/또는 510-2)를 모니터링함으로써, IFIC(376)과의 전기적 연결을 위한 배선의 수를 줄일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, CP(374)는 제 1 안테나 구조체(500)의 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1) 및/또는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2)를 통해 외부 장치(예: 기지국)와 다중 안테나 통신(MIMO: multiple input multiple output)을 수행하면서, 제 2 안테나 구조체(510)를 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, CP(374)는 제 1 안테나 구조체(500)의 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(500-1)를 통해 외부 장치(예: 기지국)와 통신을 수행하면서, 제 1 안테나 구조체(500)의 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(500-2) 및 제 2 안테나 구조체(510)를 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, CP(374)는 제 2 안테나 구조체(510)의 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1) 및/또는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2)를 통해 외부 장치(예: 기지국)와 다중 안테나 통신(MIMO)을 수행하면서, 제 1 안테나 구조체(500)를 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, CP(374)는 제 2 안테나 구조체(510)의 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(510-1)를 통해 외부 장치(예: 기지국)와 통신을 수행하면서, 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(510-2) 및 제 1 안테나 구조체(500)를 모니터링할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1 또는 도 2의 전자 장치(101))는 제 1 편파 및/또는 상기 제 1 편파와 수직한 제 2 편파를 형성하며, 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 1 안테나 엘리먼트들(322) 또는 도 4a의 제 1 안테나 엘리먼트들(422))을 포함하는 제 1 안테나 구조체(예: 도 3a의 제 1 안테나 구조체(320), 도 4a의 제 1 안테나 구조체(420) 또는 도 5의 제 1 안테나 구조체(500)), 제 3 편파 및/또는 상기 제 3 편파와 수직한 제 4 편파를 형성하며, 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 2 안테나 엘리먼트들(352) 또는 도 4a의 제 2 안테나 엘리먼트들(452))을 포함하는 제 2 안테나 구조체(예: 도 3a의 제 2 안테나 구조체(350), 도 4a의 제 2 안테나 구조체(450) 또는 도 5의 제 2 안테나 구조체(510)); 및 상기 제 1 안테나 구조체 및 상기 제 2 안테나 구조체를 통해 무선 주파수신호를 송신 및/또는 수신되도록 구성된 무선 통신 회로(예: 도 3a, 도 4a 또는 도 5의 무선 통신 회로(330))를 포함하며, 상기 무선 통신 회로는, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 1 편파를 통해 송신될 제 1 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 1 편파를 통해 수신된 제 1 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 1 프론트엔드 회로(예: 도 5의 제 1 프론트 엔드 회로(520)); 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 3 편파를 통해 송신될 제 2 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 3 편파를 통해 수신된 제 2 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 2 프론트엔드 회로(예: 도 5의 제 3 프론트 엔드 회로(522)); 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 2 편파를 통해 송신될 제 3 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 2 편파를 통해 수신된 제 3 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 3 프론트엔드 회로(예: 도 5의 제 2 프론트 엔드 회로(524)); 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 4 편파를 통해 송신될 제 4 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 4 편파를 통해 수신된 제 4 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 4 프론트엔드 회로(예: 도 5의 제 4 프론트 엔드 회로(526)); 상기 무선 통신 회로의 제 1 입출력 포트(예: 도 5의 제 1 입출력 포트(540))를 통해 입력된 송신 신호를 상향 변환하여 생성된 상기 제 1 무선 주파수 송신 신호 또는 상기 제 2 무선 주파수 송신 신호를 상기 제 1 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 2 프론트 엔드 회로로 출력하는 제 1 송신 경로(예: 도 5의 제 1 송신 경로(542)); 상기 제 1 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 2 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호 또는 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하여 상기 제 1 입출력 포트로 출력하는 제 1 수신 경로(예: 도 5의 제 1 수신 경로(544)), 상기 무선 통신 회로의 제 2 입출력 포트(예: 도 5의 제 2 입출력 포트(550))를 통해 입력된 송신 신호를 상향 변환하여 생성된 상기 제 3 무선 주파수 송신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 송신 신호를 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로로 출력하는 제 2 송신 경로(예: 도 5의 제 2 송신 경로(552)); 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 3 무선 주파수 수신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하여 상기 제 2 입출력 포트로 출력하는 제 2 수신 경로(예: 도 5의 제 2 수신 경로(554)), 및 상기 제 1 프론트 엔드 회로, 상기 제 2 프론트 엔드 회로, 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호, 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호, 상기 제 3 무선 주파수 수신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하여 상기 무선 통신 회로의 출력 포트(예: 도 5의 출력 포트(560))로 출력하는 제 3 수신 경로(예: 도 5의 제 3 수신 경로(564))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 안테나 구조체는, 제 1 기판(예: 도 3a의 제 1 인쇄 회로 기판(310)); 및 제 1 방향으로 빔을 형성하도록 상기 제 1 기판에 배치되는 상기 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들을 포함하고, 상기 제 2 안테나 구조체는, 제 2 기판(예: 도 3a의 제 2 인쇄 회로 기판(340)); 및 상기 제 1 방향과 상이한 제 2 방향으로 빔을 형성하도록 상기 제 2 기판에 배치되는 상기 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 기판은, 제 1 면(예: 도 3a의 제 1 면(311)), 및 상기 제 1 면과 반대 방향으로 향하는 제 2 면(예: 도 3a의 제 2 면(312))을 포함하고, 상기 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들은, 상기 제 1 면에서 배치되고, 상기 무선 통신 회로는, 상기 제 2 면에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 하우징; 및 상기 하우징의 상기 내부 공간에 배치되는 제 3 기판(예: 도 3b의 제 3 인쇄 회로 기판(370) 또는 도 4a의 제 3 인쇄 회로 기판(470))을 포함하며, 상기 무선 통신 회로는, 상기 제 3 기판에 배치되며, 상기 제 1 안테나 구조체 및 상기 제 2 안테나 구조체와 전기적으로 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214), 도 5a의 CP(374) 또는 도 5a의 AP(372))를 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 1 편파 및/또는 제 2 편파의 신호를 송신 및/또는 수신하는 경우, 상기 출력 포트를 통해 제공받은 하향 변환된 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 수신 신호에 기반하여 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 3 편파 및/또는 상기 제 4 편파를 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 출력 포트와 상기 제 1 프론트 엔드 회로, 상기 제 2 프론트 엔드 회로, 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로를 연결하는 스위치(예: 도 5의 제 13 스위치(582c))를 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 3 편파 및/또는 상기 제 4 편파의 모니터링을 위해 상기 제 2 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로를 상기 출력 포트와 선택적으로 연결되도록 상기 스위치를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서를 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 1 편파의 신호를 송신 및/또는 수신하는 경우, 상기 출력 포트를 통해 제공받은 하향 변환된 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호, 상기 제 3 무선 주파수 수신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 수신 신호에 기반하여 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 2 편파, 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 3 편파 및/또는 상기 제 4 편파를 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 출력 포트와 상기 제 1 프론트 엔드 회로, 상기 제 2 프론트 엔드 회로, 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로를 연결하는 스위치를 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 2 편파, 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 3 편파 및/또는 상기 제 4 편파의 모니터링을 위해 상기 제 2 프론트 엔드 회로, 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로를 상기 출력 포트와 선택적으로 연결되도록 상기 스위치를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 무선 통신 회로는, 상기 제 1 송신 경로 상에 배치되어 상기 제 1 입출력 포트를 통해 입력된 송신 신호를 상향 변환하여 상기 제 1 무선 주파수 송신 신호 또는 상기 제 2 무선 주파수 송신 신호를 생성하는 제 1 믹서(예: 도 5의 제 1 믹서(572a)), 및 상기 제 1 믹서의 출력을 저장하는 제 1 송신 버퍼(예: 도 5의 제 1 송신 버퍼(576a)), 및 상기 제 2 송신 경로 상에 배치되어 상기 제 2 입출력 포트를 통해 입력된 송신 신호를 상향 변환하여 상기 제 3 무선 주파수 송신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 송신 신호를 생성하는 제 2 믹서(예: 도 5의 제 3 믹서(572b)), 및 상기 제 2 믹서의 출력을 저장하는 제 2 송신 버퍼(예: 도 5의 제 2 송신 버퍼(576b))를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 무선 통신 회로는, 상기 제 1 수신 경로 상에 배치되는 제 1 수신 버퍼(예: 도 5의 제 1 수신 버퍼(578a)) 및 상기 제 1 수신 버퍼를 통해 상기 제 1 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 2 프론트 엔드 회로로부터 제공받은 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호 또는 상기 제 2 무선 주파수 수신 회로를 하향 변환하는 제 3 믹서(예: 도 5의 제 2 믹서(574a)), 상기 제 2 수신 경로 상에 배치되는 제 2 수신 버퍼(예: 도 5의 제 2 수신 버퍼(578b)) 및 상기 제 2 수신 버퍼를 통해 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로로부터 제공받은 상기 제 3 무선 주파수 수신 신호 또는 제 4 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하는 제 4 믹서(예: 도 5의 제 4 믹서(574b)), 및 상기 제 3 수신 경로 상에 배치되는 제 3 수신 버퍼(예: 도 5의 제 3 수신 버퍼(578c)) 및 상기 제 3 수신 버퍼를 통해 제 1 프론트 엔드 회로, 상기 제 2 프론트 엔드 회로, 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로로부터 제공받은 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호, 상기 제 2 무선 주파수 수신 회로, 상기 제 3 무선 주파수 수신 신호 또는 제 4 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하는 제 5 믹서(예: 도 5의 제 5 믹서(574c))를 더 포함할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 무선 통신 회로의 구조의 다른 일예이다. 도 8a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 2 어레이 안테나를 모니터링하기 위한 다른 일예이다. 도 8b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 제 1 어레이 안테나를 모니터링하기 위한 다른 일예이다. 일 실시예에 따르면, 도 7의 무선 통신 회로(330)는 도 2의 제 3 RFIC(226)와 적어도 일부 유사하거나, 다른 실시예들을 포함할 수 있다.
도 7을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 안테나 구조체(700)(예: 도 3a의 제 1 안테나 구조체(320) 또는 도 4a의 제 1 안테나 구조체(420))를 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리하는 제 1 RFFE(720)(예: 도 2의 제 3 RFFE(236)) 및 제 2 안테나 구조체(710)(예: 도 3a의 제 2 안테나 구조체(350) 또는 도 4a의 제 2 안테나 구조체(450))를 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리하는 제 2 RFFE(722)(예: 도 2의 제 3 RFFE(236)))를 포함할 수 있다. 일예로, 제 1 안테나 구조체(700)는 제 1 어레이 안테나로서, 방향성 빔을 형성하도록 배치된 복수의 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 1 안테나 엘리먼트들(322) 또는 도 4a의 제 1 안테나 엘리먼트들(422))을 포함할 수 있다. 일예로, 제 2 안테나 구조체(710)는 제 2 어레이 안테나로서, 방향성 빔을 형성하도록 배치된 복수의 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 2 안테나 엘리먼트들(352) 또는 도 4a의 제 2 안테나 엘리먼트들(452))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 RFFE(720)(예: 도 2의 제 3 RFFE(236))는 제 1 어레이 안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700))를 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 RFFE(720)는 분배/결합 회로(530) 및 제 1 어레이 안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700))에 포함되는 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 1 안테나 엘리먼트들(322) 또는 도 4a의 제 1 안테나 엘리먼트들(422))을 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리하기 위한 다수 개의 RF 체인들(예: 제 1 RF 체인(720a), 제 2 RF 체인(720b), 제 3 RF 체인(720c) 및/또는 제 4 RF 체인(720d))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 7의 제 1 RFFE(720)는 도 5의 제 1 RFFE(520)와 유사하게 동작할 수 있다. 이에 따라, 제 1 RFFE(520)과의 중복 설명을 피하기 위하여, 제 1 RFFE(720)에 대한 상세한 설명을 생략한다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 RFFE(722)(예: 도 2의 제 3 RFFE(236))는 제 2 어레이 안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))를 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 RFFE(722)는 분배/결합 회로(530) 및 제 2 어레이 안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))에 포함되는 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 2 안테나 엘리먼트들(352) 또는 도 4a의 제 2 안테나 엘리먼트들(452))을 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리하기 위한 다수 개의 RF 체인들(예: 제 1 RF 체인(722a), 제 2 RF 체인(722b), 제 3 RF 체인(722c) 및/또는 제 4 RF 체인(722d))을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 7의 제 2 RFFE(722)는 도 5의 제 1 RFFE(520)와 유사하게 동작할 수 있다. 이에 따라, 제 1 RFFE(520)과의 중복 설명을 피하기 위하여, 제 2 RFFE(722)에 대한 상세한 설명을 생략한다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 입출력 포트(740) 및 제 1 출력 포트(760)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 입출력 포트(740)와 제 1 RFFE(720) 및 제 2 RFFE(722) 사이의 제 1 송신 경로(742), 제 1 입출력 포트(740)와 제 1 RFFE(720) 사이의 제 1 수신 경로(744) 및 제 1 출력 포트(760)와 제 2 RFFE(722) 사이의 제 2 수신 경로(764)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 입출력 포트(740)를 통해 입력된 송신 신호(예: IF 신호)를 상향 변환하여 제 1 송신 경로(742)를 통해 제 1 RFFE(720) 또는 제 2 RFFE(722)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 8a와 같이, 제 1 어레이 안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700))를 통해 신호를 전송하는 경우(800), 제 3 스위치(770a)를 통해 제 1 입출력 포트(740)와 제 1 송신 경로(742)를 연결할 수 있다. 제 1 믹서(772a)는 국부 발진기(780)로부터 공급되는 제 1 국부 발진 주파수에 기반하여 제 3 스위치(770a)를 통해 제 1 입출력 포트(740)로부터 입력된 송신 신호(예: IF 신호)를 제 1 RF 신호로 상향 변환할 수 있다. 제 1 믹서(772a)에서 상향 변환된 제 1 RF 신호는 제 1 송신 버퍼(776a), 제 4 스위치(782a) 및 제 5 스위치(784a)를 통해 제 1 RFFE(720)로 입력될 수 있다. 일예로, 제 4 스위치(782a) 및/또는 제 5 스위치(784a)는 제 1 어레이 안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700))를 통해 신호를 전송하는 경우(800), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 1 송신 경로(742)를 제 1 RFFE(720)에 연결할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 8b와 같이, 제 2 어레이 안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))를 통해 신호를 전송하는 경우(830), 제 3 스위치(770a)를 통해 제 1 입출력 포트(740)와 제 1 송신 경로(742)를 연결할 수 있다. 제 1 믹서(772a)는 국부 발진기(780)로부터 공급되는 제 2 국부 발진 주파수에 기반하여 제 3 스위치(770a)를 통해 제 1 입출력 포트(740)로부터 입력된 송신 신호(예: IF 신호)를 제 2 RF 신호로 상향 변환할 수 있다. 제 1 믹서(772a)에서 상향 변환된 제 2 RF 신호는 제 1 송신 버퍼(776a), 제 4 스위치(782a) 및 제 6 스위치(784b)를 통해 제 2 RFFE(722)로 입력될 수 있다. 일예로, 제 4 스위치(782a) 및/또는 제 6 스위치(784b)는 제 2 어레이 안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))를 통해 신호를 전송하는 경우(830), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 1 송신 경로(742)를 제 2 RFFE(722)에 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 RFFE(720)로부터 제공받은 RF 신호를 하향 변환하여 제 1 수신 경로(744)를 통해 제 1 입출력 포트(740)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 8a와 같이, 제 1 어레이 안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700))를 통해 신호를 수신하는 경우(810), 제 3 스위치(770a)를 통해 제 1 입출력 포트(740)와 제 1 수신 경로(744)를 연결할 수 있다. 제 2 믹서(774a)는 국부 발진기(780)로부터 공급되는 제 3 국부 발진 주파수에 기반하여 제 5 스위치(784a) 및 제 1 수신 버퍼(778a)를 통해 제 1 RFFE(720)로부터 입력된 제 3 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 2 믹서(774a)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 제 3 스위치(770a)를 통해 제 1 입출력 포트(740)로 출력될 수 있다. 일예로, 제 5 스위치(784a)는 제 1 어레이 안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700))를 통해 신호를 수신하는 경우(810), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 1 수신 경로(744)를 제 1 RFFE(720)에 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, CP(374)(또는 AP(372))는 도 8a와 같이, 제 1 어레이안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700))를 통해 신호를 송신 및/또는 수신하는 경우(800 및/또는 810), 제 2 어레이 안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))에 대한 모니터링을 위해 무선 통신 회로(330)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 8a와 같이, CP(374)(또는 AP(372))에서 제 2 어레이 안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))를 모니터링하는 경우(820), 제 3 믹서(774b)를 통해 제 2 RFFE(722)로부터 입력된 제 4 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 일예로, 제 3 믹서(774b)는 국부 발진기(780)로부터 공급되는 제 4 국부 발진 주파수에 기반하여 제 6 스위치(784b) 및 제 2 수신 버퍼(778b)를 통해 제 2 RFFE(722)로부터 입력된 제 4 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 3 믹서(774b)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 제 1 출력 포트(760)로 출력될 수 있다. 일예로, 제 6 스위치(784b)는 제 2 어레이 안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))를 모니터링하는 경우(820), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 2 수신 경로(764)를 제 2 RFFE(722)에 연결할 수 있다. CP(374)(또는 AP(372))는 제 1 출력 포트(760)를 통해 제공받은 제 2 어레이 안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))와 관련된 신호에 기반하여 제 2 어레이 안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))의 수신 신호 세기 또는 통신 품질을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 2 RFFE(722)로부터 제공받은 RF 신호를 하향 변환하여 제 2 수신 경로(764)를 통해 제 1 출력 포트(760)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 8b와 같이, 제 2 어레이 안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))를 통해 신호를 수신하는 경우(840), 제 3 믹서(774b)를 통해 제 2 RFFE(722)로부터 입력된 제 4 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 일예로, 제 3 믹서(774b)는 국부 발진기(780)로부터 공급되는 제 4 국부 발진 주파수에 기반하여 제 6 스위치(784b) 및 제 2 수신 버퍼(778b)를 통해 제 2 RFFE(722)로부터 입력된 제 4 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 3 믹서(774b)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 제 1 출력 포트(760)로 출력될 수 있다. 일예로, 제 6 스위치(784b)는 제 2 어레이 안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))를 통해 신호를 수신하는 경우(840), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 2 수신 경로(764)를 제 2 RFFE(722)에 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, CP(374)(또는 AP(372))는 도 8b와 같이, 제 2 어레이안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))를 통해 신호를 송신 및/또는 수신하는 경우(830 및/또는 840), 제 1 어레이 안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700))에 대한 모니터링을 위해 무선 통신 회로(330)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 도 8b와 같이, CP(374)(또는 AP(372))에서 제 1 어레이 안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700))를 모니터링하는 경우(850), 제 3 스위치(770a)를 통해 제 1 입출력 포트(740)와 제 1 수신 경로(744)를 연결할 수 있다. 제 2 믹서(774a)는 국부 발진기(780)로부터 공급되는 제 3 국부 발진 주파수에 기반하여 제 5 스위치(784a) 및 제 1 수신 버퍼(778a)를 통해 제 1 RFFE(720)로부터 입력된 제 3 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 2 믹서(774a)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 제 3 스위치(770a)를 통해 제 1 입출력 포트(740)로 출력될 수 있다. 일예로, 제 5 스위치(784a)는 제 1 어레이 안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700))를 통해 신호를 수신하는 경우(850), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 1 수신 경로(744)를 제 1 RFFE(720)에 연결할 수 있다. CP(374)(또는 AP(372))는 제 1 입출력 포트(740)를 통해 제공받은 제 1 어레이 안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700))와 관련된 신호에 기반하여 제 1 어레이 안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700))의 수신 신호 세기 또는 통신 품질을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 어레이 안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700)) 및 제 2 어레이 안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))의 송신 경로(예: 제 1 송신 경로(742))를 공유함으로써, 제 1 어레이 안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700)) 또는 제 2 어레이 안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))의 모니터링을 위한 무선 통신 회로(330)의 복잡도를 줄일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 어레이 안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700)) 및 제 2 어레이 안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))의 송신 경로(예: 제 1 송신 경로(742))를 공유함으로써, 제 1 어레이 안테나(예: 제 1 안테나 구조체(700)) 및 제 2 어레이 안테나(예: 제 2 안테나 구조체(710))의 송신 경로를 구성하는 구성 요소(예: 믹서 및/또는 버퍼)를 줄일 수 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 무선 통신 회로의 구조의 또 다른 일예이다. 일 실시예에 따르면, 도 9의 무선 통신 회로(330)는 도 2의 제 3 RFIC(226)와 적어도 일부 유사하거나, 다른 실시예들을 포함할 수 있다.
도 9를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 제 1 안테나 구조체(700)(예: 도 3a의 제 1 안테나 구조체(320) 또는 도 4a의 제 1 안테나 구조체(420))는 제 1 편파의 RF 신호 및/또는 제 1 편파와 수직한 제 2 편파의 RF 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 도 9는 제 1 안테나 구조체(700)에서 제 1 편파의 신호를 송신 및/또는 수신하기 위한 구성을 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(700-1)로 나타내고, 제 1 안테나 구조체(700)에서 제 2 편파의 신호를 송신 및/또는 수신하기 위한 구성을 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2)로 나타낼 수 있다. 일예로, 도 9의 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(700-1) 및 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2)는 물리적으로 하나인 제 1 안테나 구조체(700)에서 서로 다른 급전부를 통해 특정 편파의 신호를 송신 및/또는 수신하기 위한 구성을 설명의 편의를 위해 논리적으로 분할하여 도시할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 안테나 구조체(710)(예: 도 3a의 제 2 안테나 구조체(350) 또는 도 4a의 제 2 안테나 구조체(450))는 제 3 편파의 RF 신호 및/또는 제 3 편파와 수직한 제 4 편파의 RF 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 도 9는 제 2 안테나 구조체(710)에서 제 3 편파의 신호를 송신 및/또는 수신하기 위한 구성을 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(710-1)로 나타내고, 제 2 안테나 구조체(710)에서 제 4 편파의 신호를 송신 및/또는 수신하기 위한 구성을 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)로 나타낼 수 있다. 일예로, 도 9의 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(710-1) 및 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)는 물리적으로 하나인 제 2 안테나 구조체(710)에서 서로 다른 급전부를 통해 특정 편파의 신호를 송신 및/또는 수신하기 위한 구성을 설명의 편의를 위해 논리적으로 분할하여 도시할 수 있다. 일예로, 제 3 편파는 제 1 안테나 구조체(700)의 제 1 편파와 실질적으로 동일한 방향을 지원할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(700-1)를 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리하는 제 1 RFFE(720), 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(710-1)를 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리하는 제 2 RFFE(722), 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2)를 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리하는 제 3 RFFE(724) 및 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2) 를 통해 송신 및/또는 수신되는 RF 신호를 처리하는 제 4 RFFE(726)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 9의 제 1 RFFE(720), 제 2 RFFE(722), 제 3 RFFE(724) 및 제 4 RFFE(726)는 도 5의 제 1 RFFE(520), 제 2 RFFE(524), 제 3 RFFE(522) 및 제 4 RFFE(526)와 유사하게 동작할 수 있다. 이에 따라, 제 1 RFFE(520), 제 2 RFFE(524), 제 3 RFFE(522) 및 제 4 RFFE(526)와의 중복 설명을 피하기 위하여, 제 1 RFFE(720), 제 2 RFFE(722), 제 3 RFFE(724) 및 제 4 RFFE(726)에 대한 상세한 설명을 생략한다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 입출력 포트(740), 제 2 입출력 포트(900), 제 1 출력 포트(760) 및 제 2 출력 포트(920)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 1 입출력 포트(740)와 제 1 RFFE(720) 및 제 2 RFFE(722) 사이의 제 1 송신 경로(742), 제 1 입출력 포트(740)와 제 1 RFFE(720) 사이의 제 1 수신 경로(744) 및 제 1 출력 포트(760)와 제 2 RFFE(722) 사이의 제 2 수신 경로(764)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 송신 경로(742), 제 1 수신 경로(744) 및 제 2 수신 경로(764)를 이용하여 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(700-1) 및 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(710-1)를 이용하여 RF 신호를 송신 및/또는 수신하고, 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(700-1) 및/또는 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(710-1)를 모니터링하기 위한 구성은 도 7과 유사하게 동작할 수 있다. 이에 따라, 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(700-1) 및 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(710-1)를 이용하여 RF 신호를 송신 및/또는 수신하고, 제 1 편파의 제 1 어레이 안테나(700-1) 및 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(710-1)를 모니터링하기 위한 구성에 대한 상세한 설명을 생략한다.
일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 2 입출력 포트(900)와 제 3 RFFE(724) 및 제 4 RFFE(726) 사이의 제 2 송신 경로(902), 제 2 입출력 포트(900)와 제 3 RFFE(724) 사이의 제 3 수신 경로(904) 및/또는 제 2 출력 포트(920)와 제 4 RFFE(726) 사이의 제 4 수신 경로(924)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 2 입출력 포트(900)를 통해 입력된 송신 신호(예: IF 신호)를 상향 변환하여 제 2 송신 경로(902)를 통해 제 3 RFFE(724) 또는 제 4 RFFE(726)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2)를 통해 신호를 전송하는 경우, 제 7 스위치(770b)를 통해 제 2 입출력 포트(900)와 제 2 송신 경로(902)를 연결할 수 있다. 제 4 믹서(772b)는 국부 발진기(780)로부터 공급되는 제 1 국부 발진 주파수에 기반하여 제 7 스위치(770b)를 통해 제 2 입출력 포트(900)로부터 입력된 송신 신호(예: IF 신호)를 제 5 RF 신호로 상향 변환할 수 있다. 제 4 믹서(772b)에서 상향 변환된 제 5 RF 신호는 제 2 송신 버퍼(776b), 제 8 스위치(782b) 및 제 9 스위치(784c)를 통해 제 3 RFFE(724)로 입력될 수 있다. 일예로, 제 8 스위치(782b) 및/또는 제 9 스위치(784c)는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2)를 통해 신호를 전송하는 경우, CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 2 송신 경로(902)를 제 3 RFFE(724)에 연결할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)를 통해 신호를 전송하는 경우, 제 7 스위치(770b)를 통해 제 2 입출력 포트(900)와 제 2 송신 경로(902)를 연결할 수 있다. 제 4 믹서(772b)는 국부 발진기(780)로부터 공급되는 제 2 국부 발진 주파수에 기반하여 제 7 스위치(770b)를 통해 제 2 입출력 포트(900)로부터 입력된 송신 신호(예: IF 신호)를 제 2 RF 신호로 상향 변환할 수 있다. 제 4 믹서(772b)에서 상향 변환된 제 6 RF 신호는 제 2 송신 버퍼(776b), 제 8 스위치(782b) 및 제 10 스위치(784d)를 통해 제 4 RFFE(726)로 입력될 수 있다. 일예로, 제 8 스위치(782b) 및/또는 제 10 스위치(784d)는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)를 통해 신호를 전송하는 경우, CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 2 송신 경로(902)를 제 4 RFFE(726)에 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 3 RFFE(724)로부터 제공받은 RF 신호를 하향 변환하여 제 3 수신 경로(904)를 통해 제 2 입출력 포트(900)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2)를 통해 신호를 수신하는 경우, 제 7 스위치(770b)를 통해 제 2 입출력 포트(900)와 제 3 수신 경로(904)를 연결할 수 있다. 제 5 믹서(774c)는 국부 발진기(780)로부터 공급되는 제 3 국부 발진 주파수에 기반하여 제 9 스위치(784c) 및 제 3 수신 버퍼(778c)를 통해 제 3 RFFE(724)로부터 입력된 제 7 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 5 믹서(774c)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 제 7 스위치(770b)를 통해 제 2 입출력 포트(900)로 출력될 수 있다. 일예로, 제 9 스위치(784c)는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2)를 통해 신호를 수신하는 경우, CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 3 수신 경로(904)를 제 3 RFFE(724)에 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, CP(374)(또는 AP(372))는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2)를 통해 신호를 송신 및/또는 수신하는 경우, 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)에 대한 모니터링을 위해 무선 통신 회로(330)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 CP(374)(또는 AP(372))에서 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)를 모니터링하는 경우, 제 6 믹서(774d)를 통해 제 4 RFFE(726)로부터 입력된 제 4 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 일예로, 제 6 믹서(774d)는 국부 발진기(780)로부터 공급되는 제 4 국부 발진 주파수에 기반하여 제 10 스위치(784d) 및 제 4 수신 버퍼(778d)를 통해 제 4 RFFE(726)로부터 입력된 제 8 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 6 믹서(774d)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 제 2 출력 포트(920)로 출력될 수 있다. 일예로, 제 10 스위치(784d)는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)를 모니터링하는 경우, CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 4 수신 경로(924)를 제 4 RFFE(726)에 연결할 수 있다. CP(374)(또는 AP(372))는 제 2 출력 포트(920)를 통해 제공받은 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)와 관련된 신호에 기반하여 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)의 수신 신호 세기 또는 통신 품질을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 4 RFFE(726)로부터 제공받은 RF 신호를 하향 변환하여 제 4 수신 경로(924)를 통해 제 2 출력 포트(920)로 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)를 통해 신호를 수신하는 경우, 제 6 믹서(774d)를 통해 제 4 RFFE(726)로부터 입력된 제 8 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 일예로, 제 6 믹서(774d)는 국부 발진기(780)로부터 공급되는 제 4 국부 발진 주파수에 기반하여 제 10 스위치(784d) 및 제 4 수신 버퍼(778d)를 통해 제 4 RFFE(726)로부터 입력된 제 8 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 6 믹서(774d)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 제 2 출력 포트(920)로 출력될 수 있다. 일예로, 제 10 스위치(784d)는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)를 통해 신호를 수신하는 경우(840), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 4 수신 경로(924)를 제 4 RFFE(726)에 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, CP(374)(또는 AP(372))는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)를 통해 신호를 송신 및/또는 수신하는 경우, 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2)에 대한 모니터링을 위해 무선 통신 회로(330)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 CP(374)(또는 AP(372))에서 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2)를 모니터링하는 경우, 제 7 스위치(770b)를 통해 제 2 입출력 포트(900)와 제 3 수신 경로(904)를 연결할 수 있다. 제 5 믹서(774c)는 국부 발진기(780)로부터 공급되는 제 3 국부 발진 주파수에 기반하여 제 9 스위치(784c) 및 제 3 수신 버퍼(778c)를 통해 제 3 RFFE(724)로부터 입력된 제 7 RF 신호를 하향 변환할 수 있다. 제 5 믹서(774c)에서 하향 변환된 신호(예: IF 신호)는 제 7 스위치(770b)를 통해 제 2 입출력 포트(900)로 출력될 수 있다. 일예로, 제 9 스위치(784c)는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2)를 통해 신호를 수신하는 경우(810), CP(374)(또는 AP(372))(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214))의 제어에 기반하여 제 3 수신 경로(904)를 제 3 RFFE(724)에 연결할 수 있다. CP(374)(또는 AP(372))는 제 2 입출력 포트(900)를 통해 제공받은 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2)와 관련된 신호에 기반하여 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2)의 수신 신호 세기 또는 통신 품질을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(330)는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2) 및 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)의 송신 경로(예: 제 2 송신 경로(902))를 공유함으로써, 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2) 또는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)의 모니터링을 위한 무선 통신 회로(330)의 복잡도를 줄일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2) 및 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)의 송신 경로(예: 제 2 송신 경로(902))를 공유함으로써, 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2) 및 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)의 송신 경로를 구성하는 구성 요소(예: 믹서 및/또는 버퍼)를 줄일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, CP(374)(또는 AP(372))는 제 1 편파의 제 1 어레이안테나(700-1) 및 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2)를 통해 외부 장치(예: 기지국)와 다중 안테나 통신(MIMO: multiple input multiple output)을 수행하는 경우, 무선 통신 회로(330)의 제 1 출력 포트(760) 및/또는 제 2 출력 포트(920)를 통해 제공받은 신호에 기반하여 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(710-1) 및/또는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)를 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, CP(374)(또는 AP(372))는 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(710-1) 및 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)를 통해 외부 장치(예: 기지국)와 다중 안테나 통신(MIMO)을 수행하는 경우, 무선 통신 회로(330)의 제 1 입출력 포트(740) 및/또는 제 2 입출력 포트(900)를 통해 제공받은 신호에 기반하여 제 1 편파의 제 1 어레이안테나(700-1) 및/또는 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2)를 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, CP(374)(또는 AP(372))는 제 1 편파의 제 1 어레이제 안테나(700-1)를 통해 외부 장치(예: 기지국)와 통신을 수행하는 경우, 무선 통신 회로(330)의 제 1 출력 포트(760), 제 2 입출력 포트(900) 및/또는 제 2 출력 포트(920)를 통해 제공받은 신호에 기반하여 제 2 편파의 제 1 어레이 안테나(700-2), 제 3 편파의 제 2 어레이 안테나(710-1) 및/또는 제 4 편파의 제 2 어레이 안테나(710-2)를 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1 또는 도 2의 전자 장치(101))는, 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 1 안테나 엘리먼트들(322) 또는 도 4a의 제 1 안테나 엘리먼트들(422))을 포함하는 제 1 안테나 구조체(예: 도 3a의 제 1 안테나 구조체(320), 도 4a의 제 1 안테나 구조체(420) 또는 도 7의 제 1 안테나 구조체(700)), 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들(예: 도 3a의 제 2 안테나 엘리먼트들(352) 또는 도 4a의 제 2 안테나 엘리먼트들(452))을 포함하는 제 2 안테나 구조체(예: 도 3a의 제 2 안테나 구조체(350), 도 4a의 제 2 안테나 구조체(450) 또는 도 7의 제 2 안테나 구조체(710)); 및 상기 제 1 안테나 구조체 및 상기 제 2 안테나 구조체를 통해 무선 주파수신호를 송신 및/또는 수신하도록 구성된 무선 통신 회로(예: 도 3a, 도 4a, 도 7 또는 도 9의 무선 통신 회로(330))를 포함하며, 상기 무선 통신 회로는, 상기 제 1 안테나 구조체를 통해 송신될 제 1 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 1 안테나 구조체를 통해 수신된 제 1 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 1 프론트엔드 회로(예: 도 7 또는 도 9의 제 1 프론트 엔드 회로(720)); 상기 제 2 안테나 구조체를 통해 송신될 제 2 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 2 안테나 구조체를 통해 수신된 제 2 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 2 프론트엔드 회로(예: 도 7 또는 도 9의 제 2 프론트 엔드 회로(722)); 상기 무선 통신 회로의 제 1 입출력 포트(예: 도 7 또는 도 9의 제 1 입출력 포트(740))를 통해 입력된 송신 신호를 상향 변환하여 생성된 상기 제 1 무선 주파수 송신 신호 또는 상기 제 2 무선 주파수 송신 신호를 상기 제 1 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 2 프론트 엔드 회로로 출력하는 제 1 송신 경로(예: 도 7 또는 도 9의 제 1 송신 경로(742)); 상기 제 1 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하여 상기 제 1 입출력 포트로 출력하는 제 1 수신 경로(예: 도 7 또는 도 9의 제 1 수신 경로(744)), 및 상기 제 2 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하는 상기 무선 통신 회로의 제 1 출력 포트(예: 도 7 또는 도 9의 제 1 출력 포트(760))로 출력하는 제 2 수신 경로(예: 도 7 또는 도 9의 제 2 수신 경로(764))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(212 또는 214), 도 5a의 CP(374) 또는 도 5a의 AP(372))를 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 안테나 구조체를 통해 신호를 송신 및/또는 수신하는 경우, 상기 제 1 출력 포트를 통해 제공받은 하향 변환된 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호에 기반하여 상기 제 2 안테나 구조체를 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 안테나 구조체는, 상기 복수의 제 1 안테나 엘리먼트를 통해, 제 1 편파 및/또는 상기 제 1 편파와 수직한 제 2 편파를 형성하고, 상기 제 2 안테나 구조체는, 상기 복수의 제 2 안테나 엘리먼트를 통해, 제 3 편파 및/또는 상기 제 3 편파와 수직한 제 4 편파를 형성할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 프론트엔드 회로는, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 1 편파를 통해 송신될 상기 제 1 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 1 편파를 통해 수신된 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하고, 상기 제 2 프론트엔드 회로는, 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 3 편파를 통해 송신될 상기 제 2 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 3 편파를 통해 수신된 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 무선 통신 회로는, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 2 편파를 통해 송신될 제 3 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 2 편파를 통해 수신된 제 3 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 3 프론트엔드 회로(예: 도 9의 제 3 프론트 엔드 회로(724)); 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 4 편파를 통해 송신될 제 4 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 4 편파를 통해 수신된 제 4 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 4 프론트엔드 회로(예: 도 9의 제 4 프론트 엔드 회로(726)); 상기 무선 통신 회로의 제 2 입출력 포트(예: 도 9의 제 2 입출력 포트(900))를 통해 입력된 송신 신호를 상향 변환하여 생성된 상기 제 3 무선 주파수 송신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 송신 신호를 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로로 출력하는 제 2 송신 경로(예: 도 9의 제 2 송신 경로(902)); 상기 제 3 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 3 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하여 상기 제 2 입출력 포트로 출력하는 제 3 수신 경로(예: 도 9의 제 3 수신 경로(904)), 및 상기 제 4 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 4 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하는 상기 무선 통신 회로의 제 2 출력 포트(예: 도 9의 제 2 출력 포트(920))로 출력하는 제 4 수신 경로(예: 도 9의 제 4 수신 경로(924))를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 안테나 구조체는, 제 1 기판(예: 도 3a의 제 1 인쇄 회로 기판(310)); 및 제 1 방향으로 빔을 형성하도록 상기 제 1 기판에 배치되는 상기 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들을 포함하고, 상기 제 2 안테나 구조체는, 제 2 기판(예: 도 3a의 제 2 인쇄 회로 기판(340)); 및 상기 제 1 방향과 상이한 제 2 방향으로 빔을 형성하도록 상기 제 2 기판에 배치되는 상기 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 기판은, 제 1 면(예: 도 3a의 제 1 면(311)), 및 상기 제 1 면과 반대 방향으로 향하는 제 2 면(예: 도 3a의 제 2 면(312))을 포함하고, 상기 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들은, 상기 제 1 면에서 배치되고, 상기 무선 통신 회로는, 상기 제 2 면에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 하우징; 및 상기 하우징의 상기 내부 공간에 배치되는 제 3 기판(예: 도 3b의 제 3 인쇄 회로 기판(370) 또는 도 4a의 제 3 인쇄 회로 기판(470))을 포함하며, 상기 무선 통신 회로는, 상기 제 3 기판에 배치되며, 상기 제 1 안테나 구조체 및 상기 제 2 안테나 구조체와 전기적으로 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 무선 통신 회로는, 상기 제 1 송신 경로 상에 배치되어 상기 제 1 입출력 단자를 통해 입력된 송신 신호를 상향 변환하여 상기 제 1 무선 주파수 송신 신호 또는 상기 제 2 무선 주파수 송신 신호를 생성하는 제 1 믹서(예: 도 7 또는 도 9의 제 1 믹서(772a)), 및 상기 제 1 믹서의 출력을 저장하는 송신 버퍼(예: 도 7 또는 도 9의 제 1 송신 버퍼(776a))를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 무선 통신 회로는, 상기 제 1 수신 경로 상에 배치되는 제 1 수신 버퍼(예: 도 7 또는 도 9의 제 1 수신 버퍼(778a)) 및 상기 제 1 수신 버퍼를 통해 상기 제 1 프론트 엔드 회로로부터 제공받은 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하는 제 2 믹서(예: 도 7 또는 도 9의 제 2 믹서(774a)) 및 상기 제 2 수신 경로 상에 배치되는 제 2 수신 버퍼(예: 도 7 또는 도 9의 제 2 수신 버퍼(778b)) 및 상기 제 2 수신 버퍼를 통해 상기 제 2 프론트 엔드 회로로부터 제공받은 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하는 제 3 믹서(예: 도 7 또는 도 9의 제 3 믹서(774b))를 더 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예는 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예 이외에도 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    복수의 제 1 안테나 엘리먼트들을 포함하는 제 1 안테나 구조체,
    복수의 제 2 안테나 엘리먼트들을 포함하는 제 2 안테나 구조체; 및
    상기 제 1 안테나 구조체 및 상기 제 2 안테나 구조체를 통해 무선 주파수신호를 송신 및/또는 수신하도록 구성된 무선 통신 회로를 포함하며,
    상기 무선 통신 회로는,
    상기 제 1 안테나 구조체를 통해 송신될 제 1 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 1 안테나 구조체를 통해 수신된 제 1 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 1 프론트엔드 회로;
    상기 제 2 안테나 구조체를 통해 송신될 제 2 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 2 안테나 구조체를 통해 수신된 제 2 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 2 프론트엔드 회로;
    상기 무선 통신 회로의 제 1 입출력 포트를 통해 입력된 송신 신호를 상향 변환하여 생성된 상기 제 1 무선 주파수 송신 신호 또는 상기 제 2 무선 주파수 송신 신호 중 적어도 하나를 상기 제 1 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 2 프론트 엔드 회로로 출력하는 제 1 송신 경로;
    상기 제 1 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하여 상기 제 1 입출력 포트로 출력하는 제 1 수신 경로, 및
    상기 제 2 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하는 상기 무선 통신 회로의 제 1 출력 포트로 출력하는 제 2 수신 경로를 포함하는 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서를 더 포함하며,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 송신 경로를 통해 상기 제 1 무선 주파수 송신 신호를 상기 제 1 프론트 엔드 회로로 제공하고, 상기 제 1 수신 경로를 통해 상기 제 1 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하여 상기 제 1 입출력 포트로 출력하는 경우, 상기 제 1 출력 포트를 통해 제공받은 상기 제 2 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호에 기반하여 상기 제 2 안테나 구조체를 모니터링하는 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 안테나 구조체는, 상기 복수의 제 1 안테나 엘리먼트를 통해, 제 1 편파 및/또는 상기 제 1 편파와 수직한 제 2 편파를 형성하고,
    상기 제 2 안테나 구조체는, 상기 복수의 제 2 안테나 엘리먼트를 통해, 제 3 편파 및/또는 상기 제 3 편파와 수직한 제 4 편파를 형성하는 전자 장치.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 제 1 프론트엔드 회로는, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 1 편파를 통해 송신될 상기 제 1 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 1 편파를 통해 수신된 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하고,
    상기 제 2 프론트엔드 회로는, 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 3 편파를 통해 송신될 상기 제 2 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 3 편파를 통해 수신된 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 전자 장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 무선 통신 회로는,
    상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 2 편파를 통해 송신될 제 3 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 2 편파를 통해 수신된 제 3 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 3 프론트엔드 회로;
    상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 4 편파를 통해 송신될 제 4 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 4 편파를 통해 수신된 제 4 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 4 프론트엔드 회로;
    상기 무선 통신 회로의 제 2 입출력 포트를 통해 입력된 송신 신호를 상향 변환하여 생성된 상기 제 3 무선 주파수 송신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 송신 신호 중 적어도 하나를 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로로 출력하는 제 2 송신 경로;
    상기 제 3 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 3 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하여 상기 제 2 입출력 포트로 출력하는 제 3 수신 경로, 및
    상기 제 4 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 4 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하는 상기 무선 통신 회로의 제 2 출력 포트로 출력하는 제 4 수신 경로를 더 포함하는 전자 장치.
  6. 제 4항에 있어서,
    상기 무선 통신 회로는,
    상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 2 편파를 통해 송신될 제 3 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 2 편파를 통해 수신된 제 3 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 3 프론트엔드 회로;
    상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 4 편파를 통해 송신될 제 4 무선 주파수 송신 신호의 전력을 증폭하고, 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 4 편파를 통해 수신된 제 4 무선 주파수 수신 신호를 저잡음 증폭하는 제 4 프론트엔드 회로;
    상기 무선 통신 회로의 제 2 입출력 포트를 통해 입력된 송신 신호를 상향 변환하여 생성된 상기 제 3 무선 주파수 송신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 송신 신호 중 적어도 하나를 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로로 출력하는 제 2 송신 경로; 및
    상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 3 무선 주파수 수신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 수신 신호 중 적어도 하나를 하향 변환하여 상기 제 2 입출력 포트로 출력하는 제 3 수신 경로를 더 포함하며,
    상기 제 1 수신 경로는, 상기 제 1 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 2 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호 또는 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호 중 적어도 하나를 하향 변환하여 상기 제 1 입출력 포트로 출력하고,
    상기 제 2 수신 경로는, 상기 제 1 프론트 엔드 회로, 상기 제 2 프론트 엔드 회로, 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호, 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호, 상기 제 3 무선 주파수 수신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 수신 신호 중 적어도 하나를 하향 변환하여 상기 무선 통신 회로의 상기 제 1 출력 포트로 출력하는 전자 장치.
  7. 제 6항에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서를 더 포함하며,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 송신 경로를 통해 상기 제 1 무선 주파수 송신 신호를 상기 제 1 프론트 엔드 회로로 제공하고, 상기 제 1 수신 경로를 통해 상기 제 1 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하여 상기 제 1 입출력 포트로 출력하고, 상기 제 2 송신 경로를 통해 상기 제 3 무선 주파수 송신 신호를 상기 제 3 프론트 엔드 회로로 제공하고, 상기 제 3 수신 경로를 통해 상기 제 3 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 3 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하여 상기 제 2 입출력 포트로 출력하는 경우, 상기 제 1 출력 포트를 통해 제공받은 상기 제 2 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 수신 신호에 기반하여 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 3 편파 또는 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 4 편파 중 적어도 하나를 모니터링하는 전자 장치.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 제 1 출력 포트와 상기 제 1 프론트 엔드 회로, 상기 제 2 프론트 엔드 회로, 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로 중 적어도 하나를 연결하는 스위치를 더 포함하며,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로를 상기 제 1 출력 회로와 선택적으로 연결되도록 상기 스위치를 제어하는 전자 장치.
  9. 제 6항에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서를 더 포함하며,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 송신 경로를 통해 상기 제 1 무선 주파수 송신 신호를 상기 제 1 프론트 엔드 회로로 제공하고, 상기 제 1 수신 경로를 통해 상기 제 1 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하여 상기 제 1 입출력 포트로 출력하는 경우, 상기 제 1 출력 포트를 통해 제공받은 상기 제 2 프론트 엔드 회로, 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로로부터 출력된 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호, 상기 제 3 무선 주파수 수신 신호 또는 상기 제 4 무선 주파수 수신 신호에 기반하여 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 3 편파, 상기 제 1 안테나 구조체의 상기 제 2 편파 또는 상기 제 2 안테나 구조체의 상기 제 4 편파 중 적어도 하나를 모니터링하는 전자 장치.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 제 1 출력 포트와 상기 제 1 프론트 엔드 회로, 상기 제 2 프론트 엔드 회로, 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로 중 적어도 하나를 연결하는 스위치를 더 포함하며,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 프론트 엔드 회로, 상기 제 3 프론트 엔드 회로 또는 상기 제 4 프론트 엔드 회로를 상기 제 1 출력 포트와 선택적으로 연결되도록 상기 스위치를 제어하는 전자 장치.
  11. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 안테나 구조체는,
    제 1 기판; 및
    제 1 방향으로 빔을 형성하도록 상기 제 1 기판에 배치되는 상기 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들을 포함하는 전자 장치.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 제 2 안테나 구조체는,
    제 2 기판; 및
    상기 제 1 방향과 상이한 제 2 방향으로 빔을 형성하도록 상기 제 2 기판에 배치되는 상기 복수의 제 2 안테나 엘리먼트들을 포함하는 전자 장치.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 제 1 기판은, 제 1 면, 및 상기 제 1 면과 반대 방향으로 향하는 제 2 면을 포함하고,
    상기 복수의 제 1 안테나 엘리먼트들은, 상기 제 1 면에서 배치되고,
    상기 무선 통신 회로는, 상기 제 2 면에 배치되는 전자 장치.
  14. 제 12항에 있어서,
    하우징; 및
    상기 하우징의 상기 내부 공간에 배치되는 제 3 기판을 포함하며,
    상기 무선 통신 회로는, 상기 제 3 기판에 배치되며, 상기 제 1 안테나 구조체 및 상기 제 2 안테나 구조체와 전기적으로 연결되는 전자 장치.
  15. 제 1항에 있어서,
    상기 무선 통신 회로는,
    상기 제 1 송신 경로 상에 배치되어 상기 제 1 입출력 포트를 통해 입력된 송신 신호를 상향 변환하여 상기 제 1 무선 주파수 송신 신호 또는 상기 제 2 무선 주파수 송신 신호 중 적어도 하나를 생성하는 제 1 믹서, 및 상기 제 1 믹서의 출력을 저장하는 송신 버퍼;
    상기 제 1 수신 경로 상에 배치되는 제 1 수신 버퍼 및 상기 제 1 수신 버퍼를 통해 상기 제 1 프론트 엔드 회로로부터 제공받은 상기 제 1 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하는 제 2 믹서 및
    상기 제 2 수신 경로 상에 배치되는 제 2 수신 버퍼 및 상기 제 2 수신 버퍼를 통해 상기 제 2 프론트 엔드 회로로부터 제공받은 상기 제 2 무선 주파수 수신 신호를 하향 변환하는 제 3 믹서를 더 포함하는 전자 장치.
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