WO2022108103A1 - 통신 방식의 설정 방법 및 이를 이용한 전자 장치 - Google Patents

통신 방식의 설정 방법 및 이를 이용한 전자 장치 Download PDF

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WO2022108103A1
WO2022108103A1 PCT/KR2021/013447 KR2021013447W WO2022108103A1 WO 2022108103 A1 WO2022108103 A1 WO 2022108103A1 KR 2021013447 W KR2021013447 W KR 2021013447W WO 2022108103 A1 WO2022108103 A1 WO 2022108103A1
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external device
electronic device
communication method
sleep time
processor
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PCT/KR2021/013447
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김민수
명정용
최성기
최현우
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삼성전자 주식회사
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to a method of setting a communication method and an electronic device using the same.
  • Electronic devices provide various services and additional functions. Such an electronic device may be connected to other electronic devices through various communication methods.
  • Various communication methods may be 5G NR (new radio), LTE (long term evolution), BT/BLE (Bluetooth/Bluetooth low energy), Wi-Fi (wireless fidelity), or UWB (ultra-wide band) communication. have. Some of these communication methods may use the same frequency band.
  • the 2.4 GHz frequency band is an industrial scientific medical band (ISM) and can be used without a separate license, and thus can be used by various communication methods such as BT/BLE, WLAN, or zigbee.
  • ISM industrial scientific medical band
  • a frequency band that can be used without a license, such as the 2.4 GHz band, may be used by a plurality of communication methods.
  • a problem may occur. For example, when a specific communication method monopolizes the frequency band, other communication methods may not be able to use it.
  • a plurality of electronic devices share the frequency band without considering a service provided or characteristics of a connected device, the quality of a service provided by the electronic device may deteriorate.
  • an electronic device may use a partial frequency band through a plurality of external devices and/or a plurality of communication methods.
  • An electronic device includes a communication module supporting communication with a first external device and a second external device, and a processor operatively connected to the communication module, wherein the processor includes: 1 Check a frequency band used for communicating with an external device, check a frequency band used for communicating with the second external device, and a frequency band used for communicating with the first external device and a frequency used for communicating with the second external device If bands overlap at least partially and the first external device uses a BT (Bluetooth)/BLE (Bluetooth low energy) communication scheme, the sleep time of the BT/BLE communication scheme related to the first external device can be adjusted .
  • BT Bluetooth
  • BLE Bluetooth low energy
  • a method of operating an electronic device includes an operation of identifying a frequency band used for communication with a first external device, an operation of identifying a frequency band used for communication with a second external device, and the first external device.
  • the frequency band used to communicate with the device and the frequency band used to communicate with the second external device overlap at least partially, and the first external device uses a BT (Bluetooth)/BLE (Bluetooth low energy) communication method
  • the second 1 may include an operation of adjusting a sleep time of the BT/BLE communication method related to an external device.
  • an electronic device may be connected to a plurality of devices.
  • the electronic device may adjust the antenna usage time to improve performance and reduce current consumption.
  • 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 illustrating a program according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4A to 4C are diagrams illustrating an example in which a plurality of communication methods use the same frequency band.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of using a BT/BLE communication method.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of adjusting a sleep time in a BT/BLE communication method according to various embodiments.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams illustrating an example of adjusting sleep times of a plurality of electronic devices connected using a BT/BLE communication method according to various embodiments of the present disclosure
  • FIGS. 8A and 8B are diagrams illustrating another example of adjusting sleep times of a plurality of electronic devices connected using a BT/BLE communication method according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a flowchart of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the co-processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 includes various technologies for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 illustrating a program 140 in accordance with various embodiments.
  • the program 140 executes an operating system 142 for controlling one or more resources of the electronic device 101 , middleware 144 , or an application 146 executable in the operating system 142 .
  • Operating system 142 may include, for example, Android TM , iOS TM , Windows TM , Symbian TM , Tizen TM , or Bada TM .
  • At least some of the programs 140 are, for example, preloaded into the electronic device 101 at the time of manufacture, or an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 ), or a server (eg, the electronic device 102 or 104 ) when used by a user ( 108)), or may be updated.
  • the operating system 142 may control management (eg, allocation or retrieval) of one or more system resources (eg, a process, memory, or power) of the electronic device 101 .
  • the operating system 142 may additionally or alternatively include other hardware devices of the electronic device 101 , for example, the input device 150 , the sound output device 155 , the display device 160 , and the audio module 170 . , sensor module 176 , interface 177 , haptic module 179 , camera module 180 , power management module 188 , battery 189 , communication module 190 , subscriber identification module 196 , or It may include one or more driver programs for driving the antenna module 197 .
  • the middleware 144 may provide various functions to the application 146 so that functions or information provided from one or more resources of the electronic device 101 may be used by the application 146 .
  • the middleware 144 includes, for example, an application manager 201 , a window manager 203 , a multimedia manager 205 , a resource manager 207 , a power manager 209 , a database manager 211 , and a package manager 213 . ), a connectivity manager 215 , a notification manager 217 , a location manager 219 , a graphics manager 221 , a security manager 223 , a call manager 225 , or a voice recognition manager 227 .
  • an application manager 201 includes, for example, an application manager 201 , a window manager 203 , a multimedia manager 205 , a resource manager 207 , a power manager 209 , a database manager 211 , and a package manager 213 .
  • a connectivity manager 215 a notification manager 217 , a
  • the application manager 201 may manage the life cycle of the application 146 , for example.
  • the window manager 203 may manage one or more GUI resources used in the screen, for example.
  • the multimedia manager 205 for example, identifies one or more formats required for playback of media files, and encodes or decodes a corresponding media file among the media files using a codec suitable for the selected format. can be done
  • the resource manager 207 may manage the space of the source code of the application 146 or the memory of the memory 130 , for example.
  • the power manager 209 may, for example, manage the capacity, temperature, or power of the battery 189 , and determine or provide related information necessary for the operation of the electronic device 101 by using the corresponding information. . According to an embodiment, the power manager 209 may interwork with a basic input/output system (BIOS) (not shown) of the electronic device 101 .
  • BIOS basic input/output system
  • the database manager 211 may create, retrieve, or change a database to be used by the application 146 , for example.
  • the package manager 213 may manage installation or update of an application distributed in the form of a package file, for example.
  • the connectivity manager 215 may manage, for example, a wireless connection or a direct connection between the electronic device 101 and an external electronic device.
  • the notification manager 217 may provide, for example, a function for notifying the user of the occurrence of a specified event (eg, an incoming call, a message, or an alarm).
  • the location manager 219 may manage location information of the electronic device 101 , for example.
  • the graphic manager 221 may manage, for example, one or more graphic effects to be provided to a user or a user interface related thereto.
  • Security manager 223 may provide, for example, system security or user authentication.
  • the telephony manager 225 may manage, for example, a voice call function or a video call function provided by the electronic device 101 .
  • the voice recognition manager 227 for example, transmits the user's voice data to the server 108, based at least in part on the voice data, a command corresponding to a function to be performed in the electronic device 101; Alternatively, the converted text data may be received from the server 108 based at least in part on the voice data.
  • the middleware 244 may dynamically delete some existing components or add new components.
  • at least a portion of the middleware 144 may be included as a part of the operating system 142 or implemented as software separate from the operating system 142 .
  • Application 146 includes, for example, home 251 , dialer 253 , SMS/MMS 255 , instant message (IM) 257 , browser 259 , camera 261 , alarm 263 . , contacts 265, voice recognition 267, email 269, calendar 271, media player 273, album 275, watch 277, health 279 (such as exercise or blood sugar) measuring biometric information), or environmental information 281 (eg, measuring atmospheric pressure, humidity, or temperature information).
  • the application 146 may further include an information exchange application (not shown) capable of supporting information exchange between the electronic device 101 and an external electronic device.
  • the information exchange application may include, for example, a notification relay application configured to transmit specified information (eg, call, message, or alarm) to an external electronic device, or a device management application configured to manage the external electronic device.
  • the notification relay application for example, transmits notification information corresponding to a specified event (eg, mail reception) generated in another application (eg, the email application 269 ) of the electronic device 101 to the external electronic device.
  • the notification relay application may receive notification information from the external electronic device and provide it to the user of the electronic device 101 .
  • the electronic device 300 may perform short-range wireless communication (eg, Bluetooth/Bluetooth low energy (BT/BLE), wireless local area network (WLAN), or ultra-wideband (UWB)). can communicate with the network through The electronic device 300 may communicate with the network through long-distance wireless communication (eg, cellular communication such as 3G/4G/5G).
  • short-range wireless communication eg, Bluetooth/Bluetooth low energy (BT/BLE), wireless local area network (WLAN), or ultra-wideband (UWB)
  • BT/BLE Bluetooth/Bluetooth low energy
  • WLAN wireless local area network
  • UWB ultra-wideband
  • long-distance wireless communication eg, cellular communication such as 3G/4G/5G.
  • the electronic device 300 includes an antenna module 310 (eg, the antenna module 197 of FIG. 1 ), a communication module 320 (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ), and a processor 330 (eg, FIG. 1 ). 1) and a memory 340 (eg, the memory 130 of FIG. 1 ). According to various embodiments, the electronic device 300 may include at least some of the configuration and/or functions of the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the antenna module 310 transmits or transmits a signal so that the electronic device 300 can wirelessly communicate with a network or an external device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108 of FIG. 1). /and receive.
  • the antenna module 310 may include a plurality of antennas 312 , 314 , and 316 . Each of the plurality of antennas 312 , 314 , and 316 may have different frequency bands for transmitting and/or receiving signals. Antennas having different frequency bands for transmitting and/or receiving signals may support different communication schemes. However, even if the communication methods are different, if the frequency bands used are the same or similar, the electronic device 300 may use the same antenna.
  • the first antenna 312 may transmit and/or receive a signal in the 2.4 GHz frequency band
  • the second antenna 314 may transmit a signal in the 5 GHz frequency band.
  • the BT/BLE communication method may use the first antenna 312 to use a signal of the 2.4 GHz frequency band (2400 ⁇ 2483.5 MHz)
  • the WLAN communication method uses the 2.4 GHz / 5 GHz frequency band (2400 ⁇ 2483.5 MHz / 5.15).
  • both the first antenna 312 and the second antenna 314 may be used.
  • the first antenna 312 supports the 2.4 GHz frequency band (2400 ⁇ 2483.5 MHz) and can be used in both the BT/BLE communication method and the WLAN communication method.
  • the frequency bands coincide with 2400 ⁇ 2483.5 MHz, but the frequency bands do not necessarily coincide, and they can all be applied when the same antenna needs to be used because the frequency bands are similar.
  • the plurality of antennas 312 , 314 , and 316 may be selected by the communication module 320 or the processor 330 .
  • the communication module 320 is a software and/or hardware module (eg, a communication processor) for wirelessly communicating with a network or an external device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108 of FIG. 1 ). ), and may include at least a portion of the configuration and/or function of the wireless communication module 192 of FIG. 1 .
  • the communication module 320 may include a BT/BLE communication module 322 or a WLAN communication module 324 to communicate with an external device through a short-range communication network. According to various embodiments, the communication module 320 may communicate with an external device through a telecommunication network. According to various embodiments, the communication module 320 may transmit data provided from the processor 330 to an external device, or may receive data from the external device and transmit it to the processor 330 .
  • the processor 330 may process data in the electronic device 300 , control at least one other component of the electronic device 300 , and perform data processing and calculation.
  • the processor 330 may be electrically and/or functionally connected to a component of the electronic device 300 such as the communication module 320 and/or the memory 340 .
  • the processor 330 may detect a device connected to the electronic device 300 .
  • the processor 330 may detect whether a keyboard, a mouse, a speaker, a headset, and/or an external electronic device are connected to the electronic device 300 .
  • the processor 330 may further identify a communication method (eg, BT/BLE or WLAN) to which each device is connected.
  • a communication method eg, BT/BLE or WLAN
  • the processor 330 may detect whether an application or service of the electronic device 300 is being executed. According to various embodiments, the processor 330 may execute an application stored in the memory 340 and detect an execution state of the application. The processor 330 may check whether the detected application uses the network. The processor 330 may check the communication method used when the detected application uses the network. For example, the processor 330 may determine whether the communication method used by the application is WLAN or BT/BLE. According to various embodiments, the processor 330 may further check information including a category of a detected application or an execution right.
  • the processor 330 may monitor data traffic transmitted and received with the network of the electronic device 300 . According to various embodiments, the processor 330 may check and analyze information about data traffic transmitted and received from the communication module 320 while performing communication with the network. According to various embodiments, the information about data traffic may be a certain parameter or a set of parameters related to data traffic. According to various embodiments, the processor 330 may monitor data traffic related to the currently running application, and may monitor the data traffic of the entire electronic device 300 irrespective of the running application.
  • the processor 330 may check the type of the currently executing package and the connected network status, and the coexistence status of different networks (eg, BL/BLE, WLAN, and/or UWB), transmission/reception per hour
  • TCP transmission control protocol
  • UDP user datagram protocol
  • the processor 330 may generate a new parameter value by combining the detected parameter values or reprocessing the parameter values, and may check it. For example, the processor 330 may apply a weight to some parameter values.
  • the processor 330 may monitor the data traffic and store the checked parameter values related to the data traffic in the memory 340 of the electronic device 300 .
  • the processor 330 may detect a data traffic pattern based on a plurality of checked parameter values. According to various embodiments, the processor 330 may detect a traffic pattern based on at least one of a plurality of identified parameters. According to various embodiments, the traffic pattern may be based on a set of a plurality of parameter values. For example, the processor 330 may use a value of at least one of a plurality of parameter values to determine whether a specific traffic pattern corresponds to a specific traffic pattern. According to various embodiments, the processor 330 may detect a traffic pattern based on a threshold value for a parameter previously stored in the memory 340 of the electronic device 300 .
  • the processor 330 may store condition parameter values for a predetermined pattern in the memory 340 , and when the previously checked parameter values for data traffic satisfy the condition parameter, the predetermined traffic pattern is detected. can do.
  • the traffic pattern may be plural.
  • the processor 330 may determine the data traffic parameter values and estimate network requirements required for the traffic based on the data traffic parameter values.
  • the processor 330 may recognize the current traffic pattern as a pattern requiring low latency based on at least one parameter value. For example, in the case of using a UDP packet, when the period of the packet is relatively short, it can be recognized as a pattern requiring low latency.
  • the processor 330 may recognize a pattern requiring high throughput.
  • the processor 330 may adjust settings of a plurality of types of communication methods using the same frequency band. For example, the processor 330 may adjust the configuration (eg, Nsniff attempt, or Nsniff timeout) of a communication method with WLAN and BT/BLE using the same frequency band. As another example, even when the WLAN and UWB communication methods use the same frequency band, the processor 330 may adjust the setting of the communication method.
  • the configuration eg, Nsniff attempt, or Nsniff timeout
  • the processor 330 may adjust the setting of the communication method.
  • the memory 340 may store various data used by the electronic device 300 .
  • the memory 340 is for temporarily or permanently storing non-limited data, and may include at least one of the configuration and/or function of the memory 130 of FIG. 1 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 340 may store instructions that cause the processor 330 to operate when executed.
  • 4A to 4C are diagrams illustrating an example in which a plurality of communication methods use the same frequency band.
  • the electronic device may simultaneously use the WLAN communication method and the BT/BLE communication method.
  • the electronic device 300 may download music or images by accessing a website using a WLAN communication method to provide a streaming service to a user, and at the same time, the electronic device 300 may use a BT/BLE communication method to provide a streaming service.
  • a headset connected to communication can output sound.
  • both the WLAN communication method and the BT/BLE communication method may use a 2.4 GHz frequency band and thus may share an antenna.
  • an antenna may be alternately used by a BT/BLE communication method and a WLAN communication method.
  • the electronic device 300 may use the antenna for the BT/BLE communication method for a predetermined time ( 410 , 420 ), and then may use it for the WLAN communication method ( 415 , 425 ).
  • the electronic device 300 may use the antenna to receive data from the website for a predetermined time ( 415 and 425 ), and then use it to transmit data to the headset ( 410 and 420 ).
  • time may mean the size of time.
  • the electronic device 300 may execute an application ( 430 ).
  • the application is an application using a WLAN communication method, low latency may be required.
  • the electronic device 300 may adjust the time that each communication method uses an antenna by executing an application.
  • the electronic device 300 may increase the time for using the antenna in the WLAN communication method ( 445 , 455 ) and decrease the time to use the antenna in the BT/BLE communication method ( 440 , 450 ).
  • the electronic device 300 may adjust the time that each communication method uses the antenna. For example, the electronic device 300 may adjust the times 410 and 420 used for the BT/BLE communication method and the times 415 and 425 used for the WLAN communication method to be the same as shown in FIG. 4A .
  • data reception using the WLAN communication method may be reduced ( 460 ).
  • the electronic device 300 may adjust the time that each communication method uses an antenna. For example, as compared with FIG. 4A , the electronic device 300 may leave the time that the BT/BLE communication method uses the antenna as it is ( 470 ) and reduce the time that the WLAN communication method uses the antenna ( 475 ). According to another embodiment, the electronic device 300 may increase the time that the BT/BLE communication method uses the antenna and reduce the time that the WLAN communication method uses the antenna.
  • data reception using the WLAN communication method may increase again ( 465 ).
  • the electronic device 300 may adjust the time that each communication method uses an antenna. For example, the electronic device 300 may increase the time that the BT/BLE communication method uses the antenna without changing ( 480 ), and the WLAN communication method uses the antenna ( 485 ). Alternatively, the electronic device 300 may reduce the time 490 that the BT/BLE communication method uses the antenna and may increase the time 495 that the WLAN communication method uses the antenna.
  • the electronic device 300 may detect a running application and/or a connected device, determine a communication method used, and monitor the amount of transmitted/received data.
  • the electronic device 300 may change the setting of the communication method in order to adjust the antenna time used by the communication method.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of using a BT/BLE communication method.
  • a network using the BT/BLE communication method may include a master device 510 and a slave device 520 .
  • a plurality of slave devices 520 may be connected to one master device 510 .
  • the master device 510 may transmit data to each of the plurality of slave devices 520 and may receive data from each of the plurality of slave devices 520 , but the plurality of slave devices 520 may transmit or receive data between each other. Can not.
  • an electronic device using a BT/BLE communication method may be included in a plurality of BT/BLE networks, and may perform a role (eg, a master or a slave) in each BT/BLE network.
  • a role eg, a master or a slave
  • the electronic device 300 when the electronic device 300 is included in the first BT/BLE network and the second BT/BLE network, it operates as a master device in the first BT/BLE network, and as a slave device in the second BT/BLE network. can operate as
  • a signal (eg, advertising, inquiry) may be transmitted to search for the master device 510 ( 530 , 535 ).
  • the slave device 520 may periodically transmit a signal for finding the master device 510 .
  • the master device 510 may transmit a connection request signal (eg, a connection request) to the slave device 520 based on the signal transmitted by the slave device 520 ( 540 ).
  • a connection request signal eg, a connection request
  • the master device 510 may set the mode of the slave device 520 .
  • the slave device 520 may be set to any one of an active mode, a sniff mode, a hold mode, and a park mode by the master device 510 .
  • the active mode may be a mode in which the master device 510 and the slave device 520 do not have restrictions in transmitting and receiving data in a general connection state.
  • the sniff mode may be a mode in which data is transmitted/received by checking whether there is data to be transmitted/received at a predetermined time interval while maintaining a sleep state in a power saving mode.
  • the master device 510 may set and change values of the sniff mode variables (eg, Tsniff, Nsniff attempt, and/or Nsniff timeout of FIG. 6 ) of the slave device 520 .
  • the master device 510 may set and change a variable value of the sniff mode of each slave device.
  • the hold mode is a temporary power saving mode, and may be a mode in which the device is in an inactive state for a predetermined period and then is changed to an active state.
  • the park mode is a stop mode, in which only a channel synchronization state is maintained, and the slave device 520 may receive only a beacon from the master device 510 .
  • the sniff mode when the master device 510 simultaneously uses a communication method other than the BT/BLE communication method or when a plurality of devices using the BT/BLE communication method are connected, the sniff mode may be used.
  • the sniff mode will be described in detail.
  • anchor points 550 and 555 may mean a slot boundary defining a period during which the slave device 520 receives a packet from the master device 510 .
  • a period during which the slave device 520 receives a packet from the master device 510 may be defined as Tsniff 570 , for example, 100 ms.
  • the master device 510 may transmit data to the slave device 520 at the anchor point 550 .
  • the time 560 required for data transmitted by the master device 510 to reach the slave device 520 may be defined as Dsniff.
  • the slave device 520 may transmit data to the master device 510 , and the time 565 required for data transmitted by the slave device 520 to reach the master device 510 may also be Dsniff. .
  • Dsniff may be proportional to the distance between the master device 510 and the slave device 520 .
  • the Nsniff attempt means the number of times a packet is transmitted from the master device 510 to the slave device 520 based on the anchor points 550 and 555 , and the Nsniff timeout is based on the slave device 520 .
  • the sleep time 580 may be determined by Dsniff and Tsniff 570 .
  • Nsniff attempt and Nsniff timeout may be changed by configuration and may be used to adjust the sleep time 580 . For example, reducing the Nsniff attempt and increasing the Nsniff timeout may increase the sleep time 580 .
  • the master device 510 may use a communication method other than the BT/BLE communication method in the sleep time 580 or may use a BT/BLE communication method of another slave device.
  • 6 is a diagram illustrating an example of adjusting a sleep time in a BT/BLE communication method according to various embodiments. 6 is a view from the perspective of a master device (eg, the master device 510 of FIG. 5 ).
  • the master device 510 may change a setting related to the sniff mode before the second anchor point 610 .
  • the first Tsniff 620 is 300 (ms)
  • the first Nsniff attempt 630 is 2 (number of slots)
  • the first Nsniff timeout 640 is 100 (ms).
  • one slot may be 50 (ms).
  • the second Tsniff 625 is 500 (ms)
  • the second Nsniff attempt 635 is 1
  • the second Nsniff timeout 645 is 50 (ms) in the sniff mode.
  • the second sleep time 655 may also be changed.
  • the master device 510 may use a communication method other than the BT/BLE communication method in the sleep times 650 and 655 or may use a BT/BLE communication method of another slave device. For example, if the WLAN communication method is used and an application requiring low delay is executed, the master device 510 may increase the sleep time (650, 655) and use the WLAN communication method in the sleep time (650, 655). have.
  • the master device 510 may adjust at least one of Tsniff, Nsniff attempt, and Nsniff timeout to adjust the sleep times 650 and 655 .
  • the master device 510 may increase the Tsniff, decrease the Nsniff attempt, and/or decrease the Nsniff timeout in order to increase the sleep times 650 and 655 .
  • the master device 510 may decrease the Tsniff, increase the Nsniff attempt, and/or increase the Nsniff timeout in order to decrease the sleep times 650 and 655 .
  • the master device 510 does not require a low-latency network, but if it is determined that a large amount of WLAN data is required, increase Tsniff, reduce Nsniff attempt, or / and reduce Nsniff timeout. As another example, the master device 510 may switch to the active mode when determining that the WLAN data is not used without requiring a low-latency network.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams illustrating an example of adjusting sleep times of a plurality of electronic devices connected using a BT/BLE communication method according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 710 may be connected to the headset 720 and the S-pen 730 through a BT/BLE communication method.
  • the electronic device 710 may set the headset 720 and the S-pen 730 to sniff mode, and may transmit/receive data to/from the headset 720 or the S-pen 730 .
  • the electronic device 710 may set the Tsniff 730 to 200 (ms), the Nsniff attempt 735 to 2, and the Nsniff timeout 740 to 2 .
  • the electronic device 710 may transmit/receive data to/from another electronic device within the sleep time 745 of the headset 720 .
  • the electronic device 710 may transmit/receive data to and from the S-pen 730 within the sleep time 745 of the headset 720 .
  • the electronic device 710 may set a sniff mode of the S-pen 730 to transmit/receive data to and from the S-pen 730 .
  • the electronic device 710 may set the sniff mode of the S-pen 730 to 500 (ms) for Tsniff 750 , 2 for Nsniff attempt 755 , and 4 for Nsniff timeout 760 .
  • the electronic device 710 may transmit/receive data to and from another electronic device using the WLAN communication method.
  • the sleep time 772 is changed as at least some of the sniff mode settings of the S-pen 730 are changed.
  • the electronic device 710 may change both the Nsniff attempt 757 and the Nsniff timeout 762 to 1 during the sniff mode setting of the S-pen 730 .
  • the sleep time 772 may also be changed. Referring to FIG. 8 , both the Nsniff attempt 757 and the Nsniff timeout 762 are decreased, so that the sleep time 772 may be increased.
  • the time for both the headset 720 and the S-Pen 730 to become the sleep time 787 may also increase.
  • the electronic device 710 may transmit/receive data to and from another electronic device using the WLAN communication method.
  • the electronic device 710 may transmit/receive data to and from another external device using a BT/BLE communication method.
  • the electronic device 710 may provide another service or improve the performance of another service while maintaining the performance of the headset 720 by changing only the sniff mode setting of the S-pen 730 .
  • FIGS. 8A and 8B are diagrams illustrating another example of adjusting sleep times of a plurality of electronic devices connected using a BT/BLE communication method according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 810 may be connected to the S-pen 820 , the speaker 830 , and the smart watch 840 in a BT/BLE communication method.
  • the electronic device 810 sets the S-Pen 820, the speaker 830, and the smart watch 840 to sniff mode, and the S-Pen 820, the speaker 830, or the smart watch 840 can send and receive data.
  • the electronic device 810 sets the sniff mode of the S-pen 820 to 200 (ms) for Tsniff 822, 2 for Nsniff attempt 824, and 2 for Nsniff timeout 826.
  • the electronic device 810 may transmit/receive data to/from another electronic device within the sleep time 828 of the S-pen 820 .
  • the electronic device 810 may transmit/receive data to and from the speaker 830 or the smart watch 840 within the sleep time 828 of the S-Pen 820 .
  • the electronic device 810 may set the sniff mode of the speaker 830 to Tsniff 832 to 500 (ms), Nsniff attempt 834 to 2, and Nsniff timeout 836 to 3 .
  • the electronic device 910 may transmit/receive data to/from another electronic device within the sleep time 838 of the speaker 830 .
  • the electronic device 810 may transmit/receive data to and from the smart watch 840 within the sleep time 838 of the speaker 830 .
  • the electronic device 810 may set the sniff mode of the smart watch 840 to 800 (ms) for Tsniff 842, 2 for Nsniff attempt 844, and 2 for Nsniff timeout 846. have.
  • the electronic device 810 may transmit/receive data to/from another electronic device within the sleep time 848 of the smart watch 840 .
  • the electronic device 810 attempts Tsniff and Nsniff of each electronic device (S-pen 820 , speaker 830 , or smart watch 840 ) in consideration of the amount of data to be transmitted/received and a transmission/reception period. , or Nsniff timeout can be adjusted.
  • the electronic device 810 may transmit/receive data to and from another electronic device using the WLAN communication method when the device connected through the BT/BLE communication method enters the sleep time.
  • the electronic device 810 uses the WLAN communication method when the S-pen 820 , the speaker 830 , and the smart watch 840 connected by the BT/BLE communication method are all sleep times 812 and 814 .
  • Data may be transmitted/received to and from another electronic device.
  • the sleep time 858 changed by changing at least some of the sniff mode settings of the speaker 830 is shown.
  • the electronic device 810 may change both the Nsniff attempt 854 and the Nsniff timeout 856 to 1 while setting the sniff mode of the speaker 830 .
  • the Tsniff 832 of the speaker 830 is not changed, but the Nsniff attempt 854 and the Nsniff timeout 856 are changed so that the sleep time 858 may also be changed.
  • both the Nsniff attempt 854 and the Nsniff timeout 856 are decreased, and thus the sleep time 858 may be increased.
  • the time for both the S-pen 820 and the smart watch 840 to become the sleep time 860 may also increase.
  • the electronic device 810 may transmit/receive data to and from another electronic device using the WLAN communication method.
  • the electronic device 810 may transmit/receive data to and from another external device using a BT/BLE communication method.
  • FIG. 9 is a flowchart of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device may identify a frequency band used to communicate with the first external device in operation 910 .
  • the electronic device 300 may be connected to the first external device using a BT/BLE communication method.
  • the BT/BLE communication method may use a frequency band of 2.4 GHz.
  • the electronic device 300 may be a master device, and the first external device may be a slave device.
  • the first external device may be, for example, one of a headset, an S-pen, a smart watch, a keyboard, a mouse, a joystick, a game pad, a Selfistick, a tablet, a smart health device, a printer, or a scanner.
  • the electronic device 300 may identify a frequency band used to communicate with the second external device in operation 920 .
  • the electronic device 300 may also be connected to the second external device using a BT/BLE communication method.
  • the electronic device 300 may be a master device, and the second external device may be a slave device.
  • the second external device may also be, for example, one of a headset, an S-pen, a smart watch, a keyboard, a mouse, a joystick, a game pad, a Selfistick, a tablet, a smart health device, a printer, or a scanner.
  • the electronic device 300 may be connected to the second external device using a WLAN communication method.
  • the WLAN communication method may use a frequency band of 2.4 GHz/5 GHz.
  • the second external device may be, for example, one of an access point (AP) and another electronic device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 ).
  • a frequency band used for communicating with the first external device and a frequency band used for communicating with the second external device overlap at least partially, and the first external device performs BT/BLE If the communication method is used, the sleep time of the BT/BLE communication method related to the first external device may be adjusted.
  • the frequency band used for communication may be the same.
  • the electronic device 300 may secure a time for another external device to communicate with the electronic device 300 by adjusting the sleep time of the external device using the BT/BLE communication method.
  • the electronic device 300 may adjust at least one of Tsniff, Nsniff attempt, and Nsniff timeout to control the sleep time of the BT/BLE communication method.
  • the electronic device 300 may adjust the sleep time in consideration of the type of the external device connected through the BT/BLE communication method.
  • the electronic device 300 may refer to a profile used by the external device in order to consider the external device. For example, a headset may use an advanced audio distribution profile (A2DP) that is sensitive to delay.
  • A2DP advanced audio distribution profile
  • the electronic device 300 may not adjust the sleep time because it is sensitive to delay when the headset is connected to an external device.
  • the S-pen or the watch is connected to an external device, the electronic device 300 may adjust the sleep time because it is not sensitive to the delay.
  • the external device is a hands-free profile (HFP), a headset profile (HSP), A2DP, an audio/video remote control profile (AVRCP), a generic access profile (GAP), and a GAVDP (If you use generic audio/video distribution profile), you can not adjust the sleep time.
  • HFP may be a profile that communicates with a mobile phone to transmit/receive and control phone voice
  • HSP may be a profile that supports audio
  • A2DP may be a profile that supports high-quality stereo audio streaming
  • AVRCP may be a profile that supports basic remote control commands.
  • GAP is a profile that should be basically applied to the operation of the Bluetooth profile
  • GAVDP may be a profile that should be basically applied to operate A2DP and VDP (video distribution profile).
  • the electronic device 300 may partially adjust the sleep time at a level that does not degrade usability.
  • the HID may be a profile supporting an interface of a keyboard, mouse, multimedia, or joystick.
  • a priority may be set in an external device that can be connected to the electronic device 300 .
  • the priority may be determined in consideration of at least one of a type of an external device, a profile used, and a communication method used.
  • the electronic device 300 may adjust the sleep time of the BT/BLE communication method in consideration of the priority of the external device.
  • the electronic device 300 may monitor data transmitted/received to/from the first external device and data transmitted/received to/from the second external device.
  • the electronic device 300 provides, for example, application packet information, a user action (eg, a touch), the number of packets transmitted/received per specific period, a packet size, a round trip time (RTT), noise, or a state of the electronic device. can be monitored.
  • the electronic device 300 may determine whether to transmit/receive data requiring low delay and/or transmit/receive large-capacity data to/from an external device based on the monitoring result.
  • the electronic device 300 may adjust the sleep time of the BT/BLE communication method based on the determination result.
  • the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 300 of FIG. 3 ) according to various embodiments of the present disclosure is a first external device (eg, the headset 720 or S- A communication module (eg, the communication module 190 of FIG. 1 or the communication module of FIG. 3 ) supporting communication with the pen 730) and a second external device (eg, the headset 720 or the S-pen 730 of FIG. 7A ) a communication module 320), and a processor operatively connected to the communication module (eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 330 of FIG.
  • a first external device eg, the headset 720 or S- A communication module (eg, the communication module 190 of FIG. 1 or the communication module of FIG. 3 ) supporting communication with the pen 730) and a second external device (eg, the headset 720 or the S-pen 730 of FIG. 7A ) a communication module 320), and a processor operatively connected to the communication module (eg
  • the processor 330 includes the first A frequency band used for communicating with an external device is identified, a frequency band used for communicating with the second external device is identified, and a frequency band used for communicating with the first external device and a frequency band used for communicating with the second external device is identified. At least partially overlapping and when the first external device uses a BT (Bluetooth)/BLE (Bluetooth low energy) communication scheme, the sleep time of the BT/BLE communication scheme related to the first external device can be adjusted.
  • BT Bluetooth
  • BLE Bluetooth low energy
  • the processor 330 of the electronic device may adjust at least one of Tsniff, Nsniff attempt, and Nsniff timeout to control the sleep time of the BT/BLE communication method.
  • the processor 330 of the electronic device controls the sleep time of the BT/BLE communication method in consideration of the types of the first external device and the second external device, Tsniff interval, Nsniff attempt At least one of , and Nsniff timeout may be adjusted.
  • the second external device may use a BT/BLE communication method with the electronic device.
  • the processor 330 of the electronic device may further control the sleep time of the BT/BLE communication method related to the second external device.
  • the processor 330 of the electronic device may perform a sleep time of the BT/BLE communication method related to the first external device based on the priorities of the first external device and the second external device, and The sleep time of the BT/BLE communication method related to the second external device may be further adjusted.
  • the second external device may use a wireless local area network (WLAN) communication method with the electronic device.
  • WLAN wireless local area network
  • the processor 330 of the electronic device monitors data transmitted and received with the first external device, and based on the monitoring result, the BT/BLE communication method related to the first external device is configured. Sleep time can be further adjusted.
  • the processor 330 of the electronic device monitors data transmitted and received with the second external device, and based on the monitoring result, the BT/BLE communication method associated with the first external device is performed. Sleep time can be further adjusted.
  • the processor 330 of the electronic device determines whether the data transmitted and received with the second external device is data requiring low delay and large-capacity data, and based on the determination result, the first 1
  • the sleep time of the BT/BLE communication method related to an external device may be further adjusted.
  • the method of operating the electronic device 300 includes an operation of checking a frequency band used for communication with a first external device ( 910 ), and an operation of checking a frequency band used for communication with a second external device.
  • 920 and a frequency band used for communicating with the first external device and a frequency band used for communicating with the second external device overlap at least partially, and the first external device uses BT (Bluetooth)/BLE (Bluetooth low energy) ), when the communication method is used, an operation 930 of adjusting the sleep time of the BT/BLE communication method related to the first external device may be included.
  • the operation 930 of adjusting the sleep time of the BT/BLE communication method related to the first external device includes adjusting the sleep time of the BT/BLE communication method. To this end, it may be an operation of adjusting at least one of Tsniff, Nsniff attempt, and Nsniff timeout.
  • the operation 930 of adjusting the sleep time of the BT/BLE communication method related to the first external device includes the first external device and the second external device. It may be an operation of adjusting at least one of a Tsniff interval, an Nsniff attempt, and an Nsniff timeout to adjust the sleep time of the BT/BLE communication method in consideration of the type of .
  • the second external device may use a BT/BLE communication method with the electronic device.
  • the method of operating an electronic device may further include adjusting a sleep time of the BT/BLE communication method related to the second external device.
  • a method of operating an electronic device may include a sleep time of the BT/BLE communication method related to the first external device and the second external device based on priorities of the first external device and the second external device. 2
  • the operation of adjusting the sleep time of the BT/BLE communication method related to the external device may be further included.
  • the second external device may use a wireless local area network (WLAN) communication method with the electronic device.
  • WLAN wireless local area network
  • a method of operating an electronic device includes an operation of monitoring data transmitted/received to and from the first external device, and a sleep of the BT/BLE communication method related to the first external device based on the monitoring result. It may further include an operation of adjusting the time.
  • a method of operating an electronic device includes an operation of monitoring data transmitted/received to and from the second external device, and a sleep of the BT/BLE communication method related to the first external device based on the monitoring result. It may further include an operation of adjusting the time.
  • the operation method of the electronic device is an operation of determining whether the data transmitted and received with the second external device is data requiring low delay and large-capacity data, and the first based on the determination result
  • the operation of adjusting the sleep time of the BT/BLE communication method related to an external device may be further included.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • 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 provided as included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed online (eg download or upload), directly between smartphones (eg smartphones).
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. or one or more other operations may be added.

Landscapes

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Abstract

본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 제1 외부 장치 및 제2 외부 장치와의 통신을 지원하는 통신 모듈, 및 상기 통신 모듈과 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인하고, 상기 제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인하고, 상기 제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역과 상기 제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역이 적어도 일부 겹쳐지고, 상기 제1 외부 장치가 BT(Bluetooth)/BLE(Bluetooth low energy)통신 방식을 이용하면, 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절할 수 있다. 그 외에도 다양한 실시예들이 가능할 수 있다.

Description

통신 방식의 설정 방법 및 이를 이용한 전자 장치
본 개시의 다양한 실시예들은 통신 방식의 설정 방법 및 이를 이용한 전자 장치에 관한 것이다.
전자 장치는 다양한 서비스 및 부가 기능을 제공하고 있다. 이러한 전자 장치는 다양한 통신 방식으로 다른 전자 장치와 연결될 수 있다. 다양한 통신 방식으로는 5G NR(new radio), LTE(long term evolution), BT/BLE(Bluetooth/Bluetooth low energy), Wi-Fi(wireless fidelity), 또는 UWB(ultra-wide band) 통신이 될 수 있다. 이 중 일부 통신 방식은 동일한 주파수 대역을 이용할 수 있다. 예를 들어, 2.4GHz 주파수 대역은 ISM 대역(industrial scientific medical band)으로 별도의 사용허가 없이 사용할 수 있어 BT/BLE, WLAN, 또는 zigbee와 같이 다양한 통신 방식에 의해 이용될 수 있다.
2.4GHz 대역과 같이 사용허가 없이 사용할 수 있는 주파수 대역은 복수의 통신 방식에 의해 이용될 수 있다. 하지만, 상기 주파수 대역을 복수의 통신 방식이 동시에 이용하려는 경우 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어, 상기 주파수 대역을 특정 통신 방식이 독점하는 경우 다른 통신 방식이 이용하지 못 할 수 있다. 다른 예로 제공하는 서비스 또는 연결된 장치의 특성을 고려하지 않고 상기 주파수 대역을 복수의 전자 장치가 공유하는 경우, 전자 장치에 의해 제공되는 서비스의 품질이 저하될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는 일부 주파수 대역을 복수의 외부 장치 및/또는 복수의 통신 방식을 통해 사용할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 제1 외부 장치 및 제2 외부 장치와의 통신을 지원하는 통신 모듈, 및 상기 통신 모듈과 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인하고, 상기 제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인하고, 상기 제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역과 상기 제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역이 적어도 일부 겹쳐지고, 상기 제1 외부 장치가 BT(Bluetooth)/BLE(Bluetooth low energy)통신 방식을 이용하면, 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인하는 동작, 제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인하는 동작, 및 상기 제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역과 상기 제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역이 적어도 일부 겹쳐지고, 상기 제1 외부 장치가 BT(Bluetooth)/BLE(Bluetooth low energy)통신 방식을 이용하면, 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치가 복수의 장치와 연결될 수 있다. 전자 장치는 복수의 장치와 통신을 하기 위해 적어도 일부 주파수 대역을 공유하여 안테나를 공유하는 경우 안테나 이용 시간을 조절하여 성능을 개선시키고 소모 전류를 절감할 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 프로그램을 예시하는 블록도이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 4a 내지 도 4c는 복수의 통신 방식이 동일 주파수 대역을 이용하는 일 예를 나타낸 도면이다.
도 5는 BT/BLE 통신 방식을 이용하는 일 예를 나타낸 도면이다.
도 6은 다양한 실시예에 따라 BT/BLE 통신 방식에서 슬립 시간을 조절하는 일 예를 나타낸 도면이다.
도 7a와 도 7b는 다양한 실시예에 따라 BT/BLE 통신 방식을 이용하여 연결된 복수의 전자 장치의 슬립 시간을 조절하는 일 예를 나타낸 도면이다.
도 8a와 도 8b는 다양한 실시예에 따라 BT/BLE 통신 방식을 이용하여 연결된 복수의 전자 장치의 슬립 시간을 조절하는 다른 일 예를 나타낸 도면이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 순서도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 프로그램(140)을 예시하는 블록도(200)이다. 일실시예에 따르면, 프로그램(140)은 전자 장치(101)의 하나 이상의 리소스들을 제어하기 위한 운영 체제(142), 미들웨어(144), 또는 상기 운영 체제(142)에서 실행 가능한 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다. 운영 체제(142)는, 예를 들면, AndroidTM, iOSTM, WindowsTM, SymbianTM, TizenTM, 또는 BadaTM를 포함할 수 있다. 프로그램(140) 중 적어도 일부 프로그램은, 예를 들면, 제조 시에 전자 장치(101)에 프리로드되거나, 또는 사용자에 의해 사용 시 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102 또는 104), 또는 서버(108))로부터 다운로드되거나 갱신 될 수 있다.
운영 체제(142)는 전자 장치(101)의 하나 이상의 시스템 리소스들(예: 프로세스, 메모리, 또는 전원)의 관리(예: 할당 또는 회수)를 제어할 수 있다. 운영 체제(142)는, 추가적으로 또는 대체적으로, 전자 장치(101)의 다른 하드웨어 디바이스, 예를 들면, 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 구동하기 위한 하나 이상의 드라이버 프로그램들을 포함할 수 있다.
미들웨어(144)는 전자 장치(101)의 하나 이상의 리소스들로부터 제공되는 기능 또는 정보가 어플리케이션(146)에 의해 사용될 수 있도록 다양한 기능들을 어플리케이션(146)으로 제공할 수 있다. 미들웨어(144)는, 예를 들면, 어플리케이션 매니저(201), 윈도우 매니저(203), 멀티미디어 매니저(205), 리소스 매니저(207), 파워 매니저(209), 데이터베이스 매니저(211), 패키지 매니저(213), 커넥티비티 매니저(215), 노티피케이션 매니저(217), 로케이션 매니저(219), 그래픽 매니저(221), 시큐리티 매니저(223), 통화 매니저(225), 또는 음성 인식 매니저(227)를 포함할 수 있다.
어플리케이션 매니저(201)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)의 생명 주기를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저(203)는, 예를 들면, 화면에서 사용되는 하나 이상의 GUI 자원들을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저(205)는, 예를 들면, 미디어 파일들의 재생에 필요한 하나 이상의 포맷들을 파악하고, 그 중 선택된 해당하는 포맷에 맞는 코덱을 이용하여 상기 미디어 파일들 중 해당하는 미디어 파일의 인코딩 또는 디코딩을 수행할 수 있다. 리소스 매니저(207)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)의 소스 코드 또는 메모리(130)의 메모리의 공간을 관리할 수 있다. 파워 매니저(209)는, 예를 들면, 배터리(189)의 용량, 온도 또는 전원을 관리하고, 이 중 해당 정보를 이용하여 전자 장치(101)의 동작에 필요한 관련 정보를 결정 또는 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 파워 매니저(209)는 전자 장치(101)의 바이오스(BIOS: basic input/output system)(미도시)와 연동할 수 있다.
데이터베이스 매니저(211)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)에 의해 사용될 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저(213)는, 예를 들면, 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 갱신을 관리할 수 있다. 커넥티비티 매니저(215)는, 예를 들면, 전자 장치(101)와 외부 전자 장치 간의 무선 연결 또는 직접 연결을 관리할 수 있다. 노티피케이션 매니저(217)는, 예를 들면, 지정된 이벤트(예: 착신 통화, 메시지, 또는 알람)의 발생을 사용자에게 알리기 위한 기능을 제공할 수 있다. 로케이션 매니저(219)는, 예를 들면, 전자 장치(101)의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저(221)는, 예를 들면, 사용자에게 제공될 하나 이상의 그래픽 효과들 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다.
시큐리티 매니저(223)는, 예를 들면, 시스템 보안 또는 사용자 인증을 제공할 수 있다. 통화(telephony) 매니저(225)는, 예를 들면, 전자 장치(101)에 의해 제공되는 음성 통화 기능 또는 영상 통화 기능을 관리할 수 있다. 음성 인식 매니저(227)는, 예를 들면, 사용자의 음성 데이터를 서버(108)로 전송하고, 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 전자 장치(101)에서 수행될 기능에 대응하는 명령어(command), 또는 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 변환된 문자 데이터를 서버(108)로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(244)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(144)의 적어도 일부는 운영 체제(142)의 일부로 포함되거나, 또는 운영 체제(142)와는 다른 별도의 소프트웨어로 구현될 수 있다.
어플리케이션(146)은, 예를 들면, 홈(251), 다이얼러(253), SMS/MMS(255), IM(instant message)(257), 브라우저(259), 카메라(261), 알람(263), 컨택트(265), 음성 인식(267), 이메일(269), 달력(271), 미디어 플레이어(273), 앨범(275), 와치(277), 헬스(279)(예: 운동량 또는 혈당과 같은 생체 정보를 측정), 또는 환경 정보(281)(예: 기압, 습도, 또는 온도 정보 측정) 어플리케이션을 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 어플리케이션(146)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치 사이의 정보 교환을 지원할 수 있는 정보 교환 어플리케이션(미도시)을 더 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치로 지정된 정보 (예: 통화, 메시지, 또는 알람)를 전달하도록 설정된 노티피케이션 릴레이 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하도록 설정된 장치 관리 어플리케이션을 포함할 수 있다. 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치(101)의 다른 어플리케이션(예: 이메일 어플리케이션(269))에서 발생된 지정된 이벤트(예: 메일 수신)에 대응하는 알림 정보를 외부 전자 장치로 전달할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 전자 장치(101)의 사용자에게 제공할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 전자 장치(300)의 블록도이다. 전자 장치(300)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 근거리 무선 통신(예: BT/BLE(Bluetooth/Bluetooth low energy), WLAN(wireless local area network) 또는 UWB(ultra-wideband))를 통하여 네트워크와 통신할 수 있다. 전자 장치(300)는 원거리 무선 통신(예: 3G/4G/5G와 같은 셀룰러 통신)을 통하여 네트워크와 통신할 수 있다.
전자 장치(300)는 안테나 모듈(310)(예: 도 1의 안테나 모듈(197)), 통신 모듈(320)(예: 도 1의 통신 모듈(190)), 프로세서(330)(예: 도 1의 프로세서(120)) 및 메모리(340)(예: 도 1의 메모리(130))를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 도 1의 전자 장치(101)의 구성 및/또는 기능 중 적어도 일부를 포함할 수 있다.
안테나 모듈(310)은 전자 장치(300)가 네트워크 또는 외부 장치(예: 도 1의 전자 장치(102), 전자 장치(104) 또는 서버(108))와 무선으로 통신할 수 있도록 신호를 송신 또는/및 수신할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(310)은 복수의 안테나(312, 314, 316)를 포함할 수 있다. 복수의 안테나(312, 314, 316) 각각은 신호를 송신 또는/및 수신할 수 있는 주파수 대역이 서로 다를 수 있다. 신호를 송신 또는/및 수신할 수 있는 주파수 대역이 서로 다른 안테나는 서로 다른 통신 방식을 지원할 수 있다. 그러나 통신 방식이 다르더라도 이용하는 주파수 대역이 동일 또는 유사하면, 전자 장치(300)는 같은 안테나를 이용할 수 있다. 예를 들어, 복수의 안테나(312, 314, 316) 중 제1 안테나(312)는 2.4GHz 주파수 대역의 신호를 송신 또는/및 수신할 수 있고, 제2 안테나(314)는 5GHz 주파수 대역의 신호를 송신 또는/및 수신할 수 있다. BT/BLE 통신 방식은 2.4GHz 주파수 대역(2400 ~ 2483.5MHz)의 신호를 사용하기 위해 제1 안테나(312)를 이용할 수 있고, WLAN 통신 방식은 2.4GHz/5GHz 주파수 대역(2400 ~ 2483.5MHz/5.15 ~ 5.825GHz)의 신호를 사용하기 위해 제1 안테나(312)와 제2 안테나(314)를 모두 이용할 수 있다. 제1 안테나(312)는 2.4GHz 주파수 대역(2400 ~ 2483.5MHz)을 지원해 BT/BLE 통신 방식과 WLAN 통신 방식 모두에서 이용될 수 있다. 여기서는 주파수 대역이 2400 ~ 2483.5MHz로 일치하나 반드시 주파수 대역이 일치할 필요는 없으며 주파수 대역이 유사하여 같은 안테나를 사용해야 하는 경우에는 모두 적용될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 복수의 안테나(312, 314, 316)는 통신 모듈(320) 또는 프로세서(330)에 의해 선택될 수 있다.
통신 모듈(320)은 네트워크 또는 외부 장치(예: 도 1의 전자 장치(102), 전자 장치(104) 또는 서버(108))와 무선으로 통신하기 위한 소프트웨어 및/또는 하드웨어 모듈(예: communication processor)을 포함할 수 있고, 도 1의 무선 통신 모듈(192)의 구성 및/또는 기능 중 적어도 일부를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 통신 모듈(320)은 근거리 통신 네트워크를 통하여 외부 장치와 통신하기 위하여 BT/BLE 통신 모듈(322), 또는 WLAN 통신 모듈(324)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 통신 모듈(320)은 원거리 통신 네트워크를 통하여 외부 장치와 통신할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 통신 모듈(320)은 프로세서(330)로부터 제공되는 데이터를 외부 장치로 전송하거나, 외부 장치로부터 데이터를 전송 받고 이를 프로세서(330)에 전달할 수 있다.
프로세서(330)는 전자 장치(300) 내에서 데이터를 처리하고 전자 장치(300)의 적어도 하나의 다른 구성요소를 제어할 수 있고, 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(330)는 통신 모듈(320) 및/또는 메모리(340)와 같은 전자 장치(300)의 구성요소와 전기적 및/또는 기능적으로 연결될 수 있다.
프로세서(330)는 전자 장치(300)와 연결된 장치를 감지할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(330)는 전자 장치(300)에 키보드, 마우스, 스피커, 헤드셋, 또는/및 외부 전자 장치가 연결되어 있는지 감지할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(330)는 각 장치가 연결된 통신 방식(예: BT/BLE 또는 WLAN)을 더 확인할 수 있다.
프로세서(330)는 전자 장치(300)의 어플리케이션 또는 서비스의 실행 여부를 감지할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(330)는 메모리(340)에 저장된 어플리케이션을 실행할 수 있고, 어플리케이션의 실행 상태를 감지할 수 있다. 프로세서(330)는 감지된 어플리케이션의 네트워크 사용 여부를 확인할 수 있다. 프로세서(330)는 감지된 어플리케이션이 네트워크를 사용하는 경우 사용하는 통신 방식을 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(330)는 어플리케이션이 사용하는 통신 방식이 WLAN인지 또는 BT/BLE인지 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(330)는 감지된 어플리케이션의 카테고리, 또는 실행 권한을 포함한 정보를 더 확인할 수 있다.
프로세서(330)는 전자 장치(300)의 네트워크와 송수신하는 데이터 트래픽을 모니터링 할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(330)는 네트워크와 통신 수행 중 통신 모듈(320)로부터 송수신되는 데이터 트래픽에 관한 정보를 확인하고 분석할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 데이터 트래픽에 관한 정보는 데이터 트래픽에 관한 일정한 파라미터 또는 파라미터들의 집합일 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(330)는 현재 실행 중인 어플리케이션과 관련된 데이터 트래픽을 모니터링할 수 있고, 실행 중인 어플리케이션과 무관하게 전자 장치(300) 전체의 데이터 트래픽을 모니터링 할 수도 있다. 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(330)는 현재 실행 중인 패키지의 종류, 연결된 네트워크 상태를 확인할 수 있고, 서로 다른 네트워크의 공존 상태(예: BL/BLE, WLAN, 및/또는 UWB), 시간 당 송수신 패킷의 개수, 패킷의 크기, 패킷의 프로토콜(예: TCP(transmission control protocol), 또는 UDP(user datagram protocol)), 패킷의 수신 간격, 패킷의 대역폭, RTT(round trip time), 재전송 및/또는 노이즈를 포함하는 복수의 파라미터 값을 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(330)는 검출한 파라미터 값들을 조합하거나 파라미터 값을 재가공하여 새로운 파라미터 값을 생성하고 이를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(330)는 일부 파라미터 값들에 가중치를 적용할 수 있다. 프로세서(330)는 데이터 트래픽을 모니터링하고 확인한 데이터 트래픽에 관한 파라미터 값들을 전자 장치(300)의 메모리(340)에 저장할 수 있다.
프로세서(330)는 확인한 복수의 파라미터 값들을 기초로 데이터 트래픽 패턴을 검출할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(330)는 확인된 복수의 파라미터들 가운데 적어도 하나를 기초로 트래픽 패턴을 검출할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 트래픽 패턴은 복수의 파라미터 값들의 집합을 기준으로 할 수 있다. 예를 들어 프로세서(330)는 복수의 파라미터 값들 중 적어도 하나에 대한 값을 특정 트래픽 패턴에 해당하는지 여부를 확인하는 데에 이용할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(330)는 전자 장치(300)의 메모리(340)에 미리 저장된 파라미터에 대한 임계값을 기준으로 트래픽 패턴을 검출할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(330)는 미리 정해진 패턴에 대한 조건 파라미터 값들을 메모리(340)에 저장할 수 있고, 앞서 확인된 데이터 트래픽에 대한 파라미터 값들이 조건 파라미터를 만족하는 경우 정해진 트래픽 패턴을 검출할 수 있다. 트래픽 패턴은 복수일 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(330)는 데이터 트래픽 파라미터 값들을 확인하고 이를 통해 트래픽에서 요구되는 네트워크 요구사항을 추정할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(330)는 적어도 하나의 파라미터 값을 기초로 현재의 트래픽 패턴을 낮은 레이턴시(low latency)가 필요한 패턴으로 인식할 수 있다. 예를 들면 UDP 패킷을 이용하는 경우, 패킷의 주기가 상대적으로 짧은 경우 낮은 레이턴시가 필요한 패턴으로 인식할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(330)는 높은 쓰루풋(high throughput)이 요구되는 패턴으로 인식할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(330)는 동일한 주파수 대역을 사용하는 복수의 종류의 통신 방식의 설정을 조절할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(330)는 동일한 주파수 대역을 사용하는 WLAN 및 BT/BLE와의 통신 방식의 설정(예: Nsniff attempt, 또는 Nsniff timeout)을 조절할 수 있다. 또 다른 예를 들어, WLAN과 UWB 통신 방식이 동일한 주파수 대역을 사용하는 경우에도 프로세서(330)는 통신 방식의 설정을 조절할 수 있다.
메모리(340)는 전자 장치(300)에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 메모리(340)는 한정되지 않은 데이터들을 일시적 또는 영구적으로 저장하기 위한 것으로서, 도 1의 메모리(130)의 구성 및/또는 기능 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)), 및 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 메모리(340)는 실행 시에, 프로세서(330)가 동작하도록 하는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다.
도 4a 내지 도 4c는 복수의 통신 방식이 동일 주파수 대역을 이용하는 일 예를 나타낸 도면이다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(300))는 WLAN 통신 방식과 BT/BLE 통신 방식을 동시에 이용할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 스트리밍 서비스를 사용자에게 제공하기 위해 WLAN 통신 방식을 이용해 웹 사이트에 접속하여 음악 또는 영상을 다운로드할 수 있으며, 동시에 BT/BLE 통신 방식을 이용하여 전자 장치(300)와 통신 연결된 헤드셋으로 소리를 출력할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, WLAN 통신 방식과 BT/BLE 통신 방식은 모두 2.4GHz 주파수 대역을 이용할 수 있어 안테나를 공유할 수 있다. 도 4a를 참조하면, BT/BLE 통신 방식과 WLAN 통신 방식에 의해 안테나가 번갈아 이용될 수 있다. 전자 장치(300)는 안테나를 일정 시간 동안 BT/BLE 통신 방식에 이용하고(410, 420), 이후 WLAN 통신 방식에 이용할 수 있다(415, 425). 예를 들어, 전자 장치(300)는 일정 시간 동안 안테나를 웹 사이트로부터 데이터를 수신하는데 이용 후(415, 425), 헤드셋으로 데이터를 전송하는데 이용할 수 있다(410, 420). 예를 들어, 안테나가 BT/BLE 통신 방식에 이용되는 시간(410, 420)(예: 30초)과 WLAN 통신 방식에 이용되는 시간(415, 425)(예: 30초)은 동일할 수 있다. 이하에서, 시간은 시간의 크기를 의미할 수 있다.
도 4b를 참조하면, 전자 장치(300)는 어플리케이션을 실행할 수 있다(430). 예를 들어, 어플리케이션은 WLAN 통신 방식을 이용하는 어플리케이션으로, 저지연이 요구될 수 있다. 전자 장치(300)는 어플리케이션의 실행에 의해 각 통신 방식이 안테나를 이용하는 시간을 조절할 수 있다. 전자 장치(300)는 안테나를 WLAN 통신 방식으로 이용하는 시간을 늘리고(445, 455), BT/BLE 통신 방식으로 이용하는 시간을 줄일 수 있다(440, 450).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 어플리케이션의 실행이 종료되면(435), 각 통신 방식이 안테나를 이용하는 시간을 조절할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 도 4a와 같이 안테나를 BT/BLE 통신 방식에 이용되는 시간(410, 420)과 WLAN 통신 방식에 이용되는 시간(415, 425)을 동일하게 조절할 수 있다.
도 4c를 참조하면, WLAN 통신 방식을 이용한 데이터 수신이 감소할 수 있다(460). 전자 장치(300)는 WLAN 데이터 수신이 감소하면(460), 각 통신 방식이 안테나를 이용하는 시간을 조절할 수 있다. 예를 들어, 도 4a와 비교하면, 전자 장치(300)는 BT/BLE 통신 방식이 안테나를 이용하는 시간은 그대로 두고(470), WLAN 통신 방식이 안테나를 이용하는 시간을 줄일 수 있다(475). 다른 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 BT/BLE 통신 방식이 안테나를 이용하는 시간은 늘리고, WLAN 통신 방식이 안테나를 이용하는 시간을 줄일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, WLAN 통신 방식을 이용한 데이터 수신이 다시 증가할 수 있다(465). 전자 장치(300)는 WLAN 데이터 수신이 증가하면(465), 각 통신 방식이 안테나를 이용하는 시간을 조절할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 BT/BLE 통신 방식이 안테나를 이용하는 시간은 변경하지 않고(480), WLAN 통신 방식이 안테나를 이용하는 시간을 늘릴 수 있다(485). 또는 전자 장치(300)는 BT/BLE 통신 방식이 안테나를 이용하는 시간(490)은 줄이고, WLAN 통신 방식이 안테나를 이용하는 시간(495)을 늘릴 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 실행 중인 어플리케이션 및/또는 연결된 장치를 감지해 이용하는 통신 방식을 판단하고 송수신되는 데이터의 양을 모니터링 할 수 있다. 전자 장치(300)는 통신 방식이 이용하는 안테나 시간을 조절하기 위해 통신 방식의 설정을 변경할 수 있다.
도 5는 BT/BLE 통신 방식을 이용하는 일 예를 나타낸 도면이다.
다양한 실시예에 따르면, BT/BLE 통신 방식을 이용하는 네트워크는 마스터 장치(510)와 슬레이브 장치(520)를 포함할 수 있다. 하나의 마스터 장치(510)에는 복수의 슬레이브 장치(520)가 연결될 수 있다. 마스터 장치(510)는 복수의 슬레이브 장치(520) 각각에 데이터를 전송할 수 있고, 복수의 슬레이브 장치(520) 각각으로부터 데이터를 수신할 수 있지만, 복수의 슬레이브 장치(520)끼리는 데이터를 전송하거나 수신할 수 없다.
다양한 실시예에 따르면, BT/BLE 통신 방식을 이용하는 전자 장치는 복수의 BT/BLE 네트워크에 포함될 수 있으며, 각각의 BT/BLE 네트워크에서의 역할(예: 마스터 또는 슬레이브)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)가 제1 BT/BLE 네트워크 및 제2 BT/BLE 네트워크에 포함되는 경우, 제1 BT/BLE 네트워크에서는 마스터 장치로 동작하고, 제2 BT/BLE 네트워크에서는 슬레이브 장치로 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 슬레이브 장치(520)가 마스터 장치(510)와 연결되어 있지 않으면 마스터 장치(510)를 찾기 위해 신호(예: advertising, inquiry)를 전송할 수 있다(530, 535). 슬레이브 장치(520)는 마스터 장치(510)를 찾기 위한 신호를 주기적으로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 마스터 장치(510)는 슬레이브 장치(520)가 전송한 신호에 기초해 연결 요청 신호(예: connection request)를 슬레이브 장치(520)로 전송할 수 있다(540). 마스터 장치(510)와 슬레이브 장치(520)가 BT/BLE 통신 방식을 이용해 연결되면, 마스터 장치(510)는 슬레이브 장치(520)의 모드를 설정할 수 있다. 슬레이브 장치(520)는 마스터 장치(510)에 의해 액티브 모드(active mode), 스니프 모드(sniff mode), 홀드 모드(hold mode), 및 파크 모드(park mode) 중 어느 하나로 설정될 수 있다. 액티브 모드(active mode)는 일반적인 연결 상태로 마스터 장치(510)와 슬레이브 장치(520)가 데이터를 송수신하는데 제약이 없는 모드일 수 있다. 스니프 모드(sniff mode)는 절전 모드로 비활동 상태(sleep) 상태를 유지하다가 정해진 시간 간격이 되면 송수신할 데이터가 있는지 확인하여 데이터를 송수신하는 모드일 수 있다. 마스터 장치(510)는 슬레이브 장치(520)의 스니프 모드의 변수(예: 도 6의 Tsniff, Nsniff attempt 및/또는 Nsniff timeout)의 값을 설정 및 변경할 수 있다. 마스터 장치(510)는 복수의 슬레이브 장치와 연결되는 경우, 각각의 슬레이브 장치의 스니프 모드의 변수값을 설정 및 변경할 수 있다. 홀드 모드(hold mode)는 일시적인 절전 모드로, 정해진 기간 동안 비활동 상태에 있다가 이후 활동(active) 상태로 변경되는 모드일 수 있다. 파크 모드(park mode)는 정지 모드로 채널 동기 상태만 유지된 모드로, 슬레이브 장치(520)는 마스터 장치(510)로부터 비콘(beacon)만을 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 마스터 장치(510)가 BT/BLE 통신 방식 외에 다른 통신 방식을 동시에 이용하거나 BT/BLE 통신 방식을 이용하는 장치가 다수 연결되는 경우, 스니프 모드가 이용될 수 있다. 이하에서는, 스니프 모드에 대해 구체적으로 설명한다.
다양한 실시예에 따르면, 스니프 모드에서 앵커 포인트(anchor point)(550, 555)는 슬레이브 장치(520)가 마스터 장치(510)로부터 패킷을 수신하는 기간을 정의하는 슬롯 경계를 의미할 수 있다. 슬레이브 장치(520)가 마스터 장치(510)로부터 패킷을 수신하는 기간은 Tsniff(570)로 정의될 수 있으며, 예를 들어, 100ms로 정해질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 마스터 장치(510)는 앵커 포인트(550)에 슬레이브 장치(520)로 데이터를 전송할 수 있다. 마스터 장치(510)에 의해 전송된 데이터가 슬레이브 장치(520)에 도달하는데 소요되는 시간(560)은 Dsniff로 정의될 수 있다. 또한, 슬레이브 장치(520)가 마스터 장치(510)로 데이터를 전송할 수 있으며, 슬레이브 장치(520)에 의해 전송된 데이터가 마스터 장치(510)에 도달하는데 소요되는 시간(565)도 Dsniff일 수 있다. Dsniff는 마스터 장치(510)와 슬레이브 장치(520) 사이의 거리에 비례할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, Nsniff attempt는 앵커 포인트(550, 555)를 기준으로 마스터 장치(510)에서 슬레이브 장치(520)로 패킷을 전송한 횟수를 의미하며, Nsniff timeout은 슬레이브 장치(520)를 기준으로 마지막 패킷을 수신하고 다음 패킷이 전송되기를 기다리는 시간을 의미할 수 있다. 마스터 장치(510)는 전송해야 할 데이터가 있다면 Nsniff timeout에 송신할 수 있고, 전송해야 할 데이터가 없다면 비활동(sleep) 상태로 전환할 수 있다. 슬레이브 장치(520)는 Nsniff timeout에 마스터 장치(510)가 데이터를 전송할 수 있기 때문에 비활동(sleep) 상태로 전환하지 않을 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, BT/BLE 통신 방식의 스니프 모드에서는 Dsniff와 Tsniff(570)에 의해 슬립 시간(580)이 결정될 수 있다. 또한, Nsniff attempt 및 Nsniff timeout은 설정에 의해 변경될 수 있어 슬립 시간(580)을 조절하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들어, Nsniff attempt을 줄이고 Nsniff timeout을 늘리면 슬립 시간(580)이 늘어날 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 마스터 장치(510)는 슬립 시간(580)에 BT/BLE 통신 방식이 아닌 다른 통신 방식을 이용하거나 다른 슬레이브 장치의 BT/BLE 통신 방식을 이용할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따라 BT/BLE 통신 방식에서 슬립 시간을 조절하는 일 예를 나타낸 도면이다. 도 6은 마스터 장치(예: 도 5의 마스터 장치(510))의 관점에서 나타낸 것이다.
도 6을 참고하면, 마스터 장치(510)는 제2 앵커 포인트(610) 전에 스니프 모드와 관련한 설정을 변경할 수 있다. 스니프 모드와 관련된 설정이 변경되기 전, 제1 Tsniff(620)는 300(ms), 제1 Nsniff attempt(630)는 2(슬롯 수), 제1 Nsniff timeout(640)은 100(ms)으로 설정된 것일 수 있다. 제1 Nsniff attempt(630)에 100(ms)이 소요된다면, 제1 슬립 시간(650)은 제1 Tsniff(620) - 제1 Nsniff attempt(630)에 소요되는 시간 - 제1 Nsniff timeout(640) = 300(ms) - 100(ms) - 100(ms) = 100(ms)이 될 수 있다. 참고로, 하나의 슬롯은 50(ms)일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 마스터 장치(510)는 제2 Tsniff(625)는 500(ms), 제2 Nsniff attempt(635)는 1, 제2 Nsniff timeout(645)은 50(ms)으로 스니프 모드와 관련한 설정을 변경할 수 있다. 스니프 모드와 관련한 설정이 변경됨에 따라, 제2 슬립 시간(655)도 변경될 수 있다. 제2 슬립 시간(655)은 제2 Tsniff(625) - 제2 Nsniff attempt(635)에 소요되는 시간 - 제2 Nsniff timeout(645) = 500(ms) - 50(ms) - 50(ms) = 400(ms)이 될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 마스터 장치(510)는 슬립 시간(650, 655)에 BT/BLE 통신 방식이 아닌 다른 통신 방식을 이용하거나 다른 슬레이브 장치의 BT/BLE 통신 방식을 이용할 수 있다. 예를 들어, WLAN 통신 방식을 이용하고 저지연이 요구되는 어플리케이션이 실행된 경우, 마스터 장치(510)는 슬립 시간(650, 655)을 늘리고 슬립 시간(650, 655)에 WLAN 통신 방식을 이용할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 마스터 장치(510)는 슬립 시간(650, 655)을 조절하기 위하여 Tsniff, Nsniff attempt, 및 Nsniff timeout 중 적어도 하나를 조절할 수 있다. 예를 들어, 마스터 장치(510)는 슬립 시간(650, 655)을 늘리기 위해 Tsniff을 늘리거나, Nsniff attempt을 줄이거나 또는/및 Nsniff timeout을 줄일 수 있다. 마스터 장치(510)는 슬립 시간(650, 655)을 줄이기 위해 Tsniff을 줄이거나, Nsniff attempt을 늘리거나 또는/및 Nsniff timeout을 늘릴 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 마스터 장치(510)는 저지연 네트워크를 요구하지는 않지만 대용량의 WLAN 데이터를 요구하는 것으로 판단하면 Tsniff을 늘리거나, Nsniff attempt을 줄이거나 또는/및 Nsniff timeout을 줄일 수 있다. 다른 예로, 마스터 장치(510)는 저지연 네트워크를 요구하지 않고 WLAN 데이터를 사용하지 않는 것으로 판단하면 액티브 모드로 전환할 수 있다.
도 7a와 도 7b는 다양한 실시예에 따라 BT/BLE 통신 방식을 이용하여 연결된 복수의 전자 장치의 슬립 시간을 조절하는 일 예를 나타낸 도면이다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(710)(예: 도 5의 마스터 장치(510))는 헤드셋(720) 및 S-펜(730)과 BT/BLE 통신 방식으로 연결된 상태일 수 있다. 전자 장치(710)는 헤드셋(720)과 S-펜(730)을 스니프 모드로 설정하고, 헤드셋(720) 또는 S-펜(730)과 데이터를 송수신할 수 있다.
도 7a를 참조하면, 전자 장치(710)는 헤드셋(720)의 스니프 모드로 Tsniff(730)는 200(ms), Nsniff attempt(735)는 2, Nsniff timeout(740)는 2로 설정할 수 있다. 전자 장치(710)는 헤드셋(720)의 슬립 시간(745) 내에 다른 전자 장치와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(710)는 헤드셋(720)의 슬립 시간(745) 내에 S-펜(730)과 데이터를 송수신할 수 있다. 전자 장치(710)는 S-펜(730)과 데이터를 송수신하기 위해 S-펜(730)의 스니프 모드를 설정할 수 있다. 전자 장치(710)는 S-펜(730)의 스니프 모드로 Tsniff(750)는 500(ms), Nsniff attempt(755)는 2, Nsniff timeout(760)는 4로 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(710)는 헤드셋(720)과 S-펜(730)이 모두 슬립 시간(780, 785)이면 WLAN 통신 방식을 이용해 다른 전자 장치와 데이터를 송수신할 수 있다.
도 7b에서는 S-펜(730)의 스니프 모드의 설정 중 적어도 일부를 변경함에 따라 변경된 슬립 시간(772)을 나타낸다. 예를 들어, 전자 장치(710)는 S-펜(730)의 스니프 모드의 설정 중 Nsniff attempt(757)와 Nsniff timeout(762)이 모두 1로 변경할 수 있다. S-펜(730)의 Nsniff attempt(757)와 Nsniff timeout(762)이 모두 변경됨에 따라 슬립 시간(772)도 변경될 수 있다. 도 8을 참조하면, Nsniff attempt(757)와 Nsniff timeout(762)이 모두 작아져 슬립 시간(772)이 늘어난 상태일 수 있다.
다양한 실시예에 따라, S-펜(730)의 슬립 시간(772)이 늘어남에 따라 헤드셋(720)과 S-펜(730)이 모두 슬립 시간(787)이 되는 시간도 늘어날 수 있다. 전자 장치(710)는 헤드셋(720)과 S-펜(730)이 모두 슬립 시간(787)이면 WLAN 통신 방식을 이용해 다른 전자 장치와 데이터를 송수신할 수 있다. 또는 전자 장치(710)는 다른 외부 장치와 BT/BLE 통신 방식을 이용해 데이터를 송수신할 수 있다.
도 7b를 참조하면, 전자 장치(710)는 S-펜(730)의 스니프 모드의 설정만을 변경해 헤드셋(720)의 성능은 유지하면서 다른 서비스를 제공하거나 다른 서비스의 성능을 향상시킬 수 있다.
도 8a와 도 8b는 다양한 실시예에 따라 BT/BLE 통신 방식을 이용하여 연결된 복수의 전자 장치의 슬립 시간을 조절하는 다른 일 예를 나타낸 도면이다.
도 8a를 참조하면, 전자 장치(810)는 S-펜(820), 스피커(830), 및 스마트 시계(840)와 BT/BLE 통신 방식으로 연결될 수 있다. 전자 장치(810)는 S-펜(820), 스피커(830), 및 스마트 시계(840)를 스니프 모드로 설정하고, S-펜(820), 스피커(830), 또는 스마트 시계(840)와 데이터를 송수신할 수 있다.
도 8a를 참조하면, 전자 장치(810)는 S-펜(820)의 스니프 모드로 Tsniff(822)는 200(ms), Nsniff attempt(824)는 2, Nsniff timeout(826)는 2로 설정할 수 있다. 전자 장치(810)는 S-펜(820)의 슬립 시간(828) 내에 다른 전자 장치와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(810)는 S-펜(820)의 슬립 시간(828) 내에 스피커(830) 또는 스마트 시계(840)와 데이터를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(810)는 스피커(830)의 스니프 모드로 Tsniff(832)는 500(ms), Nsniff attempt(834)는 2, Nsniff timeout(836)는 3으로 설정할 수 있다. 전자 장치(910)는 스피커(830)의 슬립 시간(838) 내에 다른 전자 장치와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(810)는 스피커(830)의 슬립 시간(838) 내에 스마트 시계(840)와 데이터를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(810)는 스마트 시계(840)의 스니프 모드로 Tsniff(842)는 800(ms), Nsniff attempt(844)는 2, Nsniff timeout(846)는 2로 설정할 수 있다. 전자 장치(810)는 스마트 시계(840)의 슬립 시간(848) 내에 다른 전자 장치와 데이터를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(810)는 송수신할 데이터의 양, 송수신 주기를 고려해 각 전자 장치(S-펜(820), 스피커(830), 또는 스마트 시계(840))의 Tsniff, Nsniff attempt, 또는 Nsniff timeout을 조절할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(810)는 BT/BLE 통신 방식으로 연결된 장치가 슬립 시간이 되면 WLAN 통신 방식을 이용해 다른 전자 장치와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(810)는 BT/BLE 통신 방식으로 연결된 S-펜(820), 스피커(830), 및 스마트 시계(840)가 모두 슬립 시간(812, 814)이면 WLAN 통신 방식을 이용해 다른 전자 장치와 데이터를 송수신할 수 있다.
도 8b에서는 일 예로 스피커(830)의 스니프 모드의 설정 중 적어도 일부를 변경함에 따라 변경된 슬립 시간(858)을 나타낸다. 예를 들어, 전자 장치(810)는 스피커(830)의 스니프 모드의 설정 중 Nsniff attempt(854)와 Nsniff timeout(856)이 모두 1로 변경할 수 있다. 스피커(830)의 Tsniff(832)는 변경되지 않지만, Nsniff attempt(854)와 Nsniff timeout(856)이 변경되어 슬립 시간(858)도 변경될 수 있다. 도 8b를 참조하면, Nsniff attempt(854)와 Nsniff timeout(856)이 모두 작아져 슬립 시간(858)이 늘어난 상태일 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 스피커(830)의 슬립 시간(858)이 늘어남에 따라 S-펜(820)와 스마트 시계(840) 모두 슬립 시간(860)이 되는 시간도 늘어날 수 있다. 전자 장치(810)는 S-펜(820), 스피커(830), 및 스마트 시계(840)가 모두 슬립 시간(860)이면 WLAN 통신 방식을 이용해 다른 전자 장치와 데이터를 송수신할 수 있다. 또는 전자 장치(810)는 다른 외부 장치와 BT/BLE 통신 방식을 이용해 데이터를 송수신할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 순서도이다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(300))는 동작 910에서 제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인할 수 있다. 전자 장치(300)는 제1 외부 장치와 BT/BLE 통신 방식을 이용해 연결될 수 있다. BT/BLE 통신 방식은 2.4GHz의 주파수 대역을 이용할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 마스터 장치가 될 수 있고, 제1 외부 장치는 슬레이브 장치가 될 수 있다. 제1 외부 장치는 예를 들어, 헤드셋, S-펜, 스마트 시계, 키보드, 마우스, 조이스틱, 게임 패드, Selfistick, 테블릿, 스마트 헬스 장치, 프린터, 또는 스캐너 중 하나일 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(300)는 동작 920에서 제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제2 외부 장치와도 BT/BLE 통신 방식을 이용해 연결될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 마스터 장치가 될 수 있고, 제2 외부 장치는 슬레이브 장치가 될 수 있다. 제2 외부 장치도 예를 들어, 헤드셋, S-펜, 스마트 시계, 키보드, 마우스, 조이스틱, 게임 패드, Selfistick, 테블릿, 스마트 헬스 장치, 프린터, 또는 스캐너 중 하나일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제2 외부 장치와 WLAN 통신 방식을 이용해 연결될 수 있다. WLAN 통신 방식은 2.4GHz/5GHz의 주파수 대역을 이용할 수 있다. 제2 외부 장치는 예를 들어, AP(access point), 다른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102)) 중 하나일 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(300)는 동작 930에서 제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역과 제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역이 적어도 일부 겹쳐지고, 제1 외부 장치가 BT/BLE 통신 방식을 이용하면, 제1 외부 장치와 관련된 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절할 수 있다. 제1 외부 장치와 제2 외부 장치가 BT/BLE 통신 방식을 이용해 전자 장치(300)와 연결되면 통신하는데 이용하는 주파수 대역이 동일할 수 있다. 또한, 제1 외부 장치가 BT/BLE 통신 방식을 이용해 전자 장치(300)와 연결되고, 제2 외부 장치가 WLAN 통신 방식을 이용해 연결되는 경우에도 모두 2.4GHz 주파수 대역을 통신하는데 이용할 수 있어 적어도 일부 주파수 대역이 겹쳐질 수 있다. 전자 장치(300)는 BT/BLE 통신 방식을 이용하는 외부 장치의 슬립 시간을 조절해 다른 외부 장치가 전자 장치(300)와 통신하기 위한 시간을 확보할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 제어하기 위해 Tsniff, Nsniff attempt, 및 Nsniff timeout 중 적어도 하나를 조절할 수 있다. 전자 장치(300)는 BT/BLE 통신 방식으로 연결된 외부 장치의 종류를 고려하여 슬립 시간을 조절할 수 있다. 전자 장치(300)는 외부 장치를 고려하기 위해 외부 장치가 사용하는 프로파일을 참조할 수 있다. 예를 들어, 헤드셋은 지연에 민감한 A2DP(advanced audio distribution profile)를 사용할 수 있다. 전자 장치(300)는 헤드셋이 외부 장치로 연결되면 지연에 민감하기 때문에 슬립 시간을 조절하지 않을 수 있다. 다른 예로, 전자 장치(300)는 S-펜 또는 시계가 외부 장치로 연결되면 지연에 민감하지 않기 때문에 슬립 시간을 조절할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 외부 장치가 HFP(hands-free profile), HSP(headset profile), A2DP, AVRCP(audio/video remote control profile), GAP(generic access profile), GAVDP(generic audio/video distribution profile)을 사용하면 슬립 시간을 조절하지 않을 수 있다. 여기서, HFP는 휴대 전화와 통신하여 전화 음성을 송수신 및 제어하는 프로파일이고, HSP는 오디오를 지원하는 프로파일일 수 있다. A2DP는 높은 품질의 스테레오 오디오 스트리밍을 지원하는 프로파일이고, AVRCP는 기본 원격 제어 명령을 지원하는 프로파일일 수 있다. GAP은 블루투스 프로파일 작동에 기본적으로 적용되어야 하는 프로파일이며, GAVDP는 A2DP, VDP(video distribution profile)을 작동하기 위해 기본적으로 적용되어야 하는 프로파일일 수 있다. 전자 장치(300)는 외부 장치가 HID(human interface device profile)을 사용하면 필요시 사용성을 저하시키지 않는 수준에서 슬립 시간을 일부 조절할 수 있다. 여기서, HID는 키보드, 마우스, 멀티미디어, 또는 조이스틱의 인터페이스를 지원하는 프로파일일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)에 연결될 수 있는 외부 장치에 우선 순위가 설정될 수 있다. 우선 순위는 외부 장치의 종류, 사용하는 프로파일, 이용하는 통신 방식 중 적어도 하나를 고려해 결정될 수 있다. 전자 장치(300)는 외부 장치의 우선 순위를 고려해 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제1 외부 장치와 송수신하는 데이터 및 제2 외부 장치와 송수신하는 데이터를 모니터링할 수 있다. 전자 장치(300)는 예를 들어, 어플리케이션 패킷 정보, 사용자의 동작(예: 터치), 특정 주기당 송수신되는 패킷의 수, 패킷의 크기, RTT(round trip time), 잡음, 또는 전자 장치의 상태를 모니터링 할 수 있다. 전자 장치(300)는 모니터링한 결과에 기초해 외부 장치와 저지연을 요구하는 데이터를 송수신하는지 여부 및/또는 대용량의 데이터를 송수신하는지를 판단할 수 있다. 전자 장치(300)는 판단 결과에 기초해 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(300))는, 제1 외부 장치(예: 도 7a의 헤드셋(720) 또는 S-펜(730)) 및 제2 외부 장치(예: 도 7a의 헤드셋(720) 또는 S-펜(730))와의 통신을 지원하는 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190) 또는 도 3의 통신 모듈(320)), 및 상기 통신 모듈과 작동적으로 연결된 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(330))를 포함하고, 상기 프로세서(330)는, 상기 제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인하고, 상기 제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인하고, 상기 제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역과 상기 제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역이 적어도 일부 겹쳐지고, 상기 제1 외부 장치가 BT(Bluetooth)/BLE(Bluetooth low energy)통신 방식을 이용하면, 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 프로세서(330)는 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 제어하기 위해 Tsniff, Nsniff attempt, 및 Nsniff timeout 중 적어도 하나를 조절할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 프로세서(330)는 상기 제1 외부 장치와 상기 제2 외부 장치의 종류를 고려하여 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 제어하기 위해 Tsniff interval, Nsniff attempt, 및 Nsniff timeout 중 적어도 하나를 조절할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(300)에서, 상기 제2 외부 장치는 상기 전자 장치와 BT/BLE 통신 방식을 이용할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 프로세서(330)는 상기 제2 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 더 제어할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 프로세서(330)는 상기 제1 외부 장치와 상기 제2 외부 장치의 우선 순위에 기초해 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간 및 상기 제2 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 더 조절할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(300)에서, 상기 제2 외부 장치는 상기 전자 장치와 WLAN(wireless local area network) 통신 방식을 이용할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 프로세서(330)는 상기 제1 외부 장치와 송수신하는 데이터를 모니터링하고, 상기 모니터링한 결과에 기초해 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 더 조절할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 프로세서(330)는 상기 제2 외부 장치와 송수신하는 데이터를 모니터링하고, 상기 모니터링한 결과에 기초해 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 더 조절할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 프로세서(330)는 상기 제2 외부 장치와 송수신하는 데이터가 저지연을 요구하는 데이터인지 여부 및 대용량 데이터인지를 판단하고, 상기 판단 결과에 기초해 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 더 조절할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(300)의 동작 방법은, 제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인하는 동작(910), 제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인하는 동작(920), 및 상기 제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역과 상기 제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역이 적어도 일부 겹쳐지고, 상기 제1 외부 장치가 BT(Bluetooth)/BLE(Bluetooth low energy)통신 방식을 이용하면, 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하는 동작(930)을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하는 동작(930)은, 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하기 위해 Tsniff, Nsniff attempt, 및 Nsniff timeout 중 적어도 하나를 조절하는 동작일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하는 동작(930)은, 상기 제1 외부 장치와 상기 제2 외부 장치의 종류를 고려하여 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하기 위해 Tsniff interval, Nsniff attempt, 및 Nsniff timeout 중 적어도 하나를 조절하는 동작일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서 상기 제2 외부 장치는 상기 전자 장치와 BT/BLE 통신 방식을 이용할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 제2 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 제1 외부 장치와 상기 제2 외부 장치의 우선 순위에 기초해 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간 및 상기 제2 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서 상기 제2 외부 장치는 상기 전자 장치와 WLAN(wireless local area network) 통신 방식을 이용할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 제1 외부 장치와 송수신하는 데이터를 모니터링하는 동작, 상기 모니터링한 결과에 기초해 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 제2 외부 장치와 송수신하는 데이터를 모니터링하는 동작, 상기 모니터링한 결과에 기초해 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 제2 외부 장치와 송수신하는 데이터가 저지연을 요구하는 데이터인지 여부 및 대용량 데이터인지를 판단하는 동작, 상기 판단 결과에 기초해 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 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, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 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.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제1 외부 장치 및 제2 외부 장치와의 통신을 지원하는 통신 모듈; 및
    상기 통신 모듈과 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인하고,
    상기 제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인하고,
    상기 제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역과 상기 제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역이 적어도 일부 겹쳐지고, 상기 제1 외부 장치가 BT(Bluetooth)/BLE(Bluetooth low energy)통신 방식을 이용하면, 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 제어하기 위해 Tsniff, Nsniff attempt, 및 Nsniff timeout 중 적어도 하나를 조절하는, 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 외부 장치와 상기 제2 외부 장치의 종류를 고려하여 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 제어하기 위해 Tsniff interval, Nsniff attempt, 및 Nsniff timeout 중 적어도 하나를 조절하는, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제2 외부 장치는 상기 전자 장치와 BT/BLE 통신 방식을 이용하는, 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제2 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 더 제어하는, 전자 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 외부 장치와 상기 제2 외부 장치의 우선 순위에 기초해 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간 및 상기 제2 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 더 조절하는, 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제2 외부 장치는 상기 전자 장치와 WLAN(Wireless local area network) 통신 방식을 이용하는, 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 외부 장치와 송수신하는 데이터를 모니터링하고,
    상기 모니터링한 결과에 기초해 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 더 조절하는, 전자 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제2 외부 장치와 송수신하는 데이터를 모니터링하고,
    상기 모니터링한 결과에 기초해 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 더 조절하는, 전자 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제2 외부 장치와 송수신하는 데이터가 저지연을 요구하는 데이터인지 여부 및 대용량 데이터인지를 판단하고,
    상기 판단 결과에 기초해 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 더 조절하는, 전자 장치.
  11. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인하는 동작;
    제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역을 확인하는 동작; 및
    상기 제1 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역과 상기 제2 외부 장치와 통신하는데 이용하는 주파수 대역이 적어도 일부 겹쳐지고, 상기 제1 외부 장치가 BT(Bluetooth)/BLE(Bluetooth low energy)통신 방식을 이용하면, 상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하는 동작을 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하는 동작은,
    상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하기 위해 Tsniff, Nsniff attempt, 및 Nsniff timeout 중 적어도 하나를 조절하는 동작인, 전자 장치의 동작 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 제1 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하는 동작은,
    상기 제1 외부 장치와 상기 제2 외부 장치의 종류를 고려하여 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하기 위해 Tsniff interval, Nsniff attempt, 및 Nsniff timeout 중 적어도 하나를 조절하는 동작인, 전자 장치의 동작 방법.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 제2 외부 장치는 상기 전자 장치와 BT/BLE 통신 방식을 이용하는, 전자 장치의 동작 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제2 외부 장치와 관련된 상기 BT/BLE 통신 방식의 슬립 시간을 조절하는 동작을 더 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
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