WO2022211469A1 - 전자 장치 및 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서 안테나의 설정을 제어하는 방법 - Google Patents

전자 장치 및 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서 안테나의 설정을 제어하는 방법 Download PDF

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WO2022211469A1
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antenna
electronic device
antennas
various embodiments
tuning circuit
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양준영
김시동
박성철
변성규
유청원
이보남
백호산
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삼성전자 주식회사
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    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/401Circuits for selecting or indicating operating mode
    • HELECTRICITY
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    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/21Monitoring; Testing of receivers for calibration; for correcting measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
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    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/336Signal-to-interference ratio [SIR] or carrier-to-interference ratio [CIR]

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device and a method of controlling antenna settings in an electronic device including a plurality of antennas.
  • It may include a plurality of antennas for
  • heterogeneous network interworking technology multi-RAT (radio access technology) interworking
  • EN-DC E-UTRA new radio dual connectivity
  • CA carrier aggregation
  • the total radiation power (TRP) of the electronic device may be expressed as the sum of an antenna gain and a transmission power (Tx power) (eg, conduction power).
  • the electronic device may adjust the transmission performance or reception performance for each frequency of each antenna by changing the setting of the antenna tuning circuit connected to each antenna by the antenna switch controller.
  • performance imbalance eg, imbalance
  • overall transmission/reception performance eg, throughput (T-PUT)
  • T-PUT throughput
  • an electronic device capable of adjusting a setting value of an antenna tuning circuit according to an electric field state confirmed through at least one antenna, and an antenna in an electronic device including a plurality of antennas You can provide a way to control the settings of
  • an electronic device includes a memory, a plurality of antennas, at least one antenna tuning circuit coupled to at least one of the plurality of antennas, and at least one communication processor, wherein the at least one The communication processor is configured to check a received signal strength for a signal received through at least one of the plurality of antennas, and if the checked received signal strength is less than or equal to a set threshold, from the memory among the plurality of antennas A first set value set based on at least one antenna is checked, and when the checked received signal strength exceeds a set threshold value, a second set value set based on the degree of imbalance between the plurality of antennas is obtained from the memory. After checking, the antenna tuning circuit may be controlled according to the checked first set value or the second set value.
  • an electronic device includes a memory, a plurality of antennas, at least one antenna tuning circuit connected to at least one of the plurality of antennas, a communication processor for processing a transmission/reception signal corresponding to a 5G communication network, and a short-range wireless communication module for processing a transmission/reception signal corresponding to a WiFi communication network, wherein the communication processor checks a received signal strength for a signal received through at least one of the plurality of antennas, and the If the checked received signal strength is less than or equal to a set threshold, a first set value related to the at least one antenna tuning circuit is checked from the memory, and when the checked received signal strength exceeds a set threshold, the A second set value related to at least one antenna tuning circuit may be checked, and the antenna tuning circuit may be controlled according to the checked first set value or the second set value.
  • a method of operating an electronic device includes at least one communication processor, at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) connected to the at least one communication processor, and at least one radio frequency integrated circuit (RFFE), respectively.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFFE radio frequency integrated circuit
  • a method for controlling configuration of an antenna in an electronic device including a plurality of antennas connected to the at least one RFIC through a frequency front-end circuit or at least one antenna tuning circuit the method comprising: checking the received signal strength for a signal received through at least one of the antennas of the Checking a first set value set based on the operation, when the checked received signal strength exceeds a set threshold value, the operation of confirming a second set value set based on the degree of imbalance between the plurality of antennas from the memory; and controlling the antenna tuning circuit according to the confirmed first set value or the second set value.
  • a method of operating an electronic device includes a communication processor for processing a transmission/reception signal corresponding to a 5G communication network, a short-range wireless communication module for processing a transmission/reception signal corresponding to a WiFi communication network, and the communication processor at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) connected to, and at least one radio frequency front-end (RFFE) circuit or at least one antenna tuning circuit connected to the at least one RFIC, respectively.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFFE radio frequency front-end
  • performance degradation due to imbalance in a weak electric field or a strong electric field is reduced by adjusting the setting value of the antenna tuning circuit according to the electric field state identified through at least one antenna.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • 2A is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure
  • 2B is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure
  • 3A is a diagram illustrating wireless communication systems that provide a network of legacy communication and/or 5G communication according to various embodiments of the present disclosure
  • 3B is a diagram illustrating wireless communication systems that provide a network of legacy communication and/or 5G communication according to various embodiments of the present disclosure
  • 3C is a diagram illustrating wireless communication systems that provide a network of legacy communication and/or 5G communication according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 4A is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4B is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4C is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4D is a block diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • 5A is a diagram illustrating an antenna tuning circuit according to various embodiments.
  • 5B is a diagram illustrating an antenna tuning circuit according to various embodiments.
  • 5C is a diagram illustrating an antenna tuning circuit according to various embodiments.
  • 5D is a diagram illustrating an antenna tuning circuit according to various embodiments.
  • 5E is a diagram illustrating an antenna tuning circuit according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 illustrates an internal structure of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9A illustrates an antenna arrangement of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 9B is a graph illustrating an antenna gain according to various embodiments.
  • FIG. 10A illustrates an antenna arrangement of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 10B is a graph illustrating an antenna gain according to various embodiments.
  • FIG. 11 is a graph illustrating a received signal strength of each antenna according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an antenna tuning circuit according to various embodiments.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 15 is a flowchart illustrating a method of operating 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.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with 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 .
  • 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 .
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • 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 , 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 , 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 (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 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit (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 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a
  • the secondary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190 ). 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 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. 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 .
  • the electronic device 102) eg, a speaker or headphones
  • the electronic device 102 may output a sound.
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more specified protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 uses various techniques 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 defined 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) can be supported.
  • 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.
  • the server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222 , a second RFIC 224 , and a third RFIC 226 , fourth RFIC 228 , first radio frequency front end (RFFE) 232 , second RFFE 234 , first antenna module 242 , second antenna module 244 , third An antenna module 246 and antennas 248 may be included.
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the second network 199 may include a first cellular network 292 and a second cellular network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one component among the components illustrated in FIG. 1 , and the second network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , a fourth RFIC 228 , a first RFFE 232 , and the second RFFE 234 may form at least a part of the wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as a part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may support establishment of a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292 and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first cellular network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 , and a 5G network through the established communication channel communication can be supported.
  • the second cellular network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 . It is possible to support the establishment of a communication channel, and 5G network communication through the established communication channel.
  • another designated band eg, about 6 GHz or less
  • the first communication processor 212 may transmit/receive data to and from the second communication processor 214 .
  • data that has been classified to be transmitted over the second cellular network 294 may be changed to be transmitted over the first cellular network 292 .
  • the first communication processor 212 may receive transmission data from the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the interprocessor interface 213 .
  • the interprocessor interface 213 may be implemented as, for example, a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (eg, high speed-UART (HS-UART) or peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface).
  • UART universal asynchronous receiver/transmitter
  • PCIe peripheral component interconnect bus express
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using, for example, a shared memory.
  • the communication processor 212 may transmit/receive various information such as sensing information, information on output strength, and resource block (RB) allocation information with the second communication processor 214 .
  • RB resource block
  • the first communication processor 212 may not be directly connected to the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the processor 120 (eg, an application processor).
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may transmit and receive data with the processor 120 (eg, an application processor) through an HS-UART interface or a PCIe interface, but There is no restriction on the type.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using a shared memory with the processor 120 (eg, an application processor). .
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package. According to various embodiments, the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120 , the coprocessor 123 , or the communication module 190 . have.
  • the unified communication processor 260 may support both functions for communication with the first cellular network 292 and the second cellular network 294 .
  • the first RFIC 222 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 from about 700 MHz to about 700 MHz used for the first cellular network 292 (eg, a legacy network). It can be converted to a radio frequency (RF) signal of 3 GHz.
  • RF radio frequency
  • an RF signal is obtained from a first network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, a first antenna module 242 ), and via an RFFE (eg, a first RFFE 232 ). It may be preprocessed.
  • the first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
  • the second RFIC 224 when transmitting, uses the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second cellular network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter, 5G Sub6 RF signal) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • 5G Sub6 RF signal RF signal
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from a second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, second antenna module 244 ), and an RFFE (eg, second RFFE 234 ) ) can be preprocessed.
  • the second RFIC 224 may convert the pre-processed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding one of the first communication processor 212 or the second communication processor 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second cellular network 294 (eg, 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • a 5G Above6 RF signal may be obtained from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and pre-processed via a third RFFE 236 .
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include the fourth RFIC 228 separately from or as at least a part of the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter, IF signal) of an intermediate frequency band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226 .
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • a 5G Above6 RF signal may be received from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and converted to an IF signal by a third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal for processing by the second communication processor 214 .
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 in FIG. 2A or 2B may be implemented as an integrated RFIC.
  • the integrated RFIC is connected to the first RFFE 232 and the second RFFE 234 to convert a baseband signal into a signal of a band supported by the first RFFE 232 and/or the second RFFE 234 and , the converted signal may be transmitted to one of the first RFFE 232 and the second RFFE 234 .
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or may be combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on the first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in a partial area (eg, the bottom surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another partial region (eg, the top surface). is disposed, the third antenna module 246 may be formed.
  • a high-frequency band eg, about 6 GHz to about 60 GHz
  • the electronic device 101 may improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, a 5G network).
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that may be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, as part of the third RFFE 236 , a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements.
  • each of the plurality of phase shifters 238 may transform the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element. .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through a corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second cellular network 294 may be operated independently (eg, Stand-Alone (SA)) or connected to the first cellular network 292 (eg, legacy network).
  • SA Stand-Alone
  • NSA Non-Stand Alone
  • the 5G network may have only an access network (eg, 5G radio access network (RAN) or next generation RAN (NG RAN)), and may not have a core network (eg, next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • EPC evolved packed core
  • Protocol information for communication with a legacy network eg, LTE protocol information
  • protocol information for communication with a 5G network eg, New Radio (NR) protocol information
  • NR New Radio
  • the network environments 300a to 300c may include at least one of a legacy network and a 5G network.
  • the legacy network includes, for example, a 4G or LTE base station 340 (eg, an eNB (eNodeB)) of the 3GPP standard supporting a wireless connection with the electronic device 101 and an evolved packet (EPC) for managing 4G communication. core) 342 .
  • a 4G or LTE base station 340 eg, an eNB (eNodeB)
  • EPC evolved packet
  • the 5G network manages 5G communication between the electronic device 101 and a New Radio (NR) base station 350 (eg, gNB (gNodeB)) supporting wireless connection with the electronic device 101 and the electronic device 101 .
  • NR New Radio
  • gNB gNodeB
  • 5GC 5th generation core
  • the electronic device 101 may transmit/receive a control message and user data through legacy communication and/or 5G communication.
  • the control message is, for example, a message related to at least one of security control, bearer setup, authentication, registration, or mobility management of the electronic device 101 .
  • the user data may refer to, for example, user data excluding a control message transmitted/received between the electronic device 101 and the core network 330 (eg, the EPC 342 ).
  • the electronic device 101 uses at least a part of a legacy network (eg, an LTE base station 340 and an EPC 342 ) to at least a part of a 5G network (eg: The NR base station 350 and the 5GC 352 may transmit and receive at least one of a control message or user data.
  • a legacy network eg, an LTE base station 340 and an EPC 342
  • a 5G network eg: The NR base station 350 and the 5GC 352 may transmit and receive at least one of a control message or user data.
  • network environment 300a provides wireless communication dual connectivity (DC) to LTE base station 340 and NR base station 350 , and either EPC 342 or 5GC 352 . It may include a network environment in which a control message is transmitted and received with the electronic device 101 through the core network 230 of the .
  • DC wireless communication dual connectivity
  • one of the LTE base station 340 or the NR base station 350 operates as a master node (MN) 310 and the other operates as a secondary node (SN) 320 .
  • MN master node
  • SN secondary node
  • the MN 310 may be connected to the core network 230 to transmit and receive control messages.
  • the MN 310 and the SN 320 may be connected through a network interface to transmit/receive messages related to radio resource (eg, communication channel) management with each other.
  • radio resource eg, communication channel
  • the MN 310 may be configured as the LTE base station 340
  • the SN 320 may be configured as the NR base station 350
  • the core network 330 may be configured as the EPC 342 .
  • a control message may be transmitted/received through the LTE base station 340 and the EPC 342
  • user data may be transmitted/received through at least one of the LTE base station 340 and the NR base station 350 .
  • the MN 310 may include the NR base station 350
  • the SN 320 may include the LTE base station 340
  • the core network 330 may include the 5GC 352 .
  • a control message may be transmitted/received through the NR base station 350 and the 5GC 352
  • user data may be transmitted/received through at least one of the LTE base station 340 or the NR base station 350 .
  • the 5G network may include the NR base station 350 and the 5GC 352 , and may transmit/receive a control message and user data to/from the electronic device 101 independently.
  • the legacy network and the 5G network may independently provide data transmission/reception.
  • the electronic device 101 and the EPC 342 may transmit and receive a control message and user data through the LTE base station 340 .
  • the electronic device 101 and the 5GC 352 may transmit/receive a control message and user data through the NR base station 350 .
  • the electronic device 101 may be registered with at least one of the EPC 342 and the 5GC 352 to transmit/receive a control message.
  • the EPC 342 or the 5GC 352 may interwork to manage communication of the electronic device 101 .
  • movement information of the electronic device 101 may be transmitted/received through an interface between the EPC 342 and the 5GC 352 .
  • E-UTRA new radio dual connectivity dual connectivity through the LTE base station 340 and the NR base station 350 may be referred to as E-UTRA new radio dual connectivity (EN-DC).
  • EN-DC E-UTRA new radio dual connectivity
  • FIGS. 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6, 7 and 8 The structure and operation of the will be described in detail.
  • one communication processor 260 and one RFIC 410 are illustrated as being connected to a plurality of RFFEs 431 , 432 , 433 , 611 to 640 , but various embodiments to be described later are not limited thereto.
  • various embodiments to be described below may include a plurality of communication processors 212, 214 and/or a plurality of RFICs 222, 224, 226, and 228 as shown in FIG. 2A or FIG. 2B in which a plurality of RFFEs ( 431, 432, 433, 611 to 640) may be connected.
  • 4A, 4B, 4C, and 4D are block diagrams of electronic devices according to various embodiments.
  • FIG. 4A is an embodiment in which the electronic device 101 includes two antennas 441 and 442 and switches a transmission path
  • FIG. 4B shows that the electronic device 101 includes three antennas ( 441, 442, and 443), and is an embodiment in which the transmission path is switched.
  • an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to various embodiments includes a processor 120 , a communication processor 260 , an RFIC 410 , a first RFFE 431 , and a first 2 RFEE 432 , a first antenna 441 , a second antenna 442 , a switch 450 , a first antenna tuning circuit 441a , or a second antenna tuning circuit 442a may be included.
  • the first RFFE 431 may be disposed in one area within the housing of the electronic device 101
  • the second RFFE 432 may be disposed in the one area within the housing of the electronic device 101 . It may be disposed in another area spaced apart from it, but various embodiments are not limited to the arrangement location.
  • the RFIC 410 may, upon transmission, convert a baseband signal generated by the communication processor 260 into a radio frequency (RF) signal used in a communication network.
  • the RFIC 410 may transmit an RF signal used for a communication network to the first antenna 441 or the second antenna 442 through the first RFFE 431 and the switch 450 .
  • RF radio frequency
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the first antenna 441 through the first RFFE 431 and switch 450 is a 'first antenna transmission path (Ant Tx 1)' can be referred to as A transmission path transmitted from the RFIC 410 to the second antenna 442 through the first RFFE 431 and the switch 450 may be referred to as a 'second antenna transmission path (Ant Tx 2)'.
  • different path loss may occur in the two antenna transmission paths because the length of each transmission path and/or components disposed on the transmission path are different from each other.
  • each antenna eg, the first antenna 441 or the second antenna 442
  • different antenna loss may occur.
  • a first antenna tuning circuit 441a may be electrically connected to the first antenna 441
  • a second antenna tuning circuit 442a may be electrically connected to the second antenna 442 .
  • the communication processor 260 adjusts the setting value of the first antenna tuning circuit 441a and the setting value of the second antenna tuning circuit 441a by adjusting the signal (eg, For example, characteristics of the transmission signal Tx) and the received signal (eg, the reception signal Rx) may be adjusted (eg, tuned). Detailed embodiments thereof will be described later with reference to FIGS. 5A, 5B, 5C, 5D, and 5E.
  • the communication processor 260 may control the switch 450 to set the first RFFE 431 to be electrically connected to the first antenna tuning circuit 441a and the first antenna 441 .
  • the transmission signal Tx generated by the communication processor 260 is transmitted through the RFIC 410 , the first RFFE 431 , the switch 450 , the first antenna tuning circuit 441a , and the antenna 441 . can be transmitted.
  • the first antenna 441 may be set as a first receiving antenna (Rx antenna), and the second antenna 442 may be set as a second receiving antenna (Rx antenna).
  • the electronic device 101 may receive and decode a signal transmitted from the base station through the first antenna 441 and/or the second antenna 442 .
  • the signal received through the first antenna 441 is a first Rx signal
  • the communication processor 260 through the first antenna tuning circuit 441a , the switch 450 , the first RFFE 431 , and the RFIC 410 .
  • the signal received through the second antenna 442 is a second Rx signal as a communication processor through the second antenna tuning circuit 442a, the switch 450, the second RFFE 432, and the RFIC 410 260 .
  • the first RFFE 431 includes at least one duplexer or at least one diplexer to process the transmission signal Tx and the reception signal Rx together. can do.
  • the second RFFE 432 may include at least one duplexer or at least one diplexer to process the transmission signal Tx and the reception signal Rx together. have.
  • the communication processor 260 may control the switch 450 to set the first RFFE 431 to be electrically connected to the second antenna tuning circuit 442a and the second antenna 442 .
  • the transmission signal Tx generated by the communication processor 260 is the RFIC 410 , the first RFFE 431 , the switch 450 , the second antenna tuning circuit 442a , and the second antenna 442 ). can be transmitted through
  • the second antenna 441 is the first It may be set as a receiving antenna (Rx antenna), and the first antenna 442 may be set as a second receiving antenna (Rx antenna).
  • the electronic device 101 may receive and decode the signal transmitted from the base station through the first antenna 441 and the second antenna 442 .
  • the signal received through the second antenna 442 is a first Rx signal
  • the communication processor 260 through the second antenna tuning circuit 442a , the switch 450 , the first RFFE 431 , and the RFIC 410 .
  • the signal received through the first antenna 442 is a second Rx signal
  • the communication processor through the first antenna tuning circuit 441a, the switch 450, the second RFFE 432, and the RFIC 410 260 .
  • the communication processor 260 may set or change (eg, switch) an antenna for transmitting the transmission signal Tx by controlling the switch 450 according to various setting conditions.
  • the communication processor 260 may set a transmission path in response to an antenna capable of radiating the transmission signal Tx with maximum power. For example, as shown in FIG. 4A , when a transmission signal is transmitted in the electronic device 101 including a plurality of antenna transmission paths, the antenna (eg, the first antenna 441 and the second antenna 442) is used.
  • An optimal antenna transmission path may be set in consideration of a corresponding channel environment (eg, strength of a received signal) and maximum transmittable power.
  • the communication processor 260 may determine an optimal antenna transmission path and control the switch 450 to transmit a transmission signal through the determined optimal antenna transmission path.
  • the electronic device 101 (eg, the communication processor 260 ) is configured for every set time period (eg, 640 ms) or when a specific event occurs (eg, a SAR event occurs or the electric field situation rapidly changes). In this case, it is possible to check whether the signal of the base station, EN-DC operation, MIMO operation, or CA operation), and whether the transmission path of the transmission signal is changed (or whether the antenna is switched).
  • 4B is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to various embodiments includes a processor 120 , a communication processor 260 , an RFIC 410 , a first RFFE 431 , and a first 2 RFEE 432 , first antenna 441 , second antenna 442 , third antenna 443 , switch 450 , first antenna tuning circuit 441a , second antenna tuning circuit 442a or A third antenna tuning circuit 443a may be included.
  • the first RFFE 431 may be disposed in one area within the housing of the electronic device 101
  • the second RFFE 432 may be disposed in the one area within the housing of the electronic device 101 . It may be disposed in another area spaced apart from the above, but various embodiments of the present invention are not limited to the arrangement location.
  • the RFIC 410 may, upon transmission, convert a baseband signal generated by the communication processor 260 into a radio frequency (RF) signal used in a communication network.
  • the RFIC 410 may transmit an RF signal used for a communication network to the first antenna 441 or the second antenna 442 through the first RFFE 431 and the switch 450 .
  • RF radio frequency
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the first antenna 441 through the first RFFE 431 and switch 450 is a 'first antenna transmission path (Ant Tx 1)' can be referred to as A transmission path transmitted from the RFIC 410 to the second antenna 442 through the first RFFE 431 and the switch 450 may be referred to as a 'second antenna transmission path (Ant Tx 2)'.
  • different path loss may occur in the two antenna transmission paths because the length of each transmission path and components disposed on the transmission path are different.
  • each antenna eg, the first antenna 441 and the second antenna 442 corresponding to each antenna transmission path is disposed at different positions on the electronic device 101 .
  • different antenna loss occurs. This can happen.
  • a first antenna tuning circuit 441a may be connected to the first antenna 441
  • a second antenna tuning circuit 442a may be connected to the second antenna 442 .
  • the communication processor 260 adjusts the setting of the first antenna tuning circuit 441a and the setting of the second antenna tuning circuit 441a by adjusting the first antenna tuning circuit 441a or the second antenna tuning circuit 441a.
  • a signal transmitted (eg, the transmission signal (Tx)) and a signal (eg, the reception signal (Rx)) transmitted through the antenna connected to each other may be tuned.
  • Tx transmission signal
  • Rx reception signal
  • the communication processor 260 may control the switch 450 to set the first RFFE 431 to be electrically connected to the first antenna tuning circuit 441a and the first antenna 441 .
  • the transmission signal Tx generated by the communication processor 260 is the RFIC 410 , the first RFFE 431 , the switch 450 , the first antenna tuning circuit 441a , and/or the antenna 441 ). can be transmitted through
  • the first antenna 441 may be set as a first receiving antenna (Rx antenna), and the third antenna 443 may be set as a second receiving antenna (Rx antenna).
  • the electronic device 101 may receive and decode a signal transmitted from the base station through the first antenna 441 and the third antenna 443 .
  • a signal received through the first antenna 441 is a communication processor ( 260) may be transmitted.
  • the signal received through the third antenna 443 is a second Rx signal to the communication processor 260 through the third antenna tuning circuit 443a , the second RFFE 432 , or the RFIC 410 . can be transmitted.
  • the communication processor 260 may control the switch 450 to set the first RFFE 431 to be electrically connected to the second antenna tuning circuit 442a and the second antenna 442 .
  • the transmission signal Tx generated by the communication processor 260 is the RFIC 410, the first RFFE 431, the switch 450, the second antenna tuning circuit 442a, and/or the second antenna ( 442) can be transmitted.
  • the second antenna 442 may be set as a first receiving antenna (Rx antenna), and the third antenna 443 may be set as a second receiving antenna (Rx antenna).
  • the electronic device 101 may receive and decode a signal transmitted from the base station through the second antenna 442 and the third antenna 443 .
  • the signal received through the second antenna 442 is a first Rx signal through the communication processor ( 260) may be transmitted.
  • the signal received through the third antenna 443 is transmitted as a second Rx signal to the communication processor 260 through the third antenna tuning circuit 443a , the second RFFE 432 , and the RFIC 410 .
  • FIG. 4C and 4D are block diagrams of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 4C is an embodiment in which the electronic device 101 has two transmission paths based on RFFE and operates as stand alone (SA) or non stand alone (NSA), and
  • FIG. 4D shows An embodiment in which the electronic device 101 has three transmission paths based on RFFE and operates as an NSA will be described.
  • an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to various embodiments includes a processor 120 , a communication processor 260 , an RFIC 410 , a first RFFE 431 , and a first 2 RFEE 432 , a first antenna 441 , a second antenna 442 , a third antenna 443 , a fourth antenna 444 , a first switch 451 , or a second switch 452 .
  • the first RFFE 431 may be disposed in one area within the housing of the electronic device 101
  • the second RFFE 432 may be disposed in the one area within the housing of the electronic device 101 . It may be disposed in another area spaced apart from the above, but various embodiments of the present invention are not limited to the arrangement location.
  • the RFIC 410 may, upon transmission, convert a baseband signal generated by the communication processor 260 into a radio frequency (RF) signal used in the first communication network. .
  • the RFIC 410 may transmit an RF signal used for the first communication network to the first antenna 441 or the second antenna 442 through the first RFFE 431 and the first switch 451 .
  • the RFIC 410 transmits the RF signal used for the first communication network to the third antenna 443 or through the first RFFE 431 , the first switch 451 , and the second switch 452 . It may transmit to the fourth antenna 444 .
  • the RFIC 410 may, upon transmission, convert a baseband signal generated by the communication processor 260 into a radio frequency (RF) signal used in the second communication network. .
  • the RFIC 410 may transmit an RF signal used for the second communication network to the third antenna 443 or the fourth antenna 444 through the second RFFE 432 and the second switch 452 .
  • the RFIC 410 transmits the RF signal used for the second communication network to the first antenna 441 or through the second RFFE 432 , the second switch 452 , and the first switch 451 . It may transmit to the second antenna 442 .
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the first antenna 441 through the first RFFE 431 and the first switch 451 is defined as a 'first antenna transmission path (Ant Tx 1). ) can be referred to as '.
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the second antenna 442 through the first RFFE 431 and the first switch 451 may be referred to as a 'second antenna transmission path (Ant Tx 2)'.
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the third antenna 443 through the first RFFE 431 , the first switch 451 , and the second switch 452 is defined as a 'third antenna transmission path (Ant Tx).
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the fourth antenna 444 through the first RFFE 431 , the first switch 451 , and the second switch 452 is defined as a 'fourth antenna transmission path (Ant Tx). 4) can be referred to as '.
  • different path loss may occur in the four antenna transmission paths because the length of each transmission path and components disposed on the transmission path are different.
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the third antenna 443 through the second RFFE 432 or the second switch 452 is defined as a 'fifth antenna transmission path (Ant Tx). 5) can be referred to as '.
  • the transmission path transmitted from the RFIC 410 to the fourth antenna 444 through the second RFFE 432 or the second switch 452 will be referred to as a 'sixth antenna transmission path (Ant Tx 6)'.
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the first antenna 441 through the second RFFE 432 , the second switch 452 , or the first switch 451 is defined as a 'seventh antenna transmission path (Ant). Tx 7)'.
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the second antenna 442 through the second RFFE 432 , the second switch 452 , or the first switch 451 is defined as an 'eighth antenna transmission path (Ant). Tx 8)'. According to various embodiments, different path loss may occur in the four antenna transmission paths because the length of each transmission path and components disposed on the transmission path are different.
  • 4D is a block diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to various embodiments includes a processor 120 , a communication processor 260 , an RFIC 410 , a first RFFE 431 , and a first 2 RFEE 432 , a third RFEE 433 , a first antenna 441 , a second antenna 442 , a third antenna 443 , a fourth antenna 444 , or a fifth antenna 445 .
  • a processor 120 eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • a communication processor 260 e.g, an RFIC 410 , a first RFFE 431 , and a first 2 RFEE 432 , a third RFEE 433 , a first antenna 441 , a second antenna 442 , a third antenna 443 , a fourth antenna 444 , or a fifth antenna 445 .
  • the RFIC 410 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the communication processor 260 to a radio frequency (RF) signal used in a first communication network or a second communication network. can be converted into a signal.
  • the RFIC 410 may transmit an RF signal used for the first communication network to the first antenna 441 or the second antenna 442 through the first RFFE 431 and the first switch 451 .
  • the RFIC 410 transmits the RF signal used for the first communication network to the third antenna 443 or through the first RFFE 431 , the first switch 451 , and the second switch 452 . It may transmit to the fourth antenna 444 .
  • the RFIC 410 may, upon transmission, convert a baseband signal generated by the communication processor 260 into a radio frequency (RF) signal used in the second communication network. .
  • the RFIC 410 may transmit an RF signal used for the second communication network to the third antenna 443 or the fourth antenna 444 through the second RFFE 432 and the second switch 452 .
  • the RFIC 410 transmits the RF signal used for the second communication network to the first antenna 441 or through the second RFFE 432 , the second switch 452 , and the first switch 451 . It may transmit to the second antenna 442 .
  • the RFIC 410 may, upon transmission, convert a baseband signal generated by the communication processor 260 into a radio frequency (RF) signal used in a third communication network. .
  • the RFIC 410 may transmit an RF signal used for the third communication network to the fifth antenna 445 through the third RFEE 433 .
  • an RF signal is obtained from a first communication network via a first antenna 441 or a second antenna 442 , and a first RFFE 431 via a first switch 451 .
  • the RFIC 410 may convert the RF signal preprocessed through the first RFFE 431 into a baseband signal to be processed by the communication processor 260 .
  • an RF signal is obtained from a second communication network through a third antenna 443 or a fourth antenna 444 , and preprocessed through a second RFFE 432 through a second switching 452 .
  • the RFIC 410 may convert the preprocessed RF signal through the second RFFE 432 into a baseband signal to be processed by the communication processor 260 .
  • the RF signal may be obtained from the third communication network through the fifth antenna 445 and preprocessed through the third RFFE 433 .
  • the RFIC 410 may convert the preprocessed RF signal through the third RFFE 433 into a baseband signal to be processed by the communication processor 260 .
  • the first communication network, the second communication network, and the third communication network may be the same or different communication networks.
  • the first communication network may be a 5G network
  • the second communication network and the third communication network may be a legacy network (eg, an LTE network).
  • the second communication network and the third communication network may support communication of different frequency bands even though they are the same LTE network.
  • the second communication network is a communication network that transmits and receives a high-band LTE (eg, B41 band) signal
  • the fourth communication network is a low-band LTE (eg, B5 band, B12 band).
  • B71 band may be a communication network that transmits and receives signals.
  • the low band frequency may be about 0.6 GHz to about 1.0 GHz
  • the mid band frequency may be about 1.7 GHz to about 2.2 GHz
  • the high band frequency may be about 1.7 GHz to about 2.2 GHz.
  • the frequency may be about 2.3 GHz to about 3.7 GHz, but this is divided as an example for better understanding, and various embodiments are not limited to the specific frequency ranges.
  • the first RFFE 431 when the first communication network transmits and receives signals in the N41 band of the 5G network, the first RFFE 431 is designed to be suitable for processing a signal corresponding to the 5G network, and the second RFFE 432 is designed to be suitable for processing a high-band LTE signal (eg, a B41 band signal), and the third RFFE 433 may be designed to be suitable for processing a low-band LTE signal (eg, a B5 band signal).
  • at least one of the second RFFE 432 and the third RFFE 433 may be formed in the form of a power amplitude module including duplexer (PAMiD).
  • PAMiD power amplitude module including duplexer
  • a frequency band of a signal transmitted through the first RFFE 431 and a frequency band of a signal transmitted through the second RFFE 432 may be the same, similar, or different.
  • the frequency band of the signal transmitted through the first RFFE 431 may be the N41 band (2.6 GHz), which is the frequency band of the 5G network
  • the frequency band of the signal transmitted through the second RFFE 431 is It may be the B41 band (2.6 GHz), which is the frequency band of the LTE network.
  • the first RFFE 431 and the second RFFE 432 process the same or similar frequency band signals, but the first RFFE 431 is designed to enable signal processing suitable for the characteristics of the 5G network.
  • the second RFFE 432 may be designed to enable signal processing suitable for the characteristics of the LTE network.
  • the first RFFE 431 may be designed to process a signal of a wider frequency bandwidth than the second RFFE 432 .
  • the first RFFE 431 may be designed to process up to a frequency bandwidth of 100 MHz
  • the second RFFE 432 may be designed to process up to a frequency bandwidth of 60 MHz.
  • the first RFFE 431 includes additional components (eg, SRS (eg, SRS) A single pole double throw (SPDT) switch for transmitting a sounding reference signal, a filter to prevent interference between a 5G signal and a WIFI signal of a similar band, a component for separating the WIFI signal from the received signal, and a different 5G band signal It may further include a duplexer for separation.
  • the first RFFE 431 includes an additional component compared to the second RFFE 432, so that attenuation (eg, path loss (path loss) loss) may occur even more.
  • the power amplifier of the first RFFE 431 and the power amplifier of the second RFFE 432 are respectively controlled so that a signal of the same power is transmitted from the RFIC 410 . Since the path loss of the first RFFE 431 is greater than the path loss of the second RFFE 432 , the magnitude of the signal transmitted through the first antenna 441 is transmitted through the second antenna 442 . It may be smaller than the size of the signal.
  • 5A to 5D are diagrams illustrating antenna tuning circuits according to various embodiments.
  • an antenna tuning circuit 440a (eg, the first antenna tuning circuit 441a of FIG. 4A , the second antenna tuning circuit 442a , and the third antenna tuning circuit 443a of FIG. 4A ) according to various embodiments ) may include at least one impedance tuning circuit 510 and/or at least one aperture tuning circuit 520 .
  • the second antenna tuning circuit 442a may be implemented in the same way as the first antenna tuning circuit 441a, but may be implemented differently.
  • the impedance tuning circuit 510 according to various embodiments is configured to connect with a network under the control of at least one processor (eg, the processor 120 , the communication processor 212 , 214 , and/or the unified communication processor 260 ).
  • the aperture tuning circuit 520 may be set to perform impedance matching of
  • the aperture tuning circuit 520 may change the structure of the antenna by turning on/off a switch under the control of at least one processor.
  • FIG. 5B an exemplary circuit diagram for describing the impedance tuning circuit 510 is shown.
  • FIG. 5C an exemplary circuit diagram for describing the aperture tuning circuit 520 is shown.
  • the impedance tuning circuit 510 includes at least one variable capacitor 541 , a first switch 542 , a second switch 543 , a third switch 544 and / or a fourth switch 545 may be included. According to various embodiments, the number of the variable capacitor 541 , the first switch 542 , the second switch 543 , the third switch 544 , and the fourth switch 545 may be changed. At least one variable capacitor 541 , a first switch 542 , a second switch 543 , a third switch 544 , and a fourth switch 545 according to various embodiments may be configured on a single chip. can be implemented.
  • the variable capacitor 541 may have, for example, 16 values (eg, capacitance values). According to various embodiments, the number of capacitance values of the variable capacitor 541 may be changed. In this case, the impedance tuning circuit 510 according to various embodiments has a total of 256 (16 (possible values that the variable capacitor can have) x 16 (the number of possible cases by a combination of four switches)) of configurable values (eg impedance value).
  • the variable capacitor 541 may be electrically connected to the first switch 542 . One end of the second switch 543 , the third switch 544 , and/or the fourth switch 545 according to various embodiments may be grounded.
  • the aperture tuning circuit 520 includes a fifth switch 522 , a sixth switch 524 , a seventh switch 526 and/or an eighth switch 528 .
  • the fifth switch 522 may be connected to the first terminals RF1 and 522a.
  • the sixth switch 524 may be connected to the second terminals RF2 and 524a.
  • the seventh switch 526 may be connected to the third terminals RF3 and 526a.
  • the eighth switch 528 may be connected to the fourth terminals RF4 and 528a.
  • the number of switches included in the aperture tuning circuit 520 may be changed.
  • the fifth switch 522 , the sixth switch 524 , the seventh switch 526 , and/or the eighth switch 528 may be implemented on one chip.
  • the aperture tuning circuit 520 may turn on/off switches (eg, the fifth switch 522 , the sixth switch 524 , the seventh switch 526 and the eighth switch 528 ). It can have a total of 16 cases in an off combination. Accordingly, the tuning circuit 250 according to various embodiments may have a total of 4096 (eg, 256 ⁇ 16) antenna settings.
  • the resonance characteristics of the connected antenna may be changed.
  • a combination of on/off states of the switch may be referred to as an antenna setting, and depending on the antenna setting, an antenna resonance characteristic may be changed or an antenna efficiency of an antenna may be changed.
  • the impedance tuning circuit 510 may be connected to an RFFE (eg, the first RFFE 431 and the second RFFE 432 of FIGS. 4A and 4B ), the RFFE's It may be connected to a duplexer.
  • the impedance tuning circuit 510 may be connected to the antenna 530 , and on a power rail connecting the impedance tuning circuit 510 and the antenna 530 , a first aperture tuning circuit 520a and a second aperture tuning circuit 520b may be connected.
  • the electronic device 101 performs an antenna tuning circuit ( 440a) can be changed.
  • the electronic device 101 is configured to use the antenna tuning circuit 440a (eg, the impedance tuning circuit 510 and/or the aperture tuning circuit) as described above according to the change in the setting value of the antenna tuning circuit 440a.
  • the on/off state of the switch included in 520) may be controlled to be changed.
  • the impedance tuning circuit 510 is omitted, and the first aperture tuning circuit 520a ) and/or the second aperture tuning circuit 520b may be electrically connected.
  • the conduction point 571 may mean a power rail (or a power lane) to which the RFFE and the antenna tuning circuit are connected.
  • the impedance tuning circuit 510 may be omitted and the first aperture tuning circuit 520a and the second aperture tuning circuit 520b may be connected to the power rail connecting the conduction point 571 and the antenna 530 .
  • the first aperture tuning circuit 520a may be referred to as an X-GND switch.
  • FIG. 6 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • a plurality of RFFEs 611 , 612 , 613 , 621 , 622 , 623 , 631 , 632 , 633 , and 640 may be connected to at least one RFIC 410 .
  • the plurality of RFFEs 611 , 612 , 613 , 621 , 622 , 623 , 631 , 632 , 633 , 640 includes the plurality of antennas 651 , 652 , 661 , 662 , 671 , 672 , 673 , 681 , 691 , 692 . ) can be connected to
  • the 1-1 RFFE 611 may be electrically connected to a first main antenna 651 .
  • the 2-1 RFFE 621 may be electrically connected to the second main antenna 661 .
  • the 1-2 RFFE 612 and the 1-3 RFFE 613 may be electrically connected to a first sub antenna 652 to provide diversity with the first main antenna 651 .
  • the 2-2 RFFE 622 and the 2-3 RFFE 623 may be electrically connected to a second sub antenna 662 to provide diversity with the second main antenna 661 .
  • the 3-1 RFFE 631 may be connected to the two third main antennas 671 and 672 to provide MIMO.
  • the 3-2 RFFE 632 and the 3-3 RFFE 633 are connected to a third sub antenna 673 through a duplexer and the third main antennas 671 and 672 are connected to each other. and MIMO or diversity.
  • the fifth antenna 681 may be directly connected to the RFIC 410 without going through the RFFE.
  • the 6-1 th antenna 691 and the 6-2 th antenna 692 may also be directly connected from the RFIC 410 without going through the RFFE, and MIMO or diversity may be provided through two antennas.
  • the fourth RFFE 640 may be connected to two WIFI antennas.
  • At least one of the RFFEs of FIG. 6 is the first RFFE 431 , the second RFFE 432 , or the third RFFE 433 described above in FIGS. 4A , 4B , 4C , and 4D . It can correspond to any one of them.
  • At least one of the antennas of FIG. 6 includes the first antenna 441 , the second antenna 442 , the third antenna 443 , and the fourth antenna 444 described above in FIGS. 4A , 4B , 4C and 4D . , or may correspond to any one of the fifth antenna 445 .
  • a plurality of PAMs 711 , 751 , 761 , and 771 and/or a plurality of FEMs 721 , 731 , 741 may be connected to at least one RFIC 410 .
  • the plurality of PAMs 711 , 751 , 761 , 771 and/or the plurality of FEMs 721 , 731 , 741 have at least one antenna 712 , 713 , 722 , 732 , 733 , 742 , 743 , 752 , respectively. , 762, 772, 773).
  • Each of the plurality of PAMs 711 , 751 , 761 , and 771 may include a power amplifier (PA), and amplify a transmission signal by the power amplifier to obtain antennas 712 , 713 , 752 , 761 , 772, 773).
  • the PAM #3 761 may be formed in the form of a power amplitude module including duplexer (PAMiD) including at least one diplexer or at least one duplexer.
  • the PAM #3 761 may transmit data received through the antenna 762 to the LNA 763 through a diplexer or duplexer.
  • the data received from the LNA 763 may be low-noise amplified and then transmitted to the RFIC 410 .
  • Each of the plurality of FEMs 721 , 731 , and 741 may include a low noise amplifier (LNA), and may amplify a received signal by the power amplifier and transmit it to the RFIC 410 .
  • LNA low noise amplifier
  • the PAM #1 711 may transmit/receive a mid-band or high-band 5G frequency (eg, N1 band, or N3 band) signal.
  • PAM #2 751 may transmit and receive an ultra high band 5G frequency (eg, N78 band) signal.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 operates as an SA, it may transmit/receive a 5G frequency signal through the PAM #1 711 or PAM #N 771 .
  • the electronic device 101 When the electronic device 101 operates in EN-DC, it may transmit/receive a 5G frequency signal and an LTE frequency signal through the PAM #1 711 and PAM #N 771, respectively.
  • a frequency band to be supported may increase. Due to size restrictions of the electronic device 101, the use of FEM components and antenna paths may be limited, and one component and antenna can process multiple frequency components in order to process components of various and complex frequency bands. can be
  • a refarming band using a part of the LTE frequency band as the 5G frequency band may be used.
  • a frequency band where only LTE or NR exists when the electronic device 101 processes a signal in an RFIC (eg, RFIC 410), a mixer in the RFIC separates the signal using a modulation/demodulation technique suitable for the RAT, and can be processed
  • the electronic device 101 includes a plurality of antennas 811, 812, 813, 814, 815, 821, 822, inside and/or at least a part of the housing forming the outer shape of the electronic device 101; 823, 824, 825, 826, 827).
  • the antennas 811 , 912 , 913 , 914 , and 915 disposed in the first area of the electronic device 101 may be referred to as main antennas.
  • the first main antenna 811 or the second main antenna 812 may include at least a portion of metal outside the housing.
  • the first main antenna 811 may be used to transmit and receive 2G, 3G, LTE or NR signals.
  • the second main antenna 812 may be used for transmission/reception of an LTE signal or reception of an NR signal.
  • the third main antenna 813 or the fourth main antenna 814 may be formed in the form of laser direct structuring (LDS) inside the housing.
  • the third main antenna 813 may be used for reception of 3G, LTE, or NR signals.
  • the fifth main antenna 815 may be formed in the form of an LDS or a metal slit inside or at least in part of the housing.
  • the antennas 821 , 822 , 823 , 824 , 825 , 826 , and 827 disposed in the second area of the electronic device 101 may be referred to as sub antennas.
  • the first sub-antenna 821 may include at least a portion of metal outside the housing.
  • the first sub-antenna 821 may be used to receive a 2G, 3G, LTE or NR signal.
  • the third sub-antenna 823 or the fourth sub-antenna 824 may be formed in the form of a metal slit in at least a portion of the housing.
  • the third sub-antenna 823 may be used to receive a GPS or WiFi signal.
  • the fourth sub-antenna 824 may be used for transmission/reception of an NR signal (eg, N77 or N78).
  • the fifth sub-antenna 825 or the sixth sub-antenna 826 may be formed in the form of an LDS inside the housing.
  • the fifth sub-antenna 825 may be used for reception of a WiFi signal.
  • the sixth sub-antenna 826 may be used for reception of an NR signal (eg, N77 or N78).
  • the seventh sub-antenna 827 among the sub-antennas may be formed in the form of an LDS or a metal slit in at least a portion of the housing.
  • the seventh sub-antenna 827 may be used for reception of a GPS, 2G, 3G, or LTE signal or transmission/reception of an NR signal.
  • the third sub-antenna 823 is set for the first transmission/reception (RX0) for processing the transmission/reception signal in the N78 frequency band, and the second The second main antenna 812 is configured for the first reception (RX1), the third main antenna 813 is configured for the second reception (RX2), and the fourth sub-antenna 824 is configured for the third reception (RX2). RX3).
  • the first main antenna 811 is set for the first transmission/reception (RX0) for processing the transmission/reception signal in the B2, B4, or B66 frequency band
  • the second sub-antenna 822 is set for the first reception (RX1)
  • the third main antenna 813 is configured for the second reception (RX2)
  • the fifth sub-antenna 825 is the third number It can be set to credit (RX3).
  • the electronic device 101 may process the N2, N66 frequency band signals by using the B2, B4, or B66 frequency band as a refarming band.
  • the performance of the entire system may be degraded due to the performance difference between antennas.
  • performance between antennas is not uniform for a specific frequency (referred to as 'imbalance' for convenience of description)
  • block error rate (BLER) rises or signal signal (SNR) increases on a poor reception path. to noise ratio)
  • SNR signal signal
  • RI rank indicator set for the corresponding electronic device 101 is lowered, so that the network may schedule a low modulation and coding scheme (MCS).
  • MCS modulation and coding scheme
  • the overall performance of the electronic device 101 may be deteriorated.
  • the antenna setting eg, the setting of the antenna tuning circuit
  • FIG. 9A is a diagram illustrating an antenna arrangement of an electronic device according to various embodiments
  • FIG. 9B is a graph illustrating an antenna gain according to various embodiments.
  • antenna A 901 and antenna B 902 supporting the same frequency band are disposed in one region of the electronic device 101 and are spaced apart from the one region of the electronic device 101 . It may be assumed that the antenna C 903 is disposed in another area. In order to realize the ideal performance of each antenna, it may be necessary to provide sufficient grounding and separation from surrounding electrical objects. Assuming that the antenna A 901 , the antenna B 902 , or the antenna C 903 support the same frequency, the same frequency is transmitted between the antenna A 901 and the antenna C 903 as shown in FIG. 9B . Although there is no effect on performance, the distance between the antenna A 901 and the antenna B 902 is close to each other, so they may affect each other. For example, the antenna A 901 and the antenna B 902 may partially share a ground with each other, and a physical distance equal to 1/4 of the wavelength ⁇ of the antenna cannot be secured, so that they may affect each other.
  • the antenna gain 912 for each frequency for the antenna B 902 and the antenna C 903 shows the same performance, but the antenna A 901 has the same performance. Accordingly, the antenna gain for each frequency for the antenna B 902 may be lowered from B 912 to B' 913 .
  • the antenna setting is adjusted to reduce the antenna gain 911 of the antenna A 901 , the antenna gain for the antenna B 902 may be restored from B′ 913 to B 912 .
  • FIG. 10A is a diagram illustrating an antenna arrangement of an electronic device according to various embodiments
  • FIG. 10B is a graph illustrating an antenna gain according to various embodiments.
  • the antenna D 1001 and the antenna E 1002 may be disposed adjacent to each other.
  • FIG. 10B even if the frequency band supported by the antenna D 1001 and the frequency band supported by the antenna E 1002 are different from each other, they may affect each other as they are disposed adjacent to each other.
  • the antenna gain 1012 for each frequency for the antenna D 1001 and the antenna gain 1011 for each frequency for the antenna E 1002 may be reduced to the antenna gain 1013 .
  • the antenna gain 1011 for the antenna E 1002 lowered by the antenna D 1001 may be restored.
  • a decrease in overall performance may occur due to imbalance between antennas in a strong electric field (eg, a signal strength of a received signal is -90 dBm or more).
  • a strong electric field eg, a signal strength of a received signal is -90 dBm or more.
  • the RI allocation is low due to the imbalance problem of the LTE frequency band (eg, B2 band), so the overall performance (eg, throughput) of the electronic device 101 (T-PUT)) may be degraded.
  • the overall performance eg, throughput
  • the antenna imbalance of products C and D is larger than that of products A and B.
  • the antenna setting is adjusted to reduce the imbalance in a weak electric field (eg, the signal strength of the received signal is less than -90 dBm)
  • the performance of RX0 or RX1 is deteriorated, and a problem such as a call drop may occur.
  • the antenna setting may be advantageous to a weak electric field or a strong electric field, respectively.
  • the electronic device 101 may prevent a problem such as a call drop by adjusting the setting of the antenna tuning circuit so that the performance of RX0 or RX1 in a weak electric field is relatively good, and the antenna to reduce imbalance in a strong electric field
  • the overall performance eg, throughput
  • the electronic device 101 may differently set the setting value of the antenna tuning circuit for each electric field (eg, a strong electric field, a medium electric field, or a weak electric field).
  • the set value of the antenna tuning circuit for each electric field may be prepared in the form of a table and stored in a memory (eg, a memory in the communication processor 260 ).
  • the electronic device 101 adjusts the settings of the antenna tuning circuit to be most advantageous for the PRX1 and DRX1 antennas in a weak electric field, and sets the antenna tuning circuit so that the signal difference between PRX1 and DRX1 compared to PRX1 and DRX1 occurs the least in a strong electric field. can be adjusted.
  • the electronic device 101 provides an antenna so that reception performance of PRX1 1101 and PRX2 1102 is excellent in a weak electric field (eg, a state in which the strength of a received signal of the electronic device 101 is -90 dBm or less).
  • the tuning circuit may be set to a first set value.
  • the electronic device 101 may monitor the received signal strength to confirm that the electric field is switched to the strong electric field at time t 1 , and may change the setting of the antenna tuning circuit from the first set value to the second set value until time t 2 .
  • the electronic device 101 may operate according to the antenna tuning circuit set to the second set value in response to the strong electric field.
  • the electronic device 101 can reduce the imbalance by operating according to the second set value so that the signal difference between the PRX1 1101 and DRX1 1102 compared to the PRX2 1103 and the DRX2 1104 is minimal after the time t 2 . have.
  • the electronic device 101 may confirm that the imbalance is reduced to about 2 dB or less as the setting of the antenna tuning circuit is changed from the first set value to the second set value.
  • the electronic device 101 provides an overall performance (eg, throughput (eg, throughput T-PUT)) may be lowered.
  • an overall performance eg, throughput (eg, throughput T-PUT)
  • throughput eg, throughput T-PUT
  • imbalance may be reduced and performance may be improved.
  • the electronic device 101 may set the setting values of the aperture tuning circuits 520a and 520b to 0xA02 in a weak electric field to increase the performance of RX0 and RX1, , it is possible to reduce the imbalance by setting the setting values of the aperture tuning circuits 520a and 520b to 0xA92 in the strong electric field.
  • the electronic device 101 checks the imbalance between the four antennas, gives a weight to the frequency band in which the imbalance occurs, and configures the antenna tuning circuit to be relatively advantageous to the frequency band in which the imbalance occurs.
  • Table 4 below shows imbalance when operating as B22-B2-N71.
  • B66 (2.1 GHz) and B2 (1.9 GHz) may share the same antenna as the frequency bands are close to each other.
  • the antenna of B2 has the greatest imbalance of 14, which may cause degradation of the overall system performance.
  • the setting of the antenna tuning circuit may be adjusted so that the imbalance of CC1 is reduced in a strong electric field situation.
  • the electronic device 101 may balance CC0 by reducing the imbalance of CC1 in the strong electric field situation.
  • CC2 has a different frequency band from CC0 and CC1, so that the antenna correlation is low.
  • the aperture tuning circuit 1200 may include a switch 1210 , a first lumped element 1221 , a second lumped element 1222 , or a third lumped element 1223 .
  • the first lumped element 1221 , the second lumped element 1222 , or the third lumped element 1223 may include a capacitor, an inductor, or a resistor. can do.
  • the first lumped element 1221 , the second lumped element 1222 , or the third lumped element 1223 may be electrically connected to the ground.
  • the electronic device 101 controls the antenna switch 1210 so that the corresponding antenna is electrically connected to the first lumped element 1221 , the second lumped element 1222 , or the third lumped element 1223 .
  • the first lumped element 1221 may be set to 4.7 nH
  • the second lumped element 1222 may be set to 5.6 nH
  • the third lumped element 1223 may be set to 3.3 nH.
  • the electronic device 101 controls the switch 1210 to control a first lumped element 1221 , a second lumped element 1222 , or a third lumped element 1223 . can be electrically connected to the antenna.
  • the electronic device 101 may set the second lumped element 1222 having a value of 5.6 nH to be connected in a medium or weak electric field having a received signal strength (eg, RSRP) of -90 dBm or less, and the received signal strength is
  • the first lumped element 1221 having a value of 4.7 nH or the third lumped element 1223 having a value of 3.3 nH may be set to be electrically connected in a strong electric field exceeding -90 dBm.
  • reception sensitivities of N78, WiFi 2.4GHz, and WiFi 5Ghz may vary as shown in Table 5 below.
  • the electronic device (eg, the electronic device 101 ) includes a memory (eg, the memory 130 ), a communication processor (eg, the wireless communication module 192 , the first communication processor 212 , and the second communication).
  • a processor 214 e.g, a unified communication processor 260 ), and at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) connected to the communication processor (eg, a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , and a third RFIC 226 ).
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the fourth RFIC 228 , the RFIC 410 ), and/or the at least one RFIC and at least one radio frequency front-end (RFFE) circuit eg, the first RFFE 232 , 431 , the second RFFE (234, 432), third RFFE (236, 433) or at least one antenna tuning circuit (antenna tuning circuit) (eg, the first antenna tuning circuit 441a, the second antenna tuning circuit 442a, the second A plurality of antennas (eg, the antenna module 197 , the first antenna module 242 , the second antenna module 244 , the third antenna module 246 , the first An antenna 441 , a second antenna 442 , a third antenna 443 , a fourth antenna 444 , and a fifth antenna 445 ) may be included.
  • RFFE radio frequency front-end
  • the electronic device 101 may check a received signal strength (eg, RSRP) for a signal received through at least one antenna among a plurality of antennas in operation 1310 .
  • a received signal strength eg, RSRP
  • the electronic device 101 may determine whether the received signal strength exceeds a threshold (eg, -90 dBm). As a result of the check, if the received signal strength does not exceed the threshold value (1320 - NO), the electronic device 101 may check a first set value set based on at least one antenna in operation 1340 .
  • the first set value may be a value set so that the reception performance of at least one antenna among the plurality of antennas is maximized.
  • the electronic device 101 may check a second set value set based on the degree of imbalance between the plurality of antennas.
  • the second set value may be a value set to reduce the degree of imbalance between the plurality of antennas.
  • the electronic device 101 may control the antenna tuning circuit based on the checked setting value.
  • the electronic device (eg, the electronic device 101 ) includes a memory (eg, the memory 130 ), a communication processor (eg, the wireless communication module 192 , the first communication processor 212 , and the second communication).
  • a processor 214 e.g, a unified communication processor 260 ), and at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) connected to the communication processor (eg, a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , and a third RFIC 226 ).
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the fourth RFIC 228 , the RFIC 410 ), and/or the at least one RFIC and at least one radio frequency front-end (RFFE) circuit eg, the first RFFE 232 , 431 , the second RFFE (234, 432), third RFFE (236, 433) or at least one antenna tuning circuit (antenna tuning circuit) (eg, the first antenna tuning circuit 441a, the second antenna tuning circuit 442a, the second A plurality of antennas (eg, the antenna module 197 , the first antenna module 242 , the second antenna module 244 , the third antenna module 246 , the first An antenna 441 , a second antenna 442 , a third antenna 443 , a fourth antenna 444 , and a fifth antenna 445 ) may be included.
  • RFFE radio frequency front-end
  • the electronic device 101 may check a received signal strength (eg, RSRP) for a signal received through at least one antenna among a plurality of antennas in operation 1410 .
  • a received signal strength eg, RSRP
  • the electronic device 101 may determine whether the received signal strength exceeds a threshold value (eg, -90 dBm). As a result of the check, if the received signal strength does not exceed the threshold (1420 - NO), the electronic device 101 may check a first set value set based on at least one antenna in operation 1450 .
  • the first set value may be a value set so that the reception performance of at least one antenna among the plurality of antennas is maximized.
  • the electronic device 101 may determine whether data traffic exceeds a set value (eg, 5 Mbytes). As a result of the check, if the data traffic does not exceed the set value (1430 - NO), in operation 1450 , the electronic device 101 may check a first set value set based on at least one antenna.
  • the first set value may be a value set so that the reception performance of at least one antenna among the plurality of antennas is maximized.
  • the electronic device 101 may check a second set value set based on the degree of imbalance between the plurality of antennas.
  • the second set value may be a value set to reduce the degree of imbalance between the plurality of antennas.
  • the electronic device 101 may control the antenna tuning circuit based on the checked setting value.
  • the electronic device 101 may check a received signal strength (eg, RSRP) of a signal received through at least one antenna among a plurality of antennas in operation 1510 .
  • a received signal strength eg, RSRP
  • the electronic device 101 may determine whether the received signal strength exceeds a threshold (eg, -90 dBm). As a result of the check, when the received signal strength does not exceed the threshold (1520 - NO), the electronic device 101 may check a first set value set based on at least one antenna in operation 1560 .
  • the first set value may be a value set so that the reception performance of at least one antenna among the plurality of antennas is maximized.
  • the electronic device 101 may determine whether data traffic exceeds a set value (eg, 5 Mbytes). As a result of the check, if the data traffic does not exceed the set value (1530 - NO), the electronic device 101 may check the first set value set based on at least one antenna in operation 1560 .
  • the first set value may be a value set so that the reception performance of at least one antenna among the plurality of antennas is maximized.
  • the electronic device 101 may determine whether an imbalance between the plurality of antennas is occurring. For example, it may be checked whether the performance degradation of a specific antenna among the plurality of antennas has occurred. According to various embodiments, whether imbalance between the plurality of antennas occurs may be determined by the degree of imbalance with respect to the plurality of antennas.
  • the electronic device 101 may check a second set value set based on the degree of imbalance between the plurality of antennas.
  • the second set value may be a value set to reduce the degree of imbalance between the plurality of antennas.
  • the electronic device 101 may control the antenna tuning circuit based on the checked setting value.
  • the electronic device 101 may check a first set value set based on at least one antenna in operation 1560 .
  • the first set value may be a value set so that the reception performance of at least one antenna among the plurality of antennas is maximized.
  • the electronic device (eg, the electronic device 101) according to any one of various embodiments includes a memory (eg, the memory 130), at least one communication processor (eg, the wireless communication module 192), The first communication processor 212 , the second communication processor 214 , the unified communication processor 260 ), and at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) connected to the at least one communication processor (eg, the first RFIC 222 ).
  • a memory eg, the memory 130
  • at least one communication processor eg, the wireless communication module 192
  • the first communication processor 212 eg, the second communication processor 214 , the unified communication processor 260
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFFE radio frequency front-end
  • RFFE radio frequency front-end
  • a radio frequency front-end (RFFE) circuit eg, a first RFFE (232, 431), the second RFFE (234, 432), the third RFFE (236, 433) or at least one antenna tuning circuit (antenna tuning circuit) (eg, the first antenna tuning circuit 441a, the second A plurality of antennas (eg, the antenna module 197 , the first antenna module 242 , the second antenna module connected to the at least one RFIC through the antenna tuning circuit 442a and the third antenna tuning circuit 443a ) 244 , a third antenna module 246 , a first antenna 441 , a second antenna 442 , a third antenna 443 , a fourth antenna 444 , and a fifth antenna 445 ).
  • RFFE radio frequency front-end
  • the communication processor checks a received signal strength for a signal received through at least one of the plurality of antennas, and if the checked received signal strength is less than or equal to a set threshold value, the plurality of antennas from the memory check a first set value set based on at least one antenna among Check the value, and according to the confirmed first set value or the second set value to control the antenna tuning circuit.
  • the received signal strength is one selected from reference signal received power (RSRP), received strength signal indicator (RSSI), reference signal received quality (RSRQ), or signal to interference plus noise ratio (SINR). may include.
  • RSRP reference signal received power
  • RSSI received strength signal indicator
  • RSSI reference signal received quality
  • SINR signal to interference plus noise ratio
  • the at least one communication processor may check the received signal strength of the received signal through an antenna supporting transmission and reception among the plurality of antennas.
  • the at least one communication processor is configured to, when the checked received signal strength exceeds a set threshold, check whether the amount of data traffic exceeds a set value, and determine whether the amount of data traffic exceeds the set value. If it exceeds, the antenna tuning circuit may be controlled by the second set value.
  • the at least one communication processor is configured to check whether imbalance between the plurality of antennas occurs when the checked received signal strength exceeds a set threshold, and, as a result of the check, the plurality of antennas When an imbalance between the two occurs, the antenna tuning circuit may be controlled by the second set value.
  • the degree of imbalance between the plurality of antennas may include a degree of imbalance between signals received from the plurality of antennas.
  • the second set value may be set to reduce a difference in reception performance between the plurality of antennas.
  • the first set value may be set such that the reception performance of at least one antenna among the plurality of antennas is maximized.
  • the electronic device includes a memory, a plurality of antennas, at least one antenna tuning circuit connected to at least one of the plurality of antennas, and communication processing a transmission/reception signal corresponding to a 5G communication network A processor, and a short-range wireless communication module for processing a transmission/reception signal corresponding to a WiFi communication network, wherein the communication processor checks a received signal strength for a signal received through at least one antenna among the plurality of antennas, , if the checked received signal strength is less than or equal to a set threshold, check a first set value related to the at least one antenna tuning circuit from the memory, and when the checked received signal strength exceeds a set threshold, the memory It is possible to check a second set value related to the at least one antenna tuning circuit from , and control the antenna tuning circuit according to the checked first set value or the second set value.
  • the first set value may have better antenna reception performance than the second set value.
  • a method includes a communication processor, at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) connected to the communication processor, and at least one radio frequency front-end (RFFE) circuit, respectively, or at least In an electronic device including a plurality of antennas connected to the at least one RFIC through one antenna tuning circuit, in the method of controlling an antenna setting, at least one antenna among the plurality of antennas
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFFE radio frequency front-end
  • the operation of checking the received signal strength for the signal received through checking operation, when the checked received signal strength exceeds a set threshold value, checking a second set value set based on the degree of imbalance between the plurality of antennas from the memory, and the checked first set value Alternatively, it may include the operation of controlling the antenna tuning circuit according to the second set value.
  • the received signal strength is one selected from reference signal received power (RSRP), received strength signal indicator (RSSI), reference signal received quality (RSRQ), or signal to interference plus noise ratio (SINR). may include.
  • RSRP reference signal received power
  • RSSI received strength signal indicator
  • RSSI reference signal received quality
  • SINR signal to interference plus noise ratio
  • the method may include checking a received signal strength of the received signal through an antenna supporting transmission and reception among the plurality of antennas.
  • the method includes an operation of determining whether an amount of data traffic exceeds a set value when the checked received signal strength exceeds a set threshold, and an operation of determining whether the amount of data traffic exceeds a set value , controlling the antenna tuning circuit according to the second set value.
  • the method includes an operation of determining whether imbalance between the plurality of antennas occurs when the checked received signal strength exceeds a set threshold, and, as a result of the check, imbalance between the plurality of antennas When this occurs, the method may include a method of controlling the antenna tuning circuit according to the second set value.
  • the degree of imbalance between the plurality of antennas may include a degree of imbalance between signals received from the plurality of antennas.
  • the second set value may be set to reduce a difference in reception performance between the plurality of antennas.
  • the first set value may be set such that the reception performance of at least one antenna among the plurality of antennas is maximized.
  • the method includes a communication processor for processing a transmission/reception signal corresponding to a 5G communication network, a short-range wireless communication module for processing a transmission/reception signal corresponding to a WiFi communication network, and the communication processor connected At least one radio frequency integrated circuit (RFIC), and a plurality of antennas each connected to the at least one RFIC through at least one radio frequency front-end (RFFE) circuit or at least one antenna tuning circuit
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFFE radio frequency front-end
  • the first set value may have better antenna reception performance than the second set value.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a computer device, a portable communication device (eg, a smart phone), 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
  • portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart phone
  • first”, “second”, or “first” or “second” may simply be used to distinguish the component from other such components, and refer to those components in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. that one (e.g., first) component is “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component with or without the terms “functionally” or “communicatively” When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document include software (eg, one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory or external memory) readable by a machine (eg, a master device or a task performing device)) For example, it can be implemented as a program).
  • a processor of a device eg, a master device or a task performing device
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided in a computer program product (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 through an application store (eg Play StoreTM) or on two user devices (eg, It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly, online between smartphones (eg: smartphones).
  • a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. , or one or more other operations may be added.

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Abstract

다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는 메모리, 복수의 안테나들, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나에 연결된 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로, 및 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기를 확인하고, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값 이하이면, 상기 메모리로부터 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나에 기반하여 설정된 제1 설정값을 확인하고, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 상기 메모리로부터 상기 복수의 안테나들 간의 불균형도에 기반하여 설정된 제2 설정값을 확인하고, 상기 확인된 제1 설정값 또는 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어할 수 있다. 그 밖의 다양한 실시예가 가능하다.

Description

전자 장치 및 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서 안테나의 설정을 제어하는 방법
본 개시의 다양한 실시예는 전자 장치 및 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서 안테나의 설정을 제어하는 방법에 관한 것이다.
최근 이동통신 기술의 발전으로 다양한 기능을 제공하는 휴대 단말기의 사용이 보편화됨에 따라, 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해 보다 빠른 데이터 전송 속도를 제공할 수 있고, 다양한 통신 방법을 지원하기 위해 복수의 안테나를 포함할 수 있다.
LTE 또는 5G 통신 환경에서는 통신 속도 증가 및 높은 트래픽을 제공하기 위해 이종망 연동 기술(multi-RAT(radio access technology) interworking)(예컨대, EN-DC(E-UTRA new radio dual connectivity)) 또는 캐리어 어그리게이션(carrier aggregation; CA) 기술이 적용될 수 있다. 전자 장치의 전체 방사 전력(total radiation power; TRP)은 안테나 게인(antenna gain)과 송신 전력(Tx power)(예컨대, 컨덕션 전력(conduction power))의 합으로 나타낼 수 있다. 전자 장치는 안테나 스위치 컨트롤러에 의해 각 안테나에 연결된 안테나 튜닝 회로의 설정을 변경하여 각 안테나의 주파수별 송신 성능 또는 수신 성능을 조정할 수 있다.
전자 장치가 EN-DC, MIMO(multiple-input and multiple-output) 또는 캐리어 어그리게이션과 같이 다중 주파수 성분을 고려하여 안테나 튜닝 회로의 설정을 변경할 때, 수신 안테나들 간의 성능 불균형(예컨대, 임발란스(imbalance))로 인해 전자 장치의 전체 송수신 성능(예컨대, 쓰루풋(throughput; T-PUT))이 저하될 수 있다. 예컨대, 동일한 안테나를 통해 주파수가 근접한 복수의 대역을 공유하여 사용하고 있는 경우, 특정 대역의 안테나 임발란스 문제는 다른 대역의 성능에 영향을 미칠 수 있게 되어, 전자 장치의 전체 송수신 성능이 저하될 수 있다.
다양한 실시예에서는, 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서, 적어도 하나의 안테나를 통해 확인된 전계 상태에 따라 안테나 튜닝 회로의 설정값을 조정할 수 있는 전자 장치 및 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서 안테나의 설정을 제어하는 방법을 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 메모리, 복수의 안테나들, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나에 연결된 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로, 및 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기를 확인하고, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값 이하이면, 상기 메모리로부터 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나에 기반하여 설정된 제1 설정값을 확인하고, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 상기 메모리로부터 상기 복수의 안테나들 간의 불균형도에 기반하여 설정된 제2 설정값을 확인하고, 상기 확인된 제1 설정값 또는 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 메모리, 복수의 안테나들, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나에 연결된 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로, 5G 통신 네트워크에 대응하는 송수신 신호를 처리하는 커뮤니케이션 프로세서, 및 WiFi 통신 네트워크에 대응하는 송수신 신호를 처리하는 근거리 무선 통신 모듈을 포함하고, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기를 확인하고, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값 이하이면, 상기 메모리로부터 상기 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로와 관련된 제1 설정값을 확인하고, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 상기 메모리로부터 상기 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로와 관련된 제2 설정값을 확인하고, 상기 확인된 제1 설정값 또는 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치의 동작 방법은, 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서(communication processor), 상기 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit), 및 각각 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end) 회로 또는 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로(antenna tuning circuit)를 통해 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되는 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서, 안테나의 설정을 제어하는 방법에 있어서, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기를 확인하는 동작, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값 이하이면, 상기 메모리로부터 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나에 기반하여 설정된 제1 설정값을 확인하는 동작, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 상기 메모리로부터 상기 복수의 안테나들 간의 불균형도에 기반하여 설정된 제2 설정값을 확인하는 동작, 및 상기 확인된 제1 설정값 또는 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치의 동작 방법은, 5G 통신 네트워크에 대응하는 송수신 신호를 처리하는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor), WiFi 통신 네트워크에 대응하는 송수신 신호를 처리하는 근거리 무선 통신 모듈, 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit), 및 각각 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end) 회로 또는 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로(antenna tuning circuit)를 통해 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되는 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서, 안테나의 설정을 제어하는 방법에 있어서, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기를 확인하는 동작, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값 이하이면, 상기 메모리로부터 상기 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로와 관련된 제1 설정값을 확인하는 동작, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 상기 메모리로부터 상기 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로와 관련된 제2 설정값을 확인하는 동작, 및 상기 확인된 제1 설정값 또는 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서, 적어도 하나의 안테나를 통해 확인된 전계 상태에 따라 안테나 튜닝 회로의 설정값을 조정함으로써 약전계 또는 강전계에서 임발란스에 의한 성능 저하를 감소시킬 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 2b는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3a는 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 3b는 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 3c는 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 4a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 4b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 4c는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 4d는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 5a는 다양한 실시예에 따른 안테나 튜닝 회로를 도시한 도면이다.
도 5b는 다양한 실시예에 따른 안테나 튜닝 회로를 도시한 도면이다.
도 5c는 다양한 실시예에 따른 안테나 튜닝 회로를 도시한 도면이다.
도 5d는 다양한 실시예에 따른 안테나 튜닝 회로를 도시한 도면이다.
도 5e는 다양한 실시예에 따른 안테나 튜닝 회로를 도시한 도면이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 내부 구조를 도시한다.
도 9a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 안테나 배치를 도시한다.
도 9b는 다양한 실시예에 따른 안테나 게인을 나타내는 그래프이다.
도 10a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 안테나 배치를 도시한다.
도 10b는 다양한 실시예에 따른 안테나 게인을 나타내는 그래프이다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 각 안테나의 수신 신호 세기를 나타내는 그래프이다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 안테나 튜닝 회로를 도시한 도면이다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
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 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 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 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 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 제1 네트워크(198) 또는 제2 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: 제2 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, 제1 네트워크(198) 또는 제2 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 제1 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 제2 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 제2 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 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다. 도 2a를 참조하면, 전자 장치(101)는 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 제4 RFIC(228), 제1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제2 RFFE(234), 제1 안테나 모듈(242), 제2 안테나 모듈(244), 제3 안테나 모듈(246) 및 안테나들(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 제2 네트워크(199)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와 제2 셀룰러 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 제2 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제4 RFIC(228), 제1 RFFE(232), 및 제2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제4 RFIC(228)는 생략되거나, 제3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 셀룰러 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 셀룰러 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 셀룰러 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제1 셀룰러 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스(213)를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 프로세서간 인터페이스(213)는, 예를 들어 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 예를 들어 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 제어 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 2b에서와 같이, 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)는, 제1 셀룰러 네트워크(292), 및 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 통신을 위한 기능을 모두 지원할 수 있다.
제1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제1 안테나 모듈(242))를 통해 제1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제2 안테나 모듈(244))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제3 RFIC(226)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제3 RFFE(236)는 제3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제4 RFIC(228)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제4 RFIC(228)는 IF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 도 2a 또는 도 2b에서 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)가 단일 칩 또는 단일 패키지로 구현될 경우, 통합 RFIC로 구현될 수 있다. 이 경우 상기 통합 RFIC가 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)에 연결되어 기저대역 신호를 제1 RFFE(232) 및/또는 제2 RFFE(234)가 지원하는 대역의 신호로 변환하고, 상기 변환된 신호를 제1 RFFE(232) 및 제2 RFFE(234) 중 하나로 전송할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 안테나 모듈(242) 또는 제2 안테나 모듈(244)중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제1 서브스트레이트와 별도의 제2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일실시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: Stand-Alone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: Non-Stand Alone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3a, 도 3b, 및 도 3c는, 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다. 도 3a, 도 3b 및 도 3c를 참조하면, 네트워크 환경(300a 내지 300c)은, 레거시 네트워크 및 5G 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 레거시 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 3GPP 표준의 4G 또는 LTE 기지국(340)(예를 들어, eNB(eNodeB)) 및 4G 통신을 관리하는 EPC(evolved packet core)(342)를 포함할 수 있다. 상기 5G 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 New Radio(NR) 기지국(350)(예를 들어, gNB(gNodeB)) 및 전자 장치(101)의 5G 통신을 관리하는 5GC(5th generation core)(352)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 레거시 통신 및/또는 5G 통신을 통해 제어 메시지 (control message) 및 사용자 데이터(user data)를 송수신할 수 있다. 제어 메시지는 예를 들어, 전자 장치(101)의 보안 제어(security control), 베어러 설정(bearer setup), 인증(authentication), 등록(registration), 또는 이동성 관리(mobility management) 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 사용자 데이터는 예를 들어, 전자 장치(101)와 코어 네트워크(330)(예를 들어, EPC(342))간에 송수신되는 제어 메시지를 제외한 사용자 데이터를 의미할 수 있다.
도 3a를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는 레거시(legacy) 네트워크의 적어도 일부(예: LTE 기지국(340), EPC(342))를 이용하여 5G 네트워크의 적어도 일부(예: NR 기지국(350), 5GC(352))와 제어 메시지 또는 사용자 데이터 중 적어도 하나를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 환경(300a)은 LTE 기지국(340) 및 NR 기지국(350)으로의 무선 통신 듀얼 커넥티비티(dual connectivity, DC)를 제공하고, EPC(342) 또는 5GC(352) 중 하나의 코어 네트워크(230)를 통해 전자 장치(101)와 제어 메시지를 송수신하는 네트워크 환경을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 환경에서, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 하나의 기지국은 MN(master node)(310)으로 작동하고 다른 하나는 SN(secondary node)(320)로 동작할 수 있다. MN(310)은 코어 네트워크(230)에 연결되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다. MN(310)과 SN(320)은 네트워크 인터페이스를 통해 연결되어 무선 자원(예를 들어, 통신 채널) 관리와 관련된 메시지를 서로 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 LTE 기지국(340), SN(320)은 NR 기지국(350), 코어 네트워크(330)는 EPC(342)로 구성될 수 있다. 예를 들어, LTE 기지국(340) 및 EPC(342)를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 NR 기지국(350), SN(320)은 LTE 기지국(340), 코어 네트워크(330)는 5GC(352)를 포함할 수 있다. 예를 들어, NR 기지국(350) 및 5GC(352)를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
도 3b를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 5G 네트워크는 NR 기지국(350)과 5GC(352)을 포함할 수 있고, 제어 메시지 및 사용자 데이터를 전자 장치(101)와 독립적으로 송수신할 수 있다.
도 3c를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 레거시 네트워크 및 5G 네트워크는 각각 독립적으로 데이터 송수신을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)와 EPC(342)는 LTE 기지국(340)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 전자 장치(101)와 5GC(352)는 NR 기지국(350)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 EPC(342) 또는 5GC(352) 중 적어도 하나에 등록(registration)되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, EPC(342) 또는 5GC(352)는 연동(interworking)하여 전자 장치(101)의 통신을 관리할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 이동 정보가 EPC(342) 및 5GC(352)간의 인터페이스를 통해 송수신될 수 있다.
상술한 바와 같이, LTE 기지국(340) 및 NR 기지국(350)을 통한 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)를 EN-DC(E-UTRA new radio dual connectivity)로 명명할 수도 있다.
이하, 도 4a, 도 4b, 도 4c, 도 4d, 도 5a, 도 5b, 도 5c, 도 5d, 도 5e, 도 6, 도 7 및 도 8을 참조하여 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)의 구조 및 동작을 상세히 설명한다. 후술하는 실시예들의 각 도면에서는 하나의 커뮤니케이션 프로세서(260)와 하나의 RFIC(410)가 복수의 RFFE들(431, 432, 433, 611~640)에 연결되는 것으로 도시하였으나, 후술하는 다양한 실시예들이 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 후술하는 다양한 실시예들은 도 2a 또는 도 2b에도 도시된 바와 같이 복수의 커뮤니케이션 프로세서들(212, 214) 및/또는 복수의 RFIC들(222, 224, 226, 228)이 복수의 RFFE들(431, 432, 433, 611~640)에 연결될 수도 있다.
도 4a, 도 4b, 도 4c, 도 4d는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라, 도 4a는 전자 장치(101)가 2개의 안테나(441, 442)를 포함하며 송신 경로를 스위칭하는 경우의 실시예이며, 도 4b는 전자 장치(101)가 3개의 안테나(441, 442, 443)를 포함하며 송신 경로를 스위칭하는 경우의 실시예이다.
도 4a를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(120), 커뮤니케이션 프로세서(260), RFIC(410), 제1 RFFE(431), 제2 RFEE(432), 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 스위치(450), 제1 안테나 튜닝 회로(441a), 또는 제2 안테나 튜닝 회로(442a)를 포함할 수 있다. 일 예를 들어, 상기 제1 RFFE(431)는 전자 장치(101)의 하우징 내에서 일 영역에 배치될 수 있으며, 상기 제2 RFFE(432)는 전자 장치(101)의 하우징 내에서 상기 일 영역과 이격된 타 영역에 배치될 수 있으나, 다양한 실시예들이 상기 배치 위치로 한정되는 것은 아니다.
다양한 실시예에 따라, RFIC(410)는, 송신 시에, 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 통신 네트워크에 사용되는 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(410)는 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제1 RFFE(431) 및 스위치(450)를 통해 제1 안테나(441) 또는 제2 안테나(442)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(431), 스위치(450)를 통해 제1 안테나(441)로 전송되는 송신 경로를 '제1 안테나 송신 경로(Ant Tx 1)'로 지칭할 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(431), 스위치(450)를 통해 제2 안테나(442)로 전송되는 송신 경로는 '제2 안테나 송신 경로(Ant Tx 2)'로 지칭할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 2개의 안테나 송신 경로들은 각 송신 경로의 길이 및/또는 해당 송신 경로상에 배치된 부품들이 상이하여 서로 다른 경로 손실(path loss)이 발생할 수 있다. 또한, 각 안테나 송신 경로에 대응하는 각 안테나(예컨대, 제1 안테나(441), 또는 제2 안테나(442))가 전자 장치(101)상에서 서로 상이한 위치에 배치됨에 따라 서로 다른 안테나 손실(antenna loss)이 발생할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 안테나(441)에는 제1 안테나 튜닝 회로(441a)가 전기적으로 연결되고, 상기 제2 안테나(442)에는 제2 안테나 튜닝 회로(442a)가 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 커뮤니케이션 프로세서(260)는 상기 제1 안테나 튜닝 회로(441a)의 설정 값과 상기 제2 안테나 튜닝 회로(441a)의 설정 값을 조정함으로써 각 연결된 안테나를 통해 송신되는 신호(예를 들어, 송신 신호(Tx))와 수신되는 신호(예를 들어, 수신 신호(Rx))의 특성을 조절(예컨대, 튜닝(tuning))할 수 있다. 이에 대한 상세한 실시예는 도 5a, 도 5b, 도 5c, 도 5d, 도 5e를 참조하여 후술하기로 한다.
다양한 실시예에 따라, 커뮤니케이션 프로세서(260)는 스위치(450)를 제어하여 제1 RFFE(431)가 제1 안테나 튜닝 회로(441a) 및 제1 안테나(441)에 전기적으로 연결되도록 설정할 수 있다. 이때, 상기 커뮤니케이션 프로세서(260)에서 생성된 송신 신호(Tx)는 RFIC(410), 제1 RFFE(431), 스위치(450), 제1 안테나 튜닝 회로(441a), 및 안테나(441)를 통해 전송될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 안테나(441)는 제1 수신 안테나(Rx antenna)로 설정되고, 상기 제2 안테나(442)는 제2 수신 안테나(Rx antenna)로 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 기지국으로부터 전송된 신호를 상기 제1 안테나(441) 및/또는 제2 안테나(442)를 통해 수신하여 복호화할 수 있다. 예컨대, 제1 안테나(441)를 통해 수신된 신호는 제1 Rx 신호로서 제1 안테나 튜닝 회로(441a), 스위치(450), 제1 RFFE(431), RFIC(410)를 통해 커뮤니케이션 프로세서(260)로 전송될 수 있다. 또 다른 예로, 제2 안테나(442)를 통해 수신된 신호는 제2 Rx 신호로서 제2 안테나 튜닝 회로(442a), 스위치(450), 제2 RFFE(432), RFIC(410)를 통해 커뮤니케이션 프로세서(260)로 전송될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 RFFE(431)는 송신 신호(Tx)와 수신 신호(Rx)를 함께 처리할 수 있도록 적어도 하나의 듀플렉서(duplexer) 또는 적어도 하나의 다이플렉서(diplexer)를 포함할 수 있다. 또 다른 예로, 상기 제2 RFFE(432)는 송신 신호(Tx)와 수신 신호(Rx)를 함께 처리할 수 있도록 적어도 하나의 듀플렉서(duplexer) 또는 적어도 하나의 다이플렉서(diplexer)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 커뮤니케이션 프로세서(260)는 스위치(450)를 제어하여 제1 RFFE(431)가 제2 안테나 튜닝 회로(442a) 및 제2 안테나(442)에 전기적으로 연결되도록 설정할 수 있다. 이때, 상기 커뮤니케이션 프로세서(260)에서 생성된 송신 신호(Tx)는 RFIC(410), 제1 RFFE(431), 스위치(450), 제2 안테나 튜닝 회로(442a), 및 제2 안테나(442)를 통해 전송될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기와 같이 제1 RFFE(431)가 제2 안테나 튜닝 회로(442a) 및 제2 안테나(442)에 전기적으로 연결되도록 설정되는 경우, 상기 제2 안테나(441)는 제1 수신 안테나(Rx antenna)로 설정되고, 상기 제1 안테나(442)는 제2 수신 안테나(Rx antenna)로 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 기지국으로부터 전송된 신호를 상기 제1 안테나(441) 및 제2 안테나(442)를 통해 수신하여 복호화할 수 있다. 예컨대, 제2 안테나(442)를 통해 수신된 신호는 제1 Rx 신호로서 제2 안테나 튜닝 회로(442a), 스위치(450), 제1 RFFE(431), RFIC(410)를 통해 커뮤니케이션 프로세서(260)로 전송될 수 있다. 또 다른 예로, 제1 안테나(442)를 통해 수신된 신호는 제2 Rx 신호로서 제1 안테나 튜닝 회로(441a), 스위치(450), 제2 RFFE(432), RFIC(410)를 통해 커뮤니케이션 프로세서(260)로 전송될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 커뮤니케이션 프로세서(260)는 다양한 설정 조건에 따라 상기 스위치(450)를 제어함으로써 송신 신호(Tx)를 전송할 안테나를 설정 또는 변경(예컨대, 스위칭)할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 커뮤니케이션 프로세서(260)는 송신 신호(Tx)를 최대 전력으로 방사할 수 있는 안테나에 대응하여 송신 경로를 설정할 수 있다. 예컨대, 도 4a에 도시된 바와 같이 복수의 안테나 송신 경로들을 포함하는 전자 장치(101)에서 송신 신호의 전송 시, 사용 가능한 안테나(예컨대, 제1 안테나(441), 제2 안테나(442))에 대응하는 채널 환경(예컨대, 수신 신호의 세기) 및 최대 송신 가능 전력을 고려하여 최적의 안테나 송신 경로를 설정할 수 있다. 상기 커뮤니케이션 프로세서(260)는 최적의 안테나 송신 경로를 결정하고, 송신 신호가 상기 결정된 최적의 안테나 송신 경로로 전송되도록 상기 스위치(450)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예컨대, 커뮤니케이션 프로세서(260))는 설정된 시간 주기(예컨대, 640ms)마다 또는 특정 이벤트가 발생한 경우(예컨대, SAR 이벤트가 발생하거나, 전계 상황이 급격히 변하는 경우, 기지국의 시그널링, EN-DC 동작 시, MIMO 동작 시 또는 CA 동작 시), 송신 신호의 송신 경로 변경 여부를 확인(또는 안테나 스위칭 여부를 확인)할 수 있다.
도 4b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 4b를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(120), 커뮤니케이션 프로세서(260), RFIC(410), 제1 RFFE(431), 제2 RFEE(432), 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 스위치(450), 제1 안테나 튜닝 회로(441a), 제2 안테나 튜닝 회로(442a) 또는 제3 안테나 튜닝 회로(443a)를 포함할 수 있다. 일 예를 들어, 상기 제1 RFFE(431)는 전자 장치(101)의 하우징 내에서 일 영역에 배치될 수 있으며, 상기 제2 RFFE(432)는 전자 장치(101)의 하우징 내에서 상기 일 영역과 이격된 타 영역에 배치될 수 있으나, 본 발명의 다양한 실시예들이 상기 배치 위치로 한정되는 것은 아니다.
다양한 실시예에 따라, RFIC(410)는, 송신 시에, 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 통신 네트워크에 사용되는 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(410)는 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제1 RFFE(431) 및 스위치(450)를 통해 제1 안테나(441) 또는 제2 안테나(442)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(431), 스위치(450)를 통해 제1 안테나(441)로 전송되는 송신 경로를 '제1 안테나 송신 경로(Ant Tx 1)'로 지칭할 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(431), 스위치(450)를 통해 제2 안테나(442)로 전송되는 송신 경로는 '제2 안테나 송신 경로(Ant Tx 2)'로 지칭할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 2개의 안테나 송신 경로들은 각 송신 경로의 길이 및 해당 송신 경로상에 배치된 부품들이 상이하여 서로 다른 경로 손실(path loss)이 발생할 수 있다. 또한, 각 안테나 송신 경로에 대응하는 각 안테나(예컨대, 제1 안테나(441), 제2 안테나(442))가 전자 장치(101)상에서 서로 상이한 위치에 배치됨에 따라 서로 다른 안테나 손실(antenna loss)이 발생할 수 있다. 또 다른 예로, 상기 제1 안테나(441)에는 제1 안테나 튜닝 회로(441a)가 연결되고, 상기 제2 안테나(442)에는 제2 안테나 튜닝 회로(442a)가 연결될 수 있다. 상기 커뮤니케이션 프로세서(260)는 상기 제1 안테나 튜닝 회로(441a)의 설정과 상기 제2 안테나 튜닝 회로(441a)의 설정을 조정함으로써 제1 안테나 튜닝 회로(441a) 또는 상기 제2 안테나 튜닝 회로(441a)와 연결된 안테나를 통해 송신되는 신호(예를 들어, 송신 신호(Tx))와 수신되는 신호(예를 들어, 수신 신호(Rx))를 튜닝할 수 있다. 이에 대한 상세한 설명은 도 5a, 도 5b, 도 5c, 도 5d의 설명에서 후술하기로 한다
다양한 실시예에 따라, 커뮤니케이션 프로세서(260)는 스위치(450)를 제어하여 제1 RFFE(431)가 제1 안테나 튜닝 회로(441a) 및 제1 안테나(441)에 전기적으로 연결되도록 설정할 수 있다. 이때, 상기 커뮤니케이션 프로세서(260)에서 생성된 송신 신호(Tx)는 RFIC(410), 제1 RFFE(431), 스위치(450), 제1 안테나 튜닝 회로(441a), 및/또는 안테나(441)를 통해 전송될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 안테나(441)는 제1 수신 안테나(Rx antenna)로 설정되고, 상기 제3 안테나(443)는 제2 수신 안테나(Rx antenna)로 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 기지국으로부터 전송된 신호를 상기 제1 안테나(441) 및 제3 안테나(443)를 통해 수신하여 복호화할 수 있다. 예컨대, 제1 안테나(441)를 통해 수신된 신호는 제1 Rx 신호로서 제1 안테나 튜닝 회로(441a), 스위치(450), 제1 RFFE(431), 또는 RFIC(410)를 통해 커뮤니케이션 프로세서(260)로 전송될 수 있다. 또 다른 예로, 제3 안테나(443)를 통해 수신된 신호는 제2 Rx 신호로서 제3 안테나 튜닝 회로(443a), 제2 RFFE(432), 또는 RFIC(410)를 통해 커뮤니케이션 프로세서(260)로 전송될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 커뮤니케이션 프로세서(260)는 스위치(450)를 제어하여 제1 RFFE(431)가 제2 안테나 튜닝 회로(442a) 및 제2 안테나(442)에 전기적으로 연결되도록 설정할 수 있다. 이때, 상기 커뮤니케이션 프로세서(260)에서 생성된 송신 신호(Tx)는 RFIC(410), 제1 RFFE(431), 스위치(450), 제2 안테나 튜닝 회로(442a), 및/또는 제2 안테나(442)를 통해 전송될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 안테나(442)는 제1 수신 안테나(Rx antenna)로 설정되고, 상기 제3 안테나(443)는 제2 수신 안테나(Rx antenna)로 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 기지국으로부터 전송된 신호를 상기 제2 안테나(442) 및 제3 안테나(443)를 통해 수신하여 복호화할 수 있다. 예컨대, 제2 안테나(442)를 통해 수신된 신호는 제1 Rx 신호로서 제2 안테나 튜닝 회로(442a), 스위치(450), 제1 RFFE(431), 또는 RFIC(410)를 통해 커뮤니케이션 프로세서(260)로 전송될 수 있다. 또 다른 예로, 제3 안테나(443)를 통해 수신된 신호는 제2 Rx 신호로서 제3 안테나 튜닝 회로(443a), 제2 RFFE(432), RFIC(410)를 통해 커뮤니케이션 프로세서(260)로 전송될 수 있다.
도 4c 및 도 4d는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다. 다양한 실시예에 따라, 도 4c는 전자 장치(101)가 RFFE를 기준으로 2개의 송신 경로를 가지며, SA(stand alone) 또는 NSA(non stand alone)로 동작하는 경우의 실시예이며, 도 4d는 전자 장치(101)가 RFFE를 기준으로 3개의 송신 경로를 가지며 NSA로 동작하는 경우의 실시예를 나타낸다.
도 4c를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(120), 커뮤니케이션 프로세서(260), RFIC(410), 제1 RFFE(431), 제2 RFEE(432), 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444), 제1 스위치(451), 또는 제2 스위치(452)를 포함할 수 있다. 일 예를 들어, 상기 제1 RFFE(431)는 전자 장치(101)의 하우징 내에서 일 영역에 배치될 수 있으며, 상기 제2 RFFE(432)는 전자 장치(101)의 하우징 내에서 상기 일 영역과 이격된 타 영역에 배치될 수 있으나, 본 발명의 다양한 실시예들이 상기 배치 위치로 한정되는 것은 아니다.
다양한 실시예에 따라, RFIC(410)는, 송신 시에, 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 통신 네트워크에 사용되는 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제1 RFFE(431) 및 제1 스위치(451)를 통해 제1 안테나(441) 또는 제2 안테나(442)로 전송할 수 있다. 또 다른 예로, 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451), 및 제2 스위치(452)를 통해 제3 안테나(443) 또는 제4 안테나(444)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, RFIC(410)는, 송신 시에, 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제2 통신 네트워크에 사용되는 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(410)는 제2 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제2 RFFE(432) 및 제2 스위치(452)를 통해 제3 안테나(443) 또는 제4 안테나(444)로 전송할 수 있다. 또 다른 예로, 상기 RFIC(410)는 제2 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제2 RFFE(432), 제2 스위치(452), 및 제1 스위치(451)를 통해 제1 안테나(441) 또는 제2 안테나(442)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451)를 통해 제1 안테나(441)로 전송되는 송신 경로를 '제1 안테나 송신 경로(Ant Tx 1)'로 지칭할 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451)를 통해 제2 안테나(442)로 전송되는 송신 경로는 '제2 안테나 송신 경로(Ant Tx 2)'로 지칭할 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451), 제2 스위치(452)를 통해 제3 안테나(443)로 전송되는 송신 경로를 '제3 안테나 송신 경로(Ant Tx 3)'로 지칭할 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451), 제2 스위치(452)를 통해 제4 안테나(444)로 전송되는 송신 경로를 '제4 안테나 송신 경로(Ant Tx 4)'로 지칭할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 4개의 안테나 송신 경로들은 각 송신 경로의 길이 및 해당 송신 경로상에 배치된 부품들이 상이하여 서로 다른 경로 손실(path loss)이 발생할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 RFIC(410)로부터 상기 제2 RFFE(432), 또는 제2 스위치(452)를 통해 제3 안테나(443)로 전송되는 송신 경로를 '제5 안테나 송신 경로(Ant Tx 5)'로 지칭할 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제2 RFFE(432), 또는 제2 스위치(452)를 통해 제4 안테나(444)로 전송되는 송신 경로는 '제6 안테나 송신 경로(Ant Tx 6)'로 지칭할 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제2 RFFE(432), 제2 스위치(452), 또는 제1 스위치(451)를 통해 제1 안테나(441)로 전송되는 송신 경로를 '제7 안테나 송신 경로(Ant Tx 7)'로 지칭할 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제2 RFFE(432), 제2 스위치(452), 또는 제1 스위치(451)를 통해 제2 안테나(442)로 전송되는 송신 경로를 '제8 안테나 송신 경로(Ant Tx 8)'로 지칭할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 4개의 안테나 송신 경로들은 각 송신 경로의 길이 및 해당 송신 경로상에 배치된 부품들이 상이하여 서로 다른 경로 손실(path loss)이 발생할 수 있다.
도 4d는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 4d를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(120), 커뮤니케이션 프로세서(260), RFIC(410), 제1 RFFE(431), 제2 RFEE(432), 제3 RFEE(433), 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444), 또는 제5 안테나(445)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, RFIC(410)는, 송신 시에, 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 통신 네트워크, 또는 제2 통신 네트워크에 사용되는 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제1 RFFE(431) 및 제1 스위치(451)를 통해 제1 안테나(441) 또는 제2 안테나(442)로 전송할 수 있다. 또 다른 예로, 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451), 및 제2 스위치(452)를 통해 제3 안테나(443) 또는 제4 안테나(444)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, RFIC(410)는, 송신 시에, 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제2 통신 네트워크에 사용되는 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(410)는 제2 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제2 RFFE(432) 및 제2 스위치(452)를 통해 제3 안테나(443) 또는 제4 안테나(444)로 전송할 수 있다. 또 다른 예로, 상기 RFIC(410)는 제2 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제2 RFFE(432), 제2 스위치(452), 및 제1 스위치(451)를 통해 제1 안테나(441) 또는 제2 안테나(442)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, RFIC(410)는, 송신 시에, 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제3 통신 네트워크에 사용되는 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(410)는 제3 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제3 RFEE(433)를 통해 제5 안테나(445)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 수신 시에는, RF 신호가 제1 안테나(441) 또는 제2 안테나(442)를 통해 제1 통신 네트워크로부터 획득되고, 제1 스위치(451)를 거쳐 제1 RFFE(431)를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. RFIC(410)는 제1 RFFE(431)를 통해 전처리된 RF 신호를 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 또 다른 예로, RF 신호가 제3 안테나(443) 또는 제4 안테나(444)를 통해 제2 통신 네트워크로부터 획득되고, 제2 스위칭(452)를 거쳐 제2 RFFE(432)를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. RFIC(410)는 제2 RFFE(432)를 통해 전처리된 RF 신호를 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 또 다른 예로, RF 신호가 제5 안테나(445)를 통해 제3 통신 네트워크로부터 획득되고, 제3 RFFE(433)를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. RFIC(410)는 제3 RFFE(433)를 통해 전처리된 RF 신호를 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 제1 통신 네트워크, 제2 통신 네트워크, 및 제3 통신 네트워크는 서로 동일 또는 상이한 통신 네트워크일 수 있다. 예컨대, 상기 제1 통신 네트워크는 5G 네트워크이고, 상기 제2 통신 네트워크 및 상기 제3 통신 네트워크는 레거시 네트워크(예컨대, LTE 네트워크)일 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 제2 통신 네트워크 및 상기 제3 통신 네트워크는 동일한 LTE 네트워크이더라도, 서로 다른 주파수 대역의 통신을 지원할 수 있다. 예컨대, 상기 제2 통신 네트워크는 고대역(high band) LTE(예컨대, B41 대역) 신호로 송수신하는 통신 네트워크이며, 상기 제4 통신 네트워크는 저대역(low band) LTE(예컨대, B5 대역, B12 대역, 또는 B71 대역) 신호로 송수신하는 통신 네트워크일 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 저대역(low band) 주파수는 약 0.6GHz~ 약 1.0GHz일 수 있으며, 중대역(mid band) 주파수는 약 1.7GHz~ 약 2.2GHz일 수 있으며, 고대역(high band) 주파수는 약 2.3GHz~약 3.7GHz일 수 있으나 이는 이해를 돕기 위해 예시로서 구분한 것으로서 다양한 실시예들이 상기 특정 주파수 범위들로 제한되는 것은 아니다.
다양한 실시예에 따라, 제1 통신 네트워크가 5G 네트워크의 N41 대역 신호로 송수신할 경우 제1 RFFE(431)는 상기 5G 네트워크에 대응하는 신호를 처리하기에 적합하도록 설계되고, 제2 RFFE(432)는 고대역 LTE 신호(예컨대, B41 대역 신호)를 처리하기에 적합하도록 설계되며, 제3 RFFE(433)는 저대역 LTE 신호(예컨대, B5 대역 신호)를 처리하기에 적합하도록 설계될 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 RFFE(432) 및 제3 RFFE(433) 중 적어도 하나는 PAMiD(power amplitude module including duplexer)의 형태로 형성될 수도 있다.
다양한 실시예에 따라, 제1 RFFE(431)를 통해 송신되는 신호의 주파수 대역과 제2 RFFE(432)를 통해 송신되는 신호의 주파수 대역은 동일 또는 유사하거나 상이할 수 있다. 예컨대, 상기 제1 RFFE(431)를 통해 송신되는 신호의 주파수 대역은 5G 네트워크의 주파수 대역인 N41 대역(2.6GHz)일 수 있으며, 상기 제2 RFFE(431)를 통해 송신되는 신호의 주파수 대역은 LTE 네트워크의 주파수 대역인 B41 대역(2.6GHz)일 수 있다. 이러한 경우, 상기 제1 RFFE(431)와 상기 제2 RFFE(432)는 동일 또는 유사한 주파수 대역 신호를 처리하지만, 상기 제1 RFFE(431)는 5G 네트워크의 특성에 맞는 신호 처리가 가능하도록 설계될 수 있으며, 상기 제2 RFFE(432)는 LTE 네트워크의 특성에 맞는 신호 처리가 가능하도록 설계될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 제1 RFFE(431)는 제2 RFFE(432)에 비해 더 넓은 주파수 대역폭(bandwidth)의 신호를 처리하도록 설계될 수 있다. 예컨대, 상기 제1 RFFE(431)는 100MHz의 주파수 대역폭까지 처리하도록 설계될 수 있으며, 상기 제2 RFFE(432)는 60MHz의 주파수 대역폭까지 처리하도록 설계될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 제1 RFFE(431)는 5G 네트워크의 특성에 맞는 신호 처리를 위해 또는 다중 대역(multi band)의 지원을 위해 제2 RFFE(432)와는 다른 추가적인 부품들(예컨대, SRS(sounding reference signal) 신호 전송을 위한 SPDT(single pole double throw) 스위치, 5G 신호와 유사한 대역의 WIFI 신호 간의 간섭을 방지하기 위한 필터, 수신된 신호로부터 WIFI 신호를 분리하기 위한 부품, 다른 5G 대역 신호를 분리하기 위한 듀플렉서를 더 포함할 수 있다. 상기 제1 RFFE(431)는 상기 제2 RFFE(432)에 비해 추가적인 부품을 더 포함함으로써 송신 신호의 처리에 따라 발생하는 감쇄(예컨대, 경로 손실(path loss))가 더 크게 발생할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(410)에서 동일한 전력의 신호가 전송되도록 상기 제1 RFFE(431)의 전력 증폭기와 상기 제2 RFFE(432)의 전력 증폭기를 각각 제어하더라도 상기 제1 RFFE(431)의 경로 손실이 상기 제2 RFFE(432)의 경로 손실보다 크기 때문에 상기 제1 안테나(441)를 통해 전송되는 신호의 크기는 상기 제2 안테나(442)를 통해 전송되는 신호의 크기보다 작을 수 있다.
도 5a 내지 5d는 다양한 실시예에 따른 안테나 튜닝 회로들을 설명하는 도면들이다.
도 5a를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 안테나 튜닝 회로(440a)(예컨대, 도 4a의 제1 안테나 튜닝 회로(441a), 제2 안테나 튜닝 회로(442a), 제3 안테나 튜닝 회로(443a))는, 적어도 하나의 임피던스 튜닝 회로(510) 및/또는 적어도 하나의 어퍼처(aperture) 튜닝 회로(520)를 포함할 수 있다. 제2 안테나 튜닝 회로(442a)는, 제1 안테나 튜닝 회로(441a)와 동일하게 구현될 수 있으나, 상이하게 구현될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따른 임피던스 튜닝 회로(510)는, 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(120), 커뮤니케이션 프로세서(212, 214), 및/또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260))의 제어에 따라 네트워크와의 임피던스 매칭을 수행하도록 설정될 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 어퍼처(aperture) 튜닝 회로(520)는, 적어도 하나의 프로세서의 제어에 따라 스위치를 온(on)/오프(off)하여 안테나의 구조를 변경할 수 있다. 도 5b에서는, 임피던스 튜닝 회로(510)를 설명하기 위한 예시적인 회로도가 도시된다. 도 5c에서는, 어퍼처 튜닝 회로(520)를 설명하기 위한 예시적인 회로도가 도시된다.
도 5b를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 임피던스 튜닝 회로(510)는, 적어도 하나의 가변 커패시터(541), 제1 스위치(542), 제2 스위치(543), 제3 스위치(544) 및/또는 제4 스위치(545)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 가변 커패시터(541), 제1 스위치(542), 제2 스위치(543), 제3 스위치(544) 및 제4 스위치(545)의 수는 변경될 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 적어도 하나의 가변 커패시터(541), 제1 스위치(542), 제2 스위치(543), 제3 스위치(544) 및 제4 스위치(545)는 하나의 칩(chip) 상에서 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 가변 커패시터(541)는, 예를 들어 16개의 값(예: 커패시턴스 값)을 가질 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 가변 커패시터(541)는 커패시턴스 값의 개수가 변경될 수 있다. 이 경우, 다양한 실시예들에 따른 임피던스 튜닝 회로(510)는 총 256 가지(16(가변 커패시터가 가질 수 있는 가능한 값) x 16(4개의 스위치의 조합으로 가능한 경우의 수))의 설정 가능한 값(예: 임피던스 값)을 가질 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 가변 커패시터(541)는, 제1 스위치(542)와 전기적으로 연결될 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 제2 스위치(543), 제3 스위치(544) 및/또는 제4 스위치(545)의 일단은 접지될 수 있다.
도 5c를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 어퍼처 튜닝 회로(520)는, 제5 스위치(522), 제6 스위치(524), 제7 스위치(526) 및/또는 제8 스위치(528)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제5 스위치(522)는 제1 단자(RF1, 522a)에 연결될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제6 스위치(524)는 제2 단자(RF2, 524a)에 연결될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제7 스위치(526)는 제3 단자(RF3, 526a)에 연결될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제8 스위치(528)는 제4 단자(RF4, 528a)에 연결될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 어퍼처 튜닝 회로(520)에 포함되는 스위치들의 수는 변경될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제5 스위치(522), 제6 스위치(524), 제7 스위치(526) 및/또는 제8 스위치(528)는 하나의 칩 상에서 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 어퍼처 튜닝 회로(520)는 스위치(예: 제5 스위치(522), 제6 스위치(524), 제7 스위치(526) 및 제8 스위치(528))의 온/오프 조합으로 총 16가지의 경우의 수를 가질 수 있다. 따라서, 다양한 실시예들에 따른 튜닝 회로(250)는, 총 4096 가지(예를 들어, 256 x 16)의 안테나 설정들을 가질 수 있다.
도 5b 및 5c에서 도시된 바와 같이, 안테나 튜닝 회로(440a)(예: 임피던스 튜닝 회로(510) 및/또는 어퍼처 튜닝 회로(520))에 포함된 스위치의 온/오프 상태의 변경에 따라, 연결된 안테나의 공진 특성(예: 안테나의 공진 주파수)가 변경될 수 있다. 스위치의 온/오프 상태의 조합을 안테나 설정으로 명명할 수 있으며, 안테나 설정에 따라 안테나 공진 특성이 변경되거나, 또는 안테나의 안테나 효율이 변경될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 도 5d에서와 같이, 임피던스 튜닝 회로(510)는 RFFE(예컨대, 도 4a, 도 4b의 제1 RFFE(431), 제2 RFFE(432))에 연결될 수 있으며, RFFE의 듀플렉서(duplexer)에 연결될 수 있다. 임피던스 튜닝 회로(510)는 안테나(530)에 연결될 수 있으며, 임피던스 튜닝 회로(510) 및 안테나(530)를 연결하는 파워 레일에는, 제1 어퍼처 튜닝 회로(520a) 및 제2 어퍼처 튜닝 회로(520b)가 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예컨대, 커뮤니케이션 프로세서(260))는 수신 신호의 수신 신호 세기(예컨대, RSRP(reference signal received power)) 또는 임발란스(imbalance)에 따라 안테나 튜닝 회로(440a)의 설정값을 변경할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 상기 안테나 튜닝 회로(440a)의 설정값 변경에 따라 전술한 바와 같이 안테나 튜닝 회로(440a)(예: 임피던스 튜닝 회로(510) 및/또는 어퍼처 튜닝 회로(520))에 포함된 스위치의 온/오프 상태가 변경되도록 제어할 수 있다.
도 5e는 다양한 실시예에 따른 안테나 튜닝 회로를 도시한 도면이다. 도 5e를 참조하면, 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나(예컨대, Rx 안테나)(예: 제2 안테나(442))는 임피던스 튜닝 회로(510)가 생략되고, 제1 어퍼처 튜닝 회로(520a) 및/또는 제2 어퍼처 튜닝 회로(520b)가 전기적으로 연결될 수 있다. 예컨대, 컨덕션 포인트(571)는, RFFE 및 안테나 튜닝 회로가 연결되는 파워 레일(power rail)(또는, 파워 레인(power lane))을 의미할 수 있다. 컨덕션 포인트(571) 및 안테나(530)를 연결하는 파워 레일에는, 임피던스 튜닝 회로(510)가 생략되고 제1 어퍼처 튜닝 회로(520a) 및 제2 어퍼처 튜닝 회로(520b)가 연결될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 어퍼처 튜닝 회로(520a)는 X-GND 스위치로 지칭될 수도 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다. 도 6을 참조하면, 적어도 하나의 RFIC(410)에는 복수의 RFFE들(611, 612, 613, 621, 622, 623, 631, 632, 633, 640)이 연결될 수 있다. 복수의 RFFE들(611, 612, 613, 621, 622, 623, 631, 632, 633, 640)은 복수의 안테나들(651, 652, 661, 662, 671, 672, 673, 681, 691, 692)에 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 제1-1 RFFE(611)는 제1 메인 안테나(main antenna)(651)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제2-1 RFFE(621)는 제2 메인 안테나(661)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제1-2 RFFE(612) 및 제1-3 RFFE(613)는 제1 서브 안테나(sub antenna)(652)와 전기적으로 연결되어 상기 제1 메인 안테나(651)와 다이버시티를 제공할 수 있다. 제2-2 RFFE(622) 및 제2-3 RFFE(623)는 제2 서브 안테나(sub antenna)(662)와 전기적으로 연결되어 상기 제2 메인 안테나(661)와 다이버시티를 제공할 수 있다. 제3-1 RFFE(631)는 두 개의 제3 메인 안테나들(671, 672)과 연결되어 MIMO를 제공할 수 있다. 또 다른 예로, 제3-2 RFFE(632) 및 제3-3 RFFE(633)는 듀플렉서를 통해 제3 서브 안테나(sub antenna)(673)와 연결되어 상기 제3 메인 안테나들(671, 672)와 MIMO 또는 다이버시티를 제공할 수 있다. 또 다른 예로, 제5 안테나(681)는 RFFE를 통하지 않고 RFIC(410)에서 직접 연결될 수 있다. 또 다른 예로, 제6-1 안테나(691) 및 제6-2 안테나(692)도 RFFE를 통하지 않고 RFIC(410)에서 직접 연결될 수 있으며, 2 개의 안테나를 통해 MIMO 또는 다이버시티를 제공할 수 있다. 또 다른 예로, 제4 RFFE(640)는 두 개의 WIFI 안테나들과 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 도 6의 RFFE들 중 적어도 하나는 도 4a, 도 4b, 도 4c, 도 4d에서 전술한 제1 RFFE(431), 제2 RFFE(432), 또는 제3 RFFE(433) 중 어느 하나에 대응할 수 있다. 도 6의 안테나들 중 적어도 하나는 도 4a, 도 4b, 도 4c, 도 4d에서 전술한 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444), 또는 제5 안테나(445) 중 어느 하나에 대응할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다. 도 7을 참조하면, 적어도 하나의 RFIC(410)에는 복수의 PAM들(711, 751, 761, 771) 및/또는 복수의 FEM들(721, 731, 741)들이 연결될 수 있다. 상기 복수의 PAM들(711, 751, 761, 771) 및/또는 복수의 FEM들(721, 731, 741)들은 각각 적어도 하나의 안테나(712, 713, 722, 732, 733, 742, 743, 752, 762, 772, 773)에 연결될 수 있다.
상기 복수의 PAM들(711, 751, 761, 771) 각각은 전력 증폭기(power amplifier; PA)를 포함할 수 있으며, 송신 신호를 상기 전력 증폭기에 의해 증폭하여 안테나(712, 713, 752, 761, 772, 773)를 통해 전송할 수 있다. 상기 PAM #3(761)는 적어도 하나의 다이플렉서 또는 적어도 하나의 듀플렉서를 포함하여 PAMiD(power amplitude module including duplexer)의 형태로 형성될 수도 있다. 상기 PAM #3(761)는 안테나(762)를 통해 수신된 데이터를 다이플렉서 또는 듀플렉서를 통해 LNA(763)로 전송할 수 있다. 상기 LNA(763)에서 수신된 데이터는 저잡음 증폭된 후 RFIC(410)로 전송될 수 있다. 상기 복수의 FEM들(721, 731, 741) 각각은 저잡음 증폭기(low noise amplifier; LNA)를 포함할 수 있으며, 수신 신호를 상기 전력 증폭기에 의해 증폭하여 RFIC(410)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, PAM #1(711)은 중대역(mid band) 또는 고대역(high band) 5G 주파수(예컨대, N1 대역, 또는 N3 대역) 신호를 송수신 처리할 수 있다. PAM #2(751)은 초고대역(ultra high band) 5G 주파수(예컨대, N78 대역) 신호를 송수신 처리할 수 있다. 예컨대, 상기 전자 장치(101)가 SA로 동작할 경우, 상기 PAM #1(711) 또는 PAM #N(771)를 통해 5G 주파수 신호를 송수신 처리할 수 있다. 상기 전자 장치(101)가 EN-DC로 동작할 경우, 상기 PAM #1(711) 및 PAM #N(771)를 통해 각각 5G 주파수 신호 및 LTE 주파수 신호를 송수신 처리할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 CA 또는 EN-DC로 동작할 경우, 지원하여야 하는 주파수 대역이 증가할 수 있다. 전자 장치(101)의 크기 제약으로 인해 FEM 부품과 안테나 경로의 사용이 제한될 수 있으며, 다양하고 복잡한 주파수 대역의 성분을 처리하기 위해 하나의 부품과 안테나에서 다수의 주파수 성분을 처리할 수 있도록 구성될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, LTE 주파수 대역 중 일부를 5G 주파수 대역으로 사용하는 리파밍 대역(refarming band)이 사용될 수 있다. LTE 또는 NR만 존재하는 주파수 대역에서는 전자 장치(101)가 RFIC(예컨대, RFIC(410))에서 신호를 처리할 때 RFIC 내의 믹서(mixer)에서 해당 RAT에 맞는 변복조 기술을 사용하여 신호를 분리하고 처리할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 내부 구조를 도시한다. 도 8를 참조하면, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 외형을 이루는 하우징 내부 및/또는 하우징의 적어도 일부에 복수의 안테나들(811, 812, 813, 814, 815, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 제1 영역에 배치된 안테나들(811, 912, 913, 914, 915)은 메인 안테나(main antenna)들로 지칭될 수 있다. 상기 메인 안테나들 중 제1 메인 안테나(811) 또는 제2 메인 안테나(812)는 하우징 외부에서 금속(metal)의 적어도 일부를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 제1 메인 안테나(811)는 2G, 3G, LTE 또는 NR 신호를 송수신하는데 사용될 수 있다. 또 다른 예로, 상기 제2 메인 안테나(812)는 LTE 신호의 송수신 또는 NR 신호의 수신을 위해 사용될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 제3 메인 안테나(813) 또는 제4 메인 안테나(814)는 하우징 내부에서 LDS(laser direct structuring)의 형태로 형성될 수 있다. 상기 제3 메인 안테나(813)는 3G, LTE 또는 NR 신호의 수신을 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에서, 제5 메인 안테나(815)는 하우징 내부 또는 적어도 일부에서 LDS 또는 금속 슬릿(metal slit)의 형태로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 제2 영역에 배치된 안테나들(821, 822, 823, 824, 825, 826, 827)은 서브 안테나(sub antenna)들로 지칭될 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 서브 안테나(821)는 하우징 외부에서 금속(metal)의 적어도 일부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 서브 안테나(821)는 2G, 3G, LTE 또는 NR 신호를 수신하는데 사용될 수 있다. 일 실시 예에서, 제3 서브 안테나(823) 또는 제4 서브 안테나(824)는 하우징의 적어도 일부에서 금속 슬릿(metal slit)의 형태로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제3 서브 안테나(823)는 GPS, 또는 WiFi 신호의 수신을 위해 사용될 수 있다. 또 다른 예로, 상기 제4 서브 안테나(824)는 NR 신호(예컨대, N77 또는 N78)의 송수신을 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에서, 제5 서브 안테나(825) 또는 제6 서브 안테나(826)는 하우징 내부에서 LDS의 형태로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제5 서브 안테나(825)는 WiFi 신호의 수신을 위해 사용될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 상기 제6 서브 안테나(826)는 NR 신호(예컨대, N77 또는 N78)의 수신을 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 서브 안테나들 중 제7 서브 안테나(827)는 하우징의 적어도 일부에서 LDS 또는 금속 슬릿(metal slit)의 형태로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제7 서브 안테나(827)는 GPS, 2G, 3G, 또는 LTE 신호의 수신 또는 NR 신호의 송수신을 위해 사용될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 전자 장치(101)가 EN-DC를 지원하는 경우, N78 주파수 대역의 송수신 신호 처리를 위해 제3 서브 안테나(823)는 제1 송수신용(RX0)으로 설정되고, 제2 메인 안테나(812)는 제1 수신용(RX1)으로 설정되고, 제3 메인 안테나(813)는 제2 수신용(RX2)으로 설정되고, 제4 서브 안테나(824)는 제3 수신용(RX3)으로 설정될 수 있다. 또 다른 예로, 전자 장치(101)는 EN-DC를 지원하는 경우, B2, B4, 또는 B66 주파수 대역의 송수신 신호 처리를 위해 제1 메인 안테나(811)는 제1 송수신용(RX0)으로 설정되고, 제2 서브 안테나(822)는 제1 수신용(RX1)으로 설정되고, 제3 메인 안테나(813)는 제2 수신용(RX2)으로 설정되고, 제5 서브 안테나(825)는 제3 수신용(RX3)으로 설정될 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 B2, B4, 또는 B66 주파수 대역을 리파밍(refarming) 대역으로 사용하여 N2, N66 주파수 대역 신호를 처리할 수도 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)의 안테나 배치 및 안테나 사용은 도시 및 상술한 바에 한정되지 않음을 당업자는 용이하게 이해할 것이다.
다양한 실시예에 따라, 도 6, 도 7 및 도 8에 도시된 바와 같이 하나의 전자 장치(101) 내에 다수의 안테나들이 포함되고, 다수의 안테나들이 실질적으로 동일한 주파수 대역의 신호를 처리하는 경우, 안테나 간의 성능 차이로 인해 전체 시스템의 성능이 저하될 수 있다. 예컨대, 특정 주파수에 대해 안테나 간 성능이 균일하지 못한 경우(설명의 편의상 '임발란스(imbalance)'로 지칭하기로 한다.) 성능이 좋지 못한 수신 경로 상에서 BLER(block error rate) 상승 또는 SNR(signal to noise ratio)의 저하로 인해 해당 전자 장치(101)에 대해 설정하는 RI(rank indicator, rank index)가 저하되어 네트워크에서 MCS(modulation and coding scheme)를 낮게 스케줄링할 수 있다. 상기 전자 장치(101)에 대해 MCS가 낮게 스케줄링되면, 전자 장치(101)의 전체 성능이 저하될 수 있다. 후술하는 다양한 실시예들에서는, 전자 장치(101)의 수신 신호에 기반하여 안테나 설정(예컨대, 안테나 튜닝 회로의 설정)을 조정함으로써 안테나 간 성능의 불균형에 의한 임발란스를 줄일 수 있다.
도 9a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 안테나 배치를 도시하며, 도 9b는 다양한 실시예에 따른 안테나 게인을 나타내는 그래프이다.
도 9a 및 도 9b를 참조하면, 전자 장치(101)의 일 영역에 동일한 주파수 대역을 지원하는 안테나 A(901), 안테나 B(902)가 배치되고, 전자 장치(101)의 상기 일 영역과 이격된 타 영역에 안테나 C(903)가 배치된 것으로 가정할 수 있다. 각 안테나의 이상적인 성능을 구현하기 위해서는 충분한 접지(ground)와 주변 전기물과의 이격이 필요할 수 있다. 상기 안테나 A(901), 안테나 B(902), 또는 안테나 C(903)가 동일한 주파수를 지원하는 것으로 가정하면, 도 9b에 도시된 바와 같이 안테나 A(901)와 안테나 C(903) 간에는 동일한 주파수를 사용하여도 성능에 영향이 없으나, 안테나 A(901)와 안테나 B(902) 간에는 거리가 가까워서 서로 영향을 줄 수 있다. 예컨대, 상기 안테나 A(901)와 안테나 B(902)는 서로 접지가 일부 공유될 수 있으며, 안테나의 파장(λ)의 1/4만큼의 물리적 거리가 확보될 수 없어 서로 영향을 줄 수 있다.
예컨대, 도 9b를 참조하면, 안테나 A(901)가 없을 경우, 안테나 B(902) 및 안테나 C(903)에 대한 주파수별 안테나 게인(912)은 동일한 성능을 나타내지만, 안테나 A(901)에 의해, 안테나 B(902)에 대한 주파수별 안테나 게인은 B(912)에서 B'(913)으로 저하될 수 있다. 상기 안테나 A(901)의 안테나 게인(911)을 줄이도록 안테나 설정을 조정할 경우, 안테나 B(902)에 대한 안테나 게인은 B'(913)에서 다시 B(912)로 원복 될 수 있다.
도 10a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 안테나 배치를 도시하며, 도 10b는 다양한 실시예에 따른 안테나 게인을 나타내는 그래프이다. 도 10a를 참조하면, 안테나 D(1001)와 안테나 E(1002)는 서로 인접하여 배치될 수 있다. 도 10b에 도시된 바와 같이 상기 안테나 D(1001)에서 지원하는 주파수 대역과 안테나 E(1002)에 지원하는 주파수 대역이 서로 다르더라도 서로 인접하여 배치됨에 따라 영향을 줄 수 있다.
예컨대, 도 10b를 참조하면, 안테나 D(1001)에 대한 주파수별 안테나 게인(1012)과 안테나 E(1002)에 대한 주파수별 안테나 게인(1011) 중, 상기 안테나 D(1001)에서 지원하는 주파수 대역의 외부에 남아 있는 주파수 성분 F로 인해 안테나 E(1002)에 대한 안테나 게인(1011)에서 안테나 게인(1013)으로 저하될 수 있다. 상기 안테나 D(1001)의 안테나 게인(1012)을 줄이도록 안테나 설정을 조정할 경우, 안테나 D(1001)에 의해 저하된 안테나 E(1002)에 대한 안테나 게인(1011)은 다시 원복 될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)가 ENDC 또는 CA로 동작할 경우, 강전계(예컨대, 수신 신호의 신호 세기가 -90dBm 이상이 상태)에서는 안테나간 임발란스로 인해 전체 성능의 저하가 발생할 수 있다. 예컨대, NR 및 2CA LTE의 조합(예컨대, N71-B2-B2)에서 LTE 주파수 대역(예컨대, B2 대역)의 임발란스 문제로 RI 할당을 낮게 받아, 전자 장치(101)의 전체 성능(예컨대, 쓰루풋(T-PUT))이 저하될 수 있다. 하기 <표 1>을 참조하면, LTE 대역에서의 수신 안테나들 간의 임발란스가 발생함을 확인할 수 있다.
<표 1>
Figure PCTKR2022004466-appb-I000001
상기 <표 1>을 참조하면, A 제품 및 B 제품에 비해 C 제품 및 D 제품의 안테나 임발란스가 크게 나타남을 알 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 약전계(예컨대, 수신 신호의 신호 세기가 -90dBm 미만인 상태)에서는 상기 임발란스를 줄이기 위해 안테나 설정을 조정하는 경우 RX0 또는 RX1의 성능이 저하되어 콜 드롭과 같은 문제가 발생할 수 있다.
후술하는 다양한 실시예들에서는, 전자 장치(101)의 전계 상태에 따라 안테나 설정(예컨대, 안테나 튜닝 회로의 설정)을 별도로 형성함으로써, 약전계 또는 강전계에 각각 유리하도록 안테나 설정이 될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 약전계에서 RX0 또는 RX1의 성능이 상대적으로 우수하도록 안테나 튜닝 회로의 설정을 조정함으로써 콜 드롭과 같은 문제 발생을 방지할 수 있으며, 강전계에서 임발란스를 줄이도록 안테나 튜닝 회로의 설정을 조정함으로써 전체 성능(예컨대, 쓰루풋)을 높일 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 각 전계(예컨대, 강전계, 중전계, 또는 약전계) 별로 안테나 튜닝 회로의 설정값을 상이하게 설정할 수 있다. 상기 각 전계별 안테나 튜닝 회로의 설정 값은 테이블 형태로 작성되어 메모리(예컨대, 커뮤니케이션 프로세서(260) 내의 메모리)에 저장될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 안테나 간 아이솔레이션(isolation)이 어려운 경우, 각 안테나의 수신 레벨의 차이가 크게 발생할 수 있다. 상기 아이솔레이션이 어려운 인접한 안테나들에 대해에서 상대적으로 성능이 좋은 안테나의 성능을 낮춤으로써 상대적으로 성능이 나쁜 안테나의 성능을 향상시킬 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 약전계에서는 PRX1, DRX1 안테나에 가장 유리하도록 안테나 튜닝 회로의 설정을 조정하고, 강전계에서는 PRX1, DRX1 대비 PRX2, DRX2 신호 차이가 가장 적게 발생하도록 안테나 튜닝 회로의 설정을 조정할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 각 안테나의 수신 신호 세기를 나타내는 그래프이다. 도 11을 참조하면, 전자 장치(101)는 약전계(예컨대, 전자 장치(101)의 수신 신호의 세기가 -90dBm 이하인 상태)에서는 PRX1(1101), PRX2(1102)의 수신 성능이 우수하도록 안테나 튜닝 회로를 제1 설정값으로 설정할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 수신 신호 세기를 모니터링하여 t1시점에서 강전계로 전환됨을 확인하고, t2시점까지 안테나 튜닝 회로의 설정을 제1 설정값에서 제2 설정값으로 변경할 수 있다. 전자 장치(101)는 t2시점 이후, 강전계에 대응하여 제2 설정값으로 설정된 안테나 튜닝 회로에 따라 동작할 수 있다. 전자 장치(101)는 t2시점 이후, PRX1(1101), DRX1(1102) 대비 PRX2(1103), DRX2(1104) 신호 차이가 가장 적게 발생하도록 제2 설정값에 따라 동작함으로써 임발란스를 줄일 수 있다. 예컨대, 도 11을 참조하면, 전자 장치(101)는 안테나 튜닝 회로의 설정을 제1 설정값에서 제2 설정값으로 변경함에 따라 임발란스가 약 2dB이하로 줄어든 것을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 예컨대, NR 및 2CA LTE의 조합(예컨대, N71-B2-B2)에서 LTE 주파수 대역(예컨대, B2 대역)의 임발란스로 전체 성능(예컨대, 쓰루풋(T-PUT))이 저하될 수 있다. 하기 <표 2> 및 <표 3>을 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 강전계에서 안테나 튜닝 회로의 설정을 조정함으로써 임발란스가 줄어들어 성능이 향상될 수 있다.
<표 2>
Figure PCTKR2022004466-appb-I000002
<표 3>
Figure PCTKR2022004466-appb-I000003
예컨대, <표 2> 및 <표 3>을 참조하면, 전자 장치(101)는 약전계에서 어퍼처 튜닝 회로(520a, 520b)의 설정값을 0xA02로 설정하여 RX0, RX1의 성능을 높일 수 있으며, 강전계에서 어퍼처 튜닝 회로(520a, 520b)의 설정값을 0xA92로 설정하여 임발란스를 줄일 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 4개의 안테나들 간의 임발란스를 확인하여, 임발란스가 발생한 주파수 대역에 가중치를 주고, 상기 임발란스가 발생한 주파수 대역에 상대적으로 유리하도록 안테나 튜닝 회로를 설정할 수 있다. 예컨대, 하기 <표 4>는 B22-B2-N71로 동작하는 경우 임발란스를 나타낸다.
<표 4>
Figure PCTKR2022004466-appb-I000004
상기 <표 4>를 참조하면, B66(2.1GHz)과 B2(1.9GHz)는 주파수 대역이 서로 근접하여 동일한 안테나를 서로 공유할 수 있다. 상기 <표 4>와 같이 ENDC 상황에서 B2의 안테나는 임발란스가 14로 가장 크게 나타나 전체 시스템의 성능 저하의 원인이 될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 강전계 상황에서는 상기 CC1의 임발란스가 줄어들도록 안테나 튜닝 회로의 설정을 조정할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 강전계 상황에서 CC1의 임발란스를 줄임으로써 CC0와 균형을 맞출 수 있다. 상기 <표 4>에서 CC2는 CC0 및 CC1과 주파수 대역이 상이하여 안테나 상관도(antenna correlation)가 낮음을 확인할 수 있다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 안테나 튜닝 회로를 도시한 도면이다. 도 12를 참조하면, 도 12를 참조하면, 전자 장치(101)의 커뮤니케이션 프로세서(260)는 안테나 스위치(1210)를 제어하여 안테나 튜닝 회로의 설정을 조정할 수 있다. 어퍼처 튜닝 회로(1200)는 스위치(1210), 제1 럼프드 소자(lumped element)(1221), 제2 럼프드 소자(1222), 또는 제3 럼프드 소자(1223)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 럼프드 소자(lumped element)(1221), 제2 럼프드 소자(1222), 또는 제3 럼프드 소자(1223)는 커패시터(capacitor), 인덕터(inductor), 또는 저항을 포함할 수 있다. 제1 럼프드 소자(lumped element)(1221), 제2 럼프드 소자(1222), 또는 제3 럼프드 소자(1223)는 그라운드에 전기적으로 연결될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 안테나 스위치(1210)를 제어하여 해당 안테나가 제1 럼프드 소자(1221), 제2 럼프드 소자(1222), 또는 제3 럼프드 소자(1223)에 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따라, 상기 제1 럼프드 소자(1221)는 4.7nH, 상기 제2 럼프드 소자(1222)는 5.6nH, 제3 럼프드 소자(1223)는 3.3nH으로 설정될 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 스위치(1210)를 제어하여, 제1 럼프드 소자(lumped element)(1221), 제2 럼프드 소자(1222), 또는 제3 럼프드 소자(1223)를 안테나와 전기적으로 연결할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 수신 신호 세기(예컨대, RSRP)가 -90dBm 이하인 중전계 또는 약전계에서 5.6nH 값을 가지는 제2 럼프드 소자(1222)가 연결되도록 설정할 수 있고, 수신 신호 세기가 -90dBm을 초과하는 강전계에서 4.7nH 값을 가지는 제1 럼프드 소자(1221) 또는 3.3nH 값을 가지는 제3 럼프드 소자(1223)가 전기적으로 연결되도록 설정할 수 있다.
상기 안테나 스위칭에 따라 N78, WiFi 2.4GHz, WiFi 5Ghz는 하기 <표 5>와 같이 수신 감도가 달라질 수 있다.
<표 5>
Figure PCTKR2022004466-appb-I000005
이하, 도 13, 도 14 및 도 15를 참조하여 다양한 실시예들에 따라 전자 장치에서 송신 신호의 전력을 제어하는 방법을 설명한다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 전자 장치(예: 전자 장치(101))는, 메모리(예: 메모리(130)), 커뮤니케이션 프로세서(communication processor)(예: 무선 통신 모듈(192), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)), 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit)(예: 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 제4 RFIC(228), RFIC(410)), 및/또는 상기 적어도 하나의 RFIC와 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end) 회로(예: 제1 RFFE(232, 431), 제2 RFFE(234, 432), 제3 RFFE(236, 433)) 또는 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로(antenna tuning circuit)(예: 제1 안테나 튜닝 회로(441a), 제2 안테나 튜닝 회로(442a), 제3 안테나 튜닝 회로(443a))를 통해 연결된 복수의 안테나들(예: 안테나 모듈(197), 제 1 안테나 모듈(242), 제2 안테나 모듈(244), 제3 안테나 모듈(246), 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444), 제5 안테나(445))을 포함할 수 있다.
도 13을 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1310에서 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기(예컨대, RSRP)를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1320에서, 수신 신호 세기가 임계값(예컨대, -90dBm)을 초과하는 지 확인할 수 있다. 상기 확인 결과, 수신 신호 세기가 임계값을 초과하지 않는 경우(1320-아니오), 전자 장치(101)는 동작 1340에서, 적어도 하나의 안테나에 기반하여 설정된 제1 설정값을 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 제1 설정값은 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나의 수신 성능이 최대가 되도록 설정된 값일 수 있다.
상기 확인 결과, 수신 신호 세기가 임계값을 초과하는 경우(1320-예), 전자 장치(101)는 동작 1330에서, 복수의 안테나들 간의 불균형도에 기반하여 설정된 제2 설정값을 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 제2 설정값은 상기 복수의 안테나들 간의 불균형도를 줄이도록 설정된 값일 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1350에서, 상기 확인된 설정값에 기반하여 안테나 튜닝 회로를 제어할 수 있다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 전자 장치(예: 전자 장치(101))는, 메모리(예: 메모리(130)), 커뮤니케이션 프로세서(communication processor)(예: 무선 통신 모듈(192), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)), 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit)(예: 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 제4 RFIC(228), RFIC(410)), 및/또는 상기 적어도 하나의 RFIC와 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end) 회로(예: 제1 RFFE(232, 431), 제2 RFFE(234, 432), 제3 RFFE(236, 433)) 또는 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로(antenna tuning circuit)(예: 제1 안테나 튜닝 회로(441a), 제2 안테나 튜닝 회로(442a), 제3 안테나 튜닝 회로(443a))를 통해 연결된 복수의 안테나들(예: 안테나 모듈(197), 제 1 안테나 모듈(242), 제2 안테나 모듈(244), 제3 안테나 모듈(246), 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444), 제5 안테나(445))을 포함할 수 있다.
도 14를 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1410에서 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기(예컨대, RSRP)를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1420에서, 수신 신호 세기가 임계값(예컨대, -90dBm)을 초과하는 지 확인할 수 있다. 상기 확인 결과, 수신 신호 세기가 임계값을 초과하지 않는 경우(1420-아니오), 전자 장치(101)는 동작 1450에서, 적어도 하나의 안테나에 기반하여 설정된 제1 설정값을 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 제1 설정값은 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나의 수신 성능이 최대가 되도록 설정된 값일 수 있다.
상기 확인 결과, 수신 신호 세기가 임계값을 초과하는 경우(1420-예), 전자 장치(101)는 동작 1430에서, 데이터 트래픽이 설정값(예컨대, 5Mbyte)을 초과하는 지 확인할 수 있다. 상기 확인 결과 데이터 트래픽이 설정값을 초과하지 않는 경우(1430-아니오), 전자 장치(101)는 동작 1450에서, 적어도 하나의 안테나에 기반하여 설정된 제1 설정값을 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 제1 설정값은 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나의 수신 성능이 최대가 되도록 설정된 값일 수 있다.
상기 확인 결과, 데이터 트래픽이 설정값을 초과하는 경우(1430-예), 전자 장치(101)는 동작 1440에서, 복수의 안테나들 간의 불균형도에 기반하여 설정된 제2 설정값을 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 제2 설정값은 상기 복수의 안테나들 간의 불균형도를 줄이도록 설정된 값일 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1460에서, 상기 확인된 설정값에 기반하여 안테나 튜닝 회로를 제어할 수 있다.
도 15를 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1510에서 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기(예컨대, RSRP)를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1520에서, 수신 신호 세기가 임계값(예컨대, -90dBm)을 초과하는 지 확인할 수 있다. 상기 확인 결과, 수신 신호 세기가 임계값을 초과하지 않는 경우(1520-아니오), 전자 장치(101)는 동작 1560에서, 적어도 하나의 안테나에 기반하여 설정된 제1 설정값을 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 제1 설정값은 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나의 수신 성능이 최대가 되도록 설정된 값일 수 있다.
상기 확인 결과, 수신 신호 세기가 임계값을 초과하는 경우(1520-예), 전자 장치(101)는 동작 1530에서, 데이터 트래픽이 설정값(예컨대, 5Mbyte)을 초과하는 지 확인할 수 있다. 상기 확인 결과 데이터 트래픽이 설정값을 초과하지 않는 경우(1530-아니오), 전자 장치(101)는 동작 1560에서, 적어도 하나의 안테나에 기반하여 설정된 제1 설정값을 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 제1 설정값은 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나의 수신 성능이 최대가 되도록 설정된 값일 수 있다.
상기 확인 결과, 데이터 트래픽이 설정값을 초과하는 경우(1530-예), 전자 장치(101)는 동작 1540에서, 복수의 안테나들 간의 불균형(imbalance)이 발생하고 있는지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 복수의 안테나들 중 특정 안테나의 성능 저하가 발생한 상태인지를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 복수의 안테나들 간의 불균형 발생 여부는 복수의 안테나들에 대한 불균형도에 의해 판단될 수 있다.
상기 확인 결과, 안테나들 간의 불균형이 발생한 것으로 확인된 경우(1540-예), 전자 장치(101)는 동작 1550에서, 복수의 안테나들 간의 불균형도에 기반하여 설정된 제2 설정값을 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 제2 설정값은 상기 복수의 안테나들 간의 불균형도를 줄이도록 설정된 값일 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 동작 1570에서, 상기 확인된 설정값에 기반하여 안테나 튜닝 회로를 제어할 수 있다.
상기 확인 결과, 안테나들 간의 불균형이 발생하지 않은 것으로 확인된 경우(1540-아니오), 전자 장치(101)는 동작 1560에서, 적어도 하나의 안테나에 기반하여 설정된 제1 설정값을 확인할 수 있다. 예컨대, 상기 제1 설정값은 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나의 수신 성능이 최대가 되도록 설정된 값일 수 있다.
다양한 실시예 중 어느 하나에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(101))는, 메모리(예: 메모리(130)), 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서(communication processor)(예: 무선 통신 모듈(192), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)), 상기 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit)(예: 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 제4 RFIC(228), RFIC(410)), 및/또는 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end) 회로(예: 제1 RFFE(232, 431), 제2 RFFE(234, 432), 제3 RFFE(236, 433)) 또는 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로(antenna tuning circuit)(예: 제1 안테나 튜닝 회로(441a), 제2 안테나 튜닝 회로(442a), 제3 안테나 튜닝 회로(443a))를 통해 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결된 복수의 안테나들(예: 안테나 모듈(197), 제1 안테나 모듈(242), 제2 안테나 모듈(244), 제3 안테나 모듈(246), 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444), 제5 안테나(445))을 포함하고, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기를 확인하고, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값 이하이면, 상기 메모리로부터 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나에 기반하여 설정된 제1 설정값을 확인하고, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 상기 메모리로부터 상기 복수의 안테나들 간의 불균형도에 기반하여 설정된 제2 설정값을 확인하고, 상기 확인된 제1 설정값 또는 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 수신 신호 세기는, RSRP(reference signal received power), RSSI(received strength signal indicator), RSRQ(reference signal received quality), 또는 SINR(signal to interference plus noise ratio) 중 선택된 어느 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 복수의 안테나들 중 송신 및 수신을 지원하는 안테나를 통해 상기 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 데이터 트래픽의 양이 설정값을 초과하는지 확인하고, 상기 데이터 트래픽의 양이 설정값을 초과하면, 상기 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 상기 복수의 안테나들 간의 불균형 발생 여부를 확인하고, 상기 확인 결과, 상기 복수의 안테나들 간의 불균형이 발생하면, 상기 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 복수의 안테나들 간의 불균형도는, 상기 복수의 안테나들에서 수신되는 신호들 간의 불균형도를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값은, 상기 복수의 안테나들 간의 수신 성능 차이가 감소되도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 설정값은, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나의 수신 성능이 최대가 되도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예 중 어느 하나에 따른 전자 장치는, 메모리, 복수의 안테나들, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나에 연결된 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로, 5G 통신 네트워크에 대응하는 송수신 신호를 처리하는 커뮤니케이션 프로세서, 및 WiFi 통신 네트워크에 대응하는 송수신 신호를 처리하는 근거리 무선 통신 모듈을 포함하고, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기를 확인하고, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값 이하이면, 상기 메모리로부터 상기 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로와 관련된 제1 설정값을 확인하고, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 상기 메모리로부터 상기 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로와 관련된 제2 설정값을 확인하고, 상기 확인된 제1 설정값 또는 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 설정값은 상기 제2 설정값 보다 안테나 수신 성능이 더 좋을 수 있다.
다양한 실시예 중 어느 하나에 따른 방법은, 커뮤니케이션 프로세서(communication processor), 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit), 및 각각 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end) 회로 또는 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로(antenna tuning circuit)를 통해 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되는 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서, 안테나의 설정을 제어하는 방법에 있어서, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기를 확인하는 동작, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값 이하이면, 상기 메모리로부터 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나에 기반하여 설정된 제1 설정값을 확인하는 동작, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 상기 메모리로부터 상기 복수의 안테나들 간의 불균형도에 기반하여 설정된 제2 설정값을 확인하는 동작, 및 상기 확인된 제1 설정값 또는 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 수신 신호 세기는, RSRP(reference signal received power), RSSI(received strength signal indicator), RSRQ(reference signal received quality), 또는 SINR(signal to interference plus noise ratio) 중 선택된 어느 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 방법은, 상기 복수의 안테나들 중 송신 및 수신을 지원하는 안테나를 통해 상기 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 방법은, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 데이터 트래픽의 양이 설정값을 초과하는지 확인하는 동작, 및 상기 데이터 트래픽의 양이 설정값을 초과하면, 상기 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 방법은, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 상기 복수의 안테나들 간의 불균형 발생 여부를 확인하는 동작, 및 상기 확인 결과, 상기 복수의 안테나들 간의 불균형이 발생하면, 상기 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어하는 방법을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 복수의 안테나들 간의 불균형도는, 상기 복수의 안테나들에서 수신되는 신호들 간의 불균형도를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 설정값은, 상기 복수의 안테나들 간의 수신 성능 차이가 감소되도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 설정값은, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나의 수신 성능이 최대가 되도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예 중 어느 하나에 따른 방법은, 5G 통신 네트워크에 대응하는 송수신 신호를 처리하는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor), WiFi 통신 네트워크에 대응하는 송수신 신호를 처리하는 근거리 무선 통신 모듈, 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit), 및 각각 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end) 회로 또는 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로(antenna tuning circuit)를 통해 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되는 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서, 안테나의 설정을 제어하는 방법은, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기를 확인하는 동작, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값 이하이면, 상기 메모리로부터 상기 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로와 관련된 제1 설정값을 확인하는 동작, 상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 상기 메모리로부터 상기 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로와 관련된 제2 설정값을 확인하는 동작, 및 상기 확인된 제1 설정값 또는 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 설정값은 상기 제2 설정값 보다 안테나 수신 성능이 더 좋을 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 컴퓨터 장치, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 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. "제1", "제2", 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: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 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 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 마스터 장치 또는 태스크 수행 장치) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리 또는 외장 메모리)에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램)로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 마스터 장치 또는 태스크 수행 장치)의 프로세서는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
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: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    메모리;
    복수의 안테나들;
    상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나에 연결된 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로; 및
    적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기를 확인하고,
    상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값 이하이면, 상기 메모리로부터 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나에 기반하여 설정된 제1 설정값을 확인하고,
    상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 상기 메모리로부터 상기 복수의 안테나들 간의 불균형도에 기반하여 설정된 제2 설정값을 확인하고,
    상기 확인된 제1 설정값 또는 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 수신 신호 세기는,
    RSRP(reference signal received power), RSSI(received strength signal indicator), RSRQ(reference signal received quality), 또는 SINR(signal to interference plus noise ratio) 중 선택된 어느 하나를 포함하는, 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 복수의 안테나들 중 송신 및 수신을 지원하는 안테나를 통해 상기 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기를 확인하는, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 데이터 트래픽의 양이 설정값을 초과하는지 확인하고,
    상기 데이터 트래픽의 양이 설정값을 초과하면, 상기 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어하는, 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 상기 복수의 안테나들 간의 불균형 발생 여부를 확인하고,
    상기 확인 결과, 상기 복수의 안테나들 간의 불균형이 발생하면, 상기 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어하는, 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서, 상기 복수의 안테나들 간의 불균형도는,
    상기 복수의 안테나들에서 수신되는 신호들 간의 불균형도를 포함하는, 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 제2 설정값은,
    상기 복수의 안테나들 간의 수신 성능 차이가 감소되도록 설정된, 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서, 상기 제1 설정값은,
    상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나의 수신 성능이 최대가 되도록 설정된, 전자 장치.
  9. 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서(communication processor), 상기 적어도 하나의 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit), 및 각각 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end) 회로 또는 적어도 하나의 안테나 튜닝 회로(antenna tuning circuit)를 통해 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되는 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서, 안테나의 설정을 제어하는 방법에 있어서,
    상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기를 확인하는 동작;
    상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값 이하이면, 상기 메모리로부터 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나에 기반하여 설정된 제1 설정값을 확인하는 동작;
    상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 상기 메모리로부터 상기 복수의 안테나들 간의 불균형도에 기반하여 설정된 제2 설정값을 확인하는 동작; 및
    상기 확인된 제1 설정값 또는 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어하는 동작을 포함하는, 안테나의 설정을 제어하는 방법.
  10. 제9항에 있어서, 상기 수신 신호 세기는,
    RSRP(reference signal received power), RSSI(received strength signal indicator), RSRQ(reference signal received quality), 또는 SINR(signal to interference plus noise ratio) 중 선택된 어느 하나를 포함하는, 안테나의 설정을 제어하는 방법.
  11. 제9항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 복수의 안테나들 중 송신 및 수신을 지원하는 안테나를 통해 상기 수신된 신호에 대한 수신 신호 세기를 확인하는 동작을 포함하는, 안테나의 설정을 제어하는 방법.
  12. 제9항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 데이터 트래픽의 양이 설정값을 초과하는지 확인하는 동작; 및
    상기 데이터 트래픽의 양이 설정값을 초과하면, 상기 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어하는 동작을 포함하는, 안테나의 설정을 제어하는 방법.
  13. 제9항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 확인된 수신 신호 세기가 설정된 임계값을 초과하면, 상기 복수의 안테나들 간의 불균형 발생 여부를 확인하는 동작; 및
    상기 확인 결과, 상기 복수의 안테나들 간의 불균형이 발생하면, 상기 제2 설정값에 의해 상기 안테나 튜닝 회로를 제어하는 방법을 포함하는, 안테나의 설정을 제어하는 방법.
  14. 제9항에 있어서, 상기 복수의 안테나들 간의 불균형도는,
    상기 복수의 안테나들에서 수신되는 신호들 간의 불균형도를 포함하는, 안테나의 설정을 제어하는 방법.
  15. 제9항에 있어서, 상기 제2 설정값은,
    상기 복수의 안테나들 간의 수신 성능 차이가 감소되도록 설정된, 안테나의 설정을 제어하는 방법.
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