WO2023068774A1 - 하우징의 각도 변화에 기반하여 무선 통신의 동작을 변경하는 전자 장치 및 동작 방법 - Google Patents

하우징의 각도 변화에 기반하여 무선 통신의 동작을 변경하는 전자 장치 및 동작 방법 Download PDF

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WO2023068774A1
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antenna
housing
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최준수
최현우
김성환
민현기
임준학
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    • HELECTRICITY
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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device and an operating method of the electronic device, and more particularly, to a technology for changing an operation of wireless communication based on a change in an angle of a housing.
  • Wi-Fi wireless local-area network
  • Wi-Fi 6 technology or IEEE 802.11 ax
  • UHD ultra high definition
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • MR mixed reality
  • MLO multi-link operation
  • non-STA non-station
  • EMLSR enhanced multi-link single radio
  • an electronic device having a flexible display having a bendable characteristic and having a foldable characteristic eg, a foldable device
  • an electronic device capable of expanding a display in a sliding manner eg, a rollable device
  • slideable devices e.g., a foldable device
  • An electronic device may arrange a plurality of antennas in different housings in order to improve performance of short-range wireless communication (eg, Wi-Fi). As the distance between the plurality of antennas increases, mutual interference caused by signals output or received by the antennas can be reduced, and thus short-range wireless communication performance can be improved.
  • short-range wireless communication eg, Wi-Fi
  • the spacing between the antennas may change as the angle of the housing changes (or the degree of retraction of the housing changes).
  • the distance between the antennas may decrease.
  • short-range wireless communication eg, simultaneous transmission and reception (STR)
  • STR simultaneous transmission and reception
  • MCS high-level modulation coding
  • An electronic device includes a foldable housing including a first housing structure and a second housing structure, wherein the first housing structure and the second housing structure are foldable around a hinge structure; a first antenna disposed in the first housing structure; a second antenna disposed in the second housing structure; a communication circuit electrically connected to the first antenna and/or the second antenna and transmitting/receiving data through a first link and/or a second link generated between an external electronic device and the electronic device; and a processor operatively coupled with the communication circuitry, wherein the processor determines whether an angle between the first housing structure and the second housing structure satisfies a specified condition, and determines whether the angle satisfies the specified condition. Based on whether or not, it may be set to control the communication circuit to transmit a signal related to a change in the operation of short-range wireless communication through at least one of the first link and the second link.
  • An operating method of an electronic device includes an operation of determining whether an angle between a first housing structure including a first antenna and a second housing structure including a second antenna satisfies a specified condition; and Transmitting a signal related to a change in operation of short-range wireless communication generated between an external electronic device and the electronic device through at least one of a first link and a second link based on whether the angle satisfies a specified condition action may be included.
  • An electronic device and an operating method of the electronic device when an angle between a first housing structure and a second housing structure satisfies a specified condition, transmits a signal for changing an operation of short-range wireless communication to an external electronic device. can be sent to the device.
  • An electronic device and an operating method of the electronic device are an operation corresponding to a state in which a required distance between antennas is relatively low in a state in which the foldable housing is folded (or in a state in which the rollable housing is retracted) (eg, NON-STR, low-level MCS or low-performance operation mode), preventing (or reducing) quality deterioration of short-range wireless communication that may occur due to folding of the foldable housing.
  • the electronic device and the operating method of the electronic device may be an operation corresponding to a state in which a required distance between antennas is relatively high in a state in which the foldable housing is unfolded (or in a state in which the rollable housing is drawn out) (eg, STR, high-level MCS or high-performance operation mode), it is possible to improve short-range wireless communication performance.
  • a state in which a required distance between antennas is relatively high in a state in which the foldable housing is unfolded (or in a state in which the rollable housing is drawn out) eg, STR, high-level MCS or high-performance operation mode
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an unfolded state of an electronic device including a foldable housing according to various embodiments of the present disclosure.
  • 2B is a diagram illustrating a folded state of an electronic device including a foldable housing according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3A is a front view of an electronic device including a rollable housing according to various embodiments of the present disclosure in a slide-in state.
  • FIG. 3B is a view illustrating a rear surface of an electronic device including a rollable housing according to various embodiments of the present disclosure in a slide-in state.
  • 3C is a view showing a front surface of an electronic device including a rollable housing according to various embodiments of the present disclosure in a slide-out state.
  • FIG. 3D is a view showing a rear surface of an electronic device including a rollable housing according to various embodiments of the present disclosure in a slide-out state.
  • 4A is a diagram illustrating an embodiment in which an electronic device and an access point (AP) operate in multi-link operation (MLO) according to various embodiments of the present disclosure.
  • AP access point
  • MLO multi-link operation
  • FIG. 4B is a diagram illustrating an embodiment in which an electronic device according to various embodiments of the present disclosure operates in a non-simultaneous transmission and reception (STR) mode.
  • STR transmission and reception
  • 4C is a diagram illustrating an embodiment in which an electronic device according to various embodiments of the present disclosure operates in an enhanced multi-link with single radio (EMLSR) mode.
  • EMLSR enhanced multi-link with single radio
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6A, 6B, 6C, and 6D are embodiments in which an electronic device according to various embodiments of the present disclosure changes an operation of short-range wireless communication based on changes in angles of a first housing structure and a second housing structure. It is a drawing showing
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an embodiment in which an electronic device according to various embodiments of the present disclosure changes an operation of short-range wireless communication based on a degree to which a second housing structure is retracted.
  • FIG. 8 is an operation flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is an operation 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 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, 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 the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a 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 ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a 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 ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, 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 auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where 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 foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • 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, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or 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 of the electronic device 101 (eg, a user).
  • 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 sound signals 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.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • 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 detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may 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 electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • 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 one 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 at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the 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). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : 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 wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module 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 telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • 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, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for 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 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen 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) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) 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)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving 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 deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an unfolded state of the electronic device 200 according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2B is a diagram illustrating a folded state of the electronic device 200 of FIG. 2A according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 200 of FIGS. 2A and 2B may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1 or may include other embodiments of the electronic device.
  • the electronic device 200 includes a pair of housing structures 210 and 220 rotatably coupled through a hinge structure (eg, the hinge structure 264 of FIG. 3 ) to be folded with respect to each other; A hinge cover 265 covering foldable portions of the pair of housing structures 210 and 220, and a display 230 disposed in the space formed by the pair of housing structures 210 and 220 (eg, flexible ( flexible display or foldable display).
  • the side on which the display 230 is disposed may be defined as the front side of the electronic device 200, and the side opposite to the front side may be referred to as the back side of the electronic device 200.
  • the surface surrounding the space between the front and rear surfaces may be referred to as a side surface of the electronic device 200 .
  • the pair of housing structures 210 and 220 include a first housing structure 210 including a sensor area 231d, a second housing structure 220, a first rear cover 240, and a second housing structure 210.
  • a rear cover 250 may be included.
  • the pair of housing structures 210 and 220 of the electronic device 200 are not limited to the shapes and combinations shown in FIGS. 2A and 2B , and may be implemented by other shapes or combinations and/or combinations of parts.
  • the first housing structure 210 and the first rear cover 240 may be integrally formed
  • the second housing structure 220 and the second rear cover 250 may be integrally formed. can be formed
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are arranged on both sides of a folding axis (eg A axis) and/or about a folding axis (eg A axis). It may have a generally symmetrical shape. According to an embodiment, the first housing structure 210 and the second housing structure 220 determine whether the state of the electronic device 200 is a flat stage or a closing state, a folding state, or Depending on whether they are in an intermediate state, the angle or distance they form may vary. According to an embodiment, unlike the second housing structure 220, the first housing structure 210 additionally includes a sensor area 231d where various sensors are disposed, but other areas may have mutually symmetrical shapes. there is. In another embodiment, the sensor arrangement area 231d may be additionally disposed or replaced in at least a partial area of the second housing structure 220 .
  • a folding axis eg A axis
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 determine whether the state of the electronic device 200 is a flat
  • the first housing structure 210 is connected to a hinge structure (not shown) in an unfolded state of the electronic device 200, and the first surface 211 disposed to face the front of the electronic device 200 ), the second surface 212 facing the opposite direction of the first surface 211, and the first side member 213 surrounding at least a part of the space between the first surface 211 and the second surface 212 can include
  • the first side member 213 extends in a direction perpendicular to the folding axis from one end of the first side surface 213a disposed parallel to the folding axis (eg A axis) and the first side surface 213a. It may include a second side surface 213b and a third side surface 213c extending in a direction perpendicular to a folding axis (eg, A axis) from the other end of the first side surface 213a.
  • the second housing structure 220 is connected to a hinge structure (eg, the hinge structure 264 of FIG. 3 ) in an unfolded state of the electronic device 200 and faces the front of the electronic device 200. It surrounds at least a portion of the third surface 221 arranged to do so, the fourth surface 222 facing the opposite direction of the third surface 221, and the space between the third surface 221 and the fourth surface 222. may include a second side member 223.
  • the second side member 223 is a fourth side surface 223a disposed parallel to a folding axis (eg A axis), and a folding axis (eg A axis) from one end of the fourth side surface 223a.
  • the third surface 221 may face the first surface 211 in a folded state.
  • the electronic device 200 may include a recess 201 formed to accommodate the display 230 through structural coupling of the first housing structure 210 and the second housing structure 220.
  • the recess 201 may have substantially the same size as the display 230 .
  • the recess 201 may have two or more different widths in a direction perpendicular to a folding axis (eg, an A axis).
  • the recess 201 is formed at the edge of the first portion 220a parallel to the folding axis (A axis) of the second housing structure 220 and the sensor area 231d of the first housing structure 210.
  • first width W1 between the formed first portion 210a and the second portion 220b of the second housing structure 220 do not correspond to the sensor area 213d of the first housing structure 210 It may have a second width W2 formed by the second portion 210b parallel to a folding axis (eg, axis A).
  • the second width W2 may be longer than the first width W1.
  • the recess 201 has a first width W1 formed from the first portion 210a of the first housing structure 210 having a mutually asymmetrical shape to the first portion 220a of the second housing structure 220.
  • the first part 210a and the second part 210b of the first housing structure 210 may be formed to have different distances from the folding axis (eg, the A axis).
  • the width of the recess 201 is not limited to the illustrated example. In various embodiments, the recess 201 may have two or more different widths due to the shape of the sensor region 213d or the asymmetrically shaped portions of the first housing structure 210 and the second housing structure 220. may be
  • At least a portion of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may be formed of a metal material or a non-metal material having a rigidity of a size selected to support the display 230 .
  • the sensor area 231d may be formed to have a predetermined area adjacent to one corner of the first housing structure 210 .
  • the arrangement, shape, or size of the sensor region 231d is not limited to the illustrated example.
  • the sensor area 231d may be provided in another corner of the first housing structure 210 or an arbitrary area between the top corner and the bottom corner.
  • the sensor area 231d may be disposed in at least a partial area of the second housing structure.
  • the sensor area 231d may be disposed to extend from the first housing structure 210 and the second housing structure 220 .
  • various functions of the electronic device 200 are disposed to be exposed on the front surface of the electronic device 200 through the sensor area 213d or through one or more openings provided in the sensor area 231d.
  • the parts may include, for example, at least one of a front camera device, a receiver, a proximity sensor, an illuminance sensor, an iris recognition sensor, an ultrasonic sensor, or an indicator.
  • first rear cover 240 may be disposed on the second surface 212 of the first housing structure 210 and may have a substantially rectangular periphery. In one embodiment, at least a portion of the edge may be covered by the first housing structure 210 .
  • second rear cover 250 may be disposed on the fourth surface 222 of the second housing structure 220, and at least a portion of its edge may be covered by the second housing structure 220. .
  • first rear cover 240 and the second rear cover 250 may have substantially symmetrical shapes with respect to a folding axis (eg, A axis). In another embodiment, the first rear cover 240 and the second rear cover 250 may have various shapes different from each other. In another embodiment, the first rear cover 240 may be integrally formed with the first housing structure 210, and the second rear cover 250 may be integrally formed with the second housing structure 220. .
  • the first rear cover 240, the second rear cover 250, the first housing structure 210, and the second housing structure 220 are combined with each other to form the electronic device 200.
  • a space in which various parts (eg, a printed circuit board, an antenna module, a sensor module, or a battery) can be disposed may be provided.
  • one or more components may be disposed or visually exposed on the rear surface of the electronic device 200 .
  • one or more parts or sensors may be visually exposed through the first rear area 241 of the first rear cover 240 .
  • the sensor may include a proximity sensor, a rear camera device, and/or a flash.
  • at least a portion of the sub display 252 may be visually exposed through the second rear area 251 of the second rear cover 250 .
  • the display 230 may be disposed on a space formed by the foldable housings 210 and 220 .
  • the display 230 may be seated in a recess (eg, the recess 201 of FIG. 2A ) formed by the pair of housing structures 210 and 220 , and the electronic device 200 ) It may be arranged to occupy substantially most of the front surface of the.
  • the front surface of the electronic device 200 includes the display 230 and a partial area (eg, an edge area) of the first housing structure 210 adjacent to the display 230 and a partial area (eg, an edge area) of the second housing structure 220 : edge area).
  • the rear surface of the electronic device 200 includes a first rear cover 240, a partial area (eg, an edge area) of the first housing structure 210 adjacent to the first rear cover 240, and a second rear surface.
  • a partial area (eg, an edge area) of the second housing structure 220 adjacent to the cover 250 and the second rear cover 250 may be included.
  • the display 230 may refer to a display in which at least a portion of the area may be transformed into a flat or curved surface.
  • the display 230 includes a folding area 231c, a first area 231a disposed on one side (eg, a right area of the folding area 231c) and the other side (eg, a right area of the folding area 231c) based on the folding area 231c.
  • It may include a second region 231b disposed on the left region of the folding region 231c.
  • the first region 231a is disposed on the first surface 211 of the first housing structure 210
  • the second region 231b is disposed on the third surface 221 of the second housing structure 220.
  • the division of areas of the display 230 is exemplary, and the display 230 may be divided into a plurality of (eg, four or more or two) areas according to a structure or function.
  • the area of the display 230 may be divided by a folding area 231c extending parallel to the y-axis or a folding axis (eg, A-axis), and in another embodiment, Areas of the display 230 may be divided based on another folding area (eg, a folding area parallel to the x-axis) or another folding axis (eg, a folding axis parallel to the x-axis).
  • the area division of the above-described display is only a physical division by a pair of housing structures 210 and 220 and a hinge structure (eg, the hinge structure 264 of FIG. 3), substantially a pair of housings
  • the display 230 may display one entire screen.
  • the first region 231a and the second region 231b may have a generally symmetrical shape around the folding region 231c.
  • the first region 231a is a notch region cut according to the presence of the sensor region 231d (eg, the notch region 233 of FIG. 3 ).
  • first region 231a and the second region 231b may include a portion having a symmetrical shape and a portion having a shape asymmetrical to each other.
  • the hinge cover 265 may be disposed between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 to cover internal components (eg, the hinge structure 264 of FIG. 3 ). can be configured so that In one embodiment, the hinge cover 265 is configured to include the first housing structure 210 and the second housing structure according to the operating state (flat state or folded state) of the electronic device 200. It may be covered by a part of 220 or exposed to the outside.
  • the hinge cover 265 when the electronic device 200 is in an unfolded state, the hinge cover 265 may not be exposed because it is covered by the first housing structure 210 and the second housing structure 220. .
  • the hinge cover 265 when the electronic device 200 is in a folded state (eg, a completely folded state), the hinge cover 265 includes the first housing structure 210 and the second housing It may be exposed to the outside between the structures 220 .
  • the hinge cover 265 is the first housing structure A portion may be exposed to the outside of the electronic device 200 between the 210 and the second housing structure 220 . In this case, the exposed area may be smaller than that of the completely folded state.
  • the hinge cover 265 may include a curved surface.
  • the operation and display 230 of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 according to the operating state (eg, a flat state and a folded state) of the electronic device 200 ) describes each area.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 form an angle of 180 degrees
  • the first area 231a and the second area 231b of the display may face the same direction.
  • the folding region 231c may form the same plane as the first region 231a and the second region 231b.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may face each other.
  • the first area 231a and the second area 231b of the display 230 form a narrow angle (eg, between 0 degrees and 10 degrees) and may face each other.
  • At least a portion of the folding region 231c may be formed as a curved surface having a predetermined curvature.
  • the first housing structure 210 and the second housing structure 220 may be disposed at a certain angle to each other.
  • the first area 231a and the second area 231b of the display 230 may form an angle greater than that of the folded state and smaller than that of the unfolded state.
  • At least a portion of the folding region 231c may be formed of a curved surface having a predetermined curvature, and the curvature at this time may be smaller than that in a folded state.
  • the first surface 211 of the first housing structure 210 and the third surface 221 of the second housing structure 220 face each other. It is about an in-folding method that is arranged in the form of viewing.
  • the second surface 212 of the first housing structure 210 and the fourth surface of the second housing structure 220 222 may also be applied to an out-folding method in which the lines 222 are disposed facing each other.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating front and rear views of an electronic device in a slide-in state according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3C and 3D are views illustrating front and rear views of an electronic device in a slide-out state according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 300 of FIGS. 3A to 3D is at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1 and the electronic device 200 of FIGS. 2A and 2B, or may further include other embodiments of the electronic device. .
  • the electronic device 300 includes a first housing 310 (eg, a first housing structure or a base housing), a designated direction from the first housing 310 (eg, an x-axis direction), and Flexible arranged to be supported through at least a part of the second housing 320 (eg, the second housing structure or slide housing) and the first housing 210 and the second housing 320 movably coupled within a specified distance
  • a display (flexible diaplay) 330 eg, expandable display or stretchable display
  • at least a portion of the second housing 320 may be accommodated in the first space 3101 of the first housing 310, thereby transitioning to a slide-in state.
  • the electronic device 300 in a slide-out state, at least partially forms the same plane as at least a portion of the first housing 310, and at least partially forms the second housing 310 in a slide-out state.
  • a bendable member or a bendable support member eg, an articulated hinge module or a multi-bar assembly
  • accommodated in the second space 3201 of the housing 320 may be included.
  • at least a portion of the flexible display 330 is received in the inner space 3201 of the second housing 320 while being supported by the bendable member in the retracted state, so that it can be disposed invisible from the outside.
  • at least a portion of the flexible display 330, in a drawn-out state is disposed to be visible from the outside while being supported by a bendable member that at least partially forms the same plane as the first housing 310. can
  • the electronic device 300 has a front surface 300a (eg, a first surface), a rear surface 300b (eg, a second surface) facing the opposite direction from the front surface 300a, and a front surface 300a. It may include a side surface (not shown) surrounding the space between the rear surfaces 300b.
  • the electronic device 300 may include a first housing 310 including a first side member 311 and a second housing 320 including a second side member 321.
  • the first side member 311 includes a first side surface 3111 having a first length along a first direction (eg, an x-axis direction), and a direction substantially perpendicular to the first side surface 3111.
  • the first side member 311 may be at least partially formed of a conductive material (eg, metal).
  • at least a portion of the first side member 311 may include a first support member 312 extending to at least a portion of the first space 3101 of the first housing 310 .
  • the second side member 321 at least partially corresponds to the first side surface 3111 and has a fourth side surface 3211 having a third length, and a second side surface from the fourth side surface 3211 ( 3112), a fifth side surface 3212 having a fourth length longer than the third length, and extending from the fifth side surface 3212 to correspond to the third side surface 3113, and a third It may include a sixth side surface 3213 having a length.
  • the second side member 321 may be at least partially formed of a conductive material (eg, metal).
  • at least a portion of the second side member 321 may include a second support member 322 extending to at least a portion of the second space 3201 of the second housing 320 .
  • the first side surface 3111 and the fourth side surface 3211 and the third side surface 3113 and the sixth side surface 3213 may be slidably coupled to each other.
  • the fourth side surface 3211 overlaps the first side surface 3211, so that it may be substantially invisible from the outside.
  • the sixth side surface 3213 overlaps the third side surface 3213, so that it may be substantially invisible from the outside.
  • at least a portion of the fourth side surface 3211 and the sixth side surface 3213 may be arranged to be at least partially visible from the outside in the retracted state.
  • the second support member 322 overlaps the first support member 312, so that it is substantially invisible from the outside. In some embodiments, a portion of the second support member 322 overlaps the first support member 312 in the retracted state, thereby being disposed invisible from the outside, and the remaining portion of the second support member 322 It may be arranged so that it can be seen from the outside.
  • the electronic device may include a rear cover 313 disposed on at least a part of the first housing 310 on the rear surface 300b. According to one embodiment, the rear cover 313 may be disposed through at least a portion of the first support member 312 . In some embodiments, the rear cover 313 may be integrally formed with the first side member 311 .
  • the rear cover 313 is formed of a polymer, coated or tinted glass, ceramic, metal (eg, aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of the foregoing. It can be.
  • the rear cover 313 may extend to at least a portion of the first side member 311 .
  • at least a portion of the first support member 312 may be replaced with a rear cover 313 .
  • the electronic device 300 is disposed on at least a portion of the second support member 322 in the second housing 320, or on another rear surface that replaces at least a portion of the second support member 322.
  • a cover eg, a second rear cover may be included.
  • the electronic device 300 may include a flexible display 330 disposed to be supported by at least a portion of the first housing 310 and the second housing 320 .
  • the flexible display 330 extends from the first portion 330a (eg, a flat portion) and the first portion 330a visible from the outside, and is invisible from the outside in a retracted state.
  • 320 may include a second portion 330b (eg, a bendable portion) that is at least partially accommodated in the second space 3201.
  • the first portion 330a may be disposed to be supported by the first housing 310, and the second portion 330b may be disposed to be at least partially supported by the bendable member.
  • the flexible display 330 extends from the first portion 330a while being supported by a bendable member in a state in which the second housing 320 is drawn out along a designated direction (1 direction), It may form substantially the same plane as the first portion 330a and be visible from the outside.
  • the second portion 330b of the flexible display 330 is located in the second space of the second housing 320 in a state in which the second housing 320 is drawn in along a designated direction (2 direction). 3201, and can be arranged not to be seen from the outside. Accordingly, in the electronic device 300, the display area of the flexible display 230 is varied as the second housing 320 is moved in a sliding manner along a designated direction (eg, the x-axis direction) from the first housing 310. can induce
  • the first housing 310 and the second housing 320 may be operated in a sliding manner so that the overall width is variable relative to each other.
  • the electronic device 300 may be configured to have a first width W1 extending from the second side surface 3112 to the fifth side surface 3212 in an inlet state.
  • in a drawn-out state at least a portion of the bendable member accommodated in the second space 3201 of the second housing 320 moves to have an additional second width W2.
  • it may be configured to have a third width W3 greater than the first width W1.
  • the flexible display 330 may have a display area substantially corresponding to the first width W1 in a drawn-in state, and may have an expanded display area substantially corresponding to the third width W3 in a drawn-out state.
  • the pull-in/take-out operation of the electronic device 300 may be automatically performed. For example, when the electronic device 300 detects a transition from a drawn-in state to a drawn-out state or a triggering operation for transitioning from a drawn-out state to a drawn-in state in a state in which the driving module is not operated, the inside of the electronic device 300 It is possible to operate the driving module disposed in.
  • the triggering operation may include an operation of detecting a movement distance moved by a push-pull section in a direction in which the second housing is to be drawn in (eg, direction 2).
  • the electronic device 300 is operatively connected to a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ) and driven through a driving motor control module for controlling a driving motor of the driving module (eg, servo control).
  • the module can be activated or deactivated.
  • the electronic device 300 may include a sensor (eg, the sensor module 192 of FIG. 1 ) that senses a pulling/retracting operation.
  • the sensor 192 can detect a pulling/retracting operation of the electronic device 300 and can detect a length between the first housing 310 and the second housing 320 .
  • the length between the first housing 310 and/or the second housing 320 may mean the degree to which the second housing structure 320 (or the first housing 310) is drawn in (or drawn out).
  • the senor 192 is, in order to measure the length between the first housing 310 and / or the second housing 320, a magnetic force sensor (eg, Hall integrated circuit (IC)) , a capacitor sensor for measuring a change in a capacitor value of the touch screen panel included in the flexible display 330.
  • the sensor 192 may include the first housing 310 and/or motion information (e.g., torque) of a motor performing retraction and/or withdrawal between the second housings 320, an optical sensor, and/or the first housing 310 and/or the second housing 320. It may include a strain gauge sensor that measures a resistance value that changes according to drawing-in and/or drawing-out.
  • the electronic device 300 includes an input device (eg, a microphone 303) disposed in the first space 3101 of the first housing 310, an audio output device (eg, a receiver for a call) 306) or speaker 307), sensor module 304, 317, camera module (first camera module 305 or second camera module 316), connector port 308, key input device (not shown) ) or an indicator (not shown).
  • the electronic device 300 may be configured such that at least one of the above-described components is omitted or other components are additionally included.
  • at least one of the above-described components may be disposed in the second space 3201 of the second housing 320 .
  • the input device may include a microphone 303 .
  • the input device eg, the microphone 303 may include a plurality of microphones arranged to detect the direction of sound.
  • the audio output device may include, for example, a receiver 306 and a speaker 307 for a call.
  • the speaker 307 may face the outside through at least one speaker hole formed in the first housing 310 in a drawn-out state.
  • the connector port 308 may face the outside through a connector port hole formed in the first housing 310 in a drawn-out state.
  • the communication receiver 306 may include an operated speaker (eg, a piezo speaker) while excluding a separate speaker hole.
  • the sensor modules 304 and 317 may generate electrical signals and/or data values corresponding to an internal operating state of the electronic device 300 or an external environmental state.
  • the sensor modules 304 and 317 are, for example, the first sensor module 304 (eg, a proximity sensor or an illuminance sensor) disposed on the front side 300a of the electronic device 300 and/or the rear side 300b.
  • a disposed second sensor module 317 eg, a heart rate monitoring (HRM) sensor
  • HRM heart rate monitoring
  • the first sensor module 304 may be disposed below the flexible display 330 on the front surface 300a of the electronic device 300 .
  • the first sensor module 304 and/or the second sensor module 317 may include a proximity sensor, an ambient light sensor, a time of flight (TOF) sensor, an ultrasonic sensor, a fingerprint recognition sensor, a gesture sensor, and a gyro sensor. , at least one of an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, a temperature sensor, or a humidity sensor.
  • TOF time of flight
  • the camera module may include a first camera module 305 disposed on the front surface 300a and a second camera module 316 disposed on the rear surface 300b of the electronic device 300.
  • the electronic device 300 may include a flash 318 located near the second camera module 316 .
  • the camera modules 305 and 316 may include one or a plurality of lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • the first camera module 305 may be disposed under the flexible display 330 and photograph a subject through a part of an active area of the flexible display 330 .
  • flash 318 may include, for example, a light emitting diode or xenon lamp.
  • a first camera module 305 among camera modules and some sensor modules 304 among sensor modules 304 and 317 may be disposed to detect an external environment through the flexible display 330.
  • the first camera module 305 or some of the sensor modules 304 may communicate with the external environment through a transparent area formed in the flexible display 330 or a perforated opening in the first space 3101 of the first housing 310. It can be placed so that it can be touched.
  • an area facing the first camera module 305 of the flexible display 330 may be formed as a transmission area having a designated transmittance as a part of an area displaying content.
  • the transmission region may be formed to have a transmittance in a range of about 5% to about 20%.
  • a transmission area may include an area overlapping an effective area (eg, a field of view area) of the first camera module 305 through which light for generating an image formed by an image sensor passes.
  • the transmissive area of the flexible display 330 may include an area having a lower pixel density and/or wiring density than the surrounding area.
  • a transmissive region may replace the aforementioned opening.
  • some camera modules 305 may include an under display camera (UDC).
  • UDC under display camera
  • some sensor modules 304 may be arranged to perform their functions without being visually exposed through the flexible display 330 in the internal space of the electronic device 300 .
  • the electronic device 300 includes at least one electrically connected to a wireless communication circuit (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1) disposed in the first space 3101 of the first housing 310. of antennas (eg, the first antenna A1 and the second antenna A2).
  • the at least one antenna A1 and A2 may include a first antenna A1 disposed in an upper area and a second antenna A2 disposed in a lower area of the electronic device 300.
  • the electronic device 300 further includes at least one additional antenna disposed on the second side 3112 of the first housing 310 and/or the fifth side 3212 of the second housing 320.
  • the first antenna A1 is a first conductive portion 411 segmented from the third side surface 3113 of the first side member 311 through at least one non-conductive portion 4111 and 4112. ) may be included.
  • the first conductive portion 411 is arranged to be segmented through a first non-conductive portion 4111 and a second non-conductive portion 4112 spaced at a predetermined interval, and a wireless communication circuit (eg, FIG. It may be electrically connected to the wireless communication module 192 of 1).
  • the second antenna A2 is a second conductive portion 421 segmented from the first side surface 3111 of the first side member 311 through at least one non-conductive portion 4211 and 4212. ) may be included.
  • the second conductive portion 421 is arranged to be segmented through a third non-conductive portion 4211 and a fourth non-conductive portion 4212 spaced at a predetermined interval, and a wireless communication circuit (eg, FIG. It may be electrically connected to the wireless communication module 192 of 1).
  • the wireless communication circuit eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1
  • the wireless communication circuit is configured to use a designated frequency band (eg, about 800 MHz) through the first conductive part 421 and/or the second conductive part 422 .
  • ⁇ 6000 MHz (eg legacy band) may be set to transmit and/or receive wireless signals.
  • the electronic device 200 is disposed in an internal space (eg, the first space 2101 or the second space 2201), and another wireless communication circuit (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ) )), at least one antenna module (eg, short-range wireless communication antenna module, 5G antenna module, or antenna structure) arranged to transmit and receive radio signals in a frequency band ranging from about 3 GHz to 100 GHz may be further included.
  • another wireless communication circuit eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1
  • at least one antenna module eg, short-range wireless communication antenna module, 5G antenna module, or antenna structure
  • a frequency band ranging from about 3 GHz to 100 GHz
  • the electronic device 300 may include a driving module disposed in an internal space (eg, the second space 3201) for retracting/retracting operations.
  • the electronic device 300 may use a push-pull operation as a triggering operation for driving the driving module.
  • the drive module is not driven and in a slide-in state, triggering in which the second housing 320 is pressed in the direction to be drawn in (eg, direction 2) by the push-pull section.
  • the second housing 320 may be automatically withdrawn through the driving module (push and pull-out motion) (eg, slide-out motion).
  • the electronic device 300 in a slide-out state, in which the drive module is not driven, moves in a direction in which the second housing 320 is drawn in (eg, direction 2) during a push-pull section.
  • the second housing 320 may be automatically drawn in through the driving module (push and pull-in operation) (eg, slide-in operation).
  • the electronic device 300 may provide a user with an intuitive and new experience and help improve usability by providing an intuitive triggering means (switching means) for a pull-in/out operation to the user.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating an embodiment in which an electronic device and an external electronic device (eg, an access point (AP)) operate in multi-link operation (MLO) according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device and an external electronic device eg, an access point (AP)
  • MLO multi-link operation
  • a WLAN system 400 may include an electronic device 410 and/or an external electronic device 420 .
  • the electronic device 410 may perform wireless communication with the external electronic device 420 through short-range wireless communication.
  • Wireless communication may mean various communication methods that both the electronic device 410 and/or the external electronic device 420 can support.
  • wireless communication may be Wi-Fi.
  • the external electronic device 420 may serve as a base station providing wireless communication to at least one electronic device 410 located within a communication radius of the wireless LAN system 400 .
  • the external electronic device 420 may include an access point (AP) of IEEE 802.11.
  • the electronic device 410 may include an IEEE 802.11 STA (station).
  • the electronic device 410 and/or the external electronic device 420 may support a multi-link operation (MLO).
  • the multi-link operation may be an operation mode in which data is transmitted or received through a plurality of links (eg, the first link 431 and the second link 432).
  • the multi-link operation is an operation mode scheduled to be introduced in IEEE 802.11be, and may be an operation mode in which data is transmitted or received through a plurality of links based on a plurality of bands or channels.
  • the electronic device 410 includes a plurality of communication circuits (eg, a first communication circuit 411 and/or a second communication circuit 412) to support a multi-link operation. can do.
  • the first communication circuit 411 may transmit data to the external electronic device 420 through the first link 431 or receive data transmitted by the external electronic device 420 through the first link 431. there is.
  • the first communication circuit 411 may output or receive a signal of a frequency band corresponding to the first link 431 through the first antenna 413 .
  • the second communication circuit 412 may transmit data to the external electronic device 420 through the second link 432 or receive data transmitted by the external electronic device 420 through the second link 432. there is.
  • the second communication circuit 412 may output or receive a signal of a frequency band corresponding to the second link 432 through the second antenna 414 .
  • the external electronic device 420 includes a plurality of communication circuits (eg, the third communication circuit 421 and/or the fourth communication circuit 422) to support a multi-link operation.
  • the third communication circuit 421 may transmit data to the electronic device 410 through the first link 431 or receive data transmitted by the electronic device 410 through the first link 431 .
  • the third communication circuit 421 may output or receive a signal of a frequency band corresponding to the first link 431 through the third antenna 423 .
  • the fourth communication circuit 422 may transmit data to the electronic device 410 through the second link 432 or receive data transmitted by the electronic device 410 through the second link 432 .
  • the fourth communication circuit 422 may output or receive a signal of a frequency band corresponding to the second link 432 through the fourth antenna 424 .
  • the frequency band of the first link 431 and the frequency band of the second link 333 may be different from each other.
  • the frequency band of the first link 431 may be 2.5 GHz
  • the frequency band of the second link 432 may be 5 GHz or 6 GHz.
  • the first link 431 and the second link 432 may also use electronic devices other than the electronic device 410 .
  • the electronic device 410 may support a carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA) method.
  • CSMA/CA carrier sense multiple access with collision avoidance
  • the CSMA/CA method may be a method of transmitting data when a specific link is in an idle state.
  • the electronic device 410 supporting CSMA/CA checks whether data is transmitted by another electronic device through a specific link, and when data transmission is detected, does not transmit data through a specific link and waits. can do.
  • the electronic device 410 supporting CSMA/CA performs a designated method (eg, activates a timer and transmits data when the timer expires). Depending on the link, data can be transmitted through a specific link.
  • a designated method eg, activates a timer and transmits data when the timer expires.
  • data can be transmitted through a specific link.
  • the electronic device 410 can perform data transmission and/or reception using a specific link without colliding with other electronic devices.
  • the first link 431 and/or the second link 432 supported by multi-link operation may independently support CSMA/CA.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating an embodiment in which an electronic device according to various embodiments of the present disclosure operates in a non-simultaneous transmission and reception (STR) mode.
  • STR transmission and reception
  • the WLAN system 400 may include an electronic device 410 and/or an external electronic device 420 .
  • the electronic device 410 may perform wireless communication with the external electronic device 420 through short-range wireless communication.
  • Wireless communication may mean various communication methods that both the electronic device 410 and/or the external electronic device 420 can support.
  • wireless communication may be Wi-Fi.
  • the external electronic device 420 may serve as a base station providing wireless communication to at least one electronic device 410 located within a communication radius of the wireless LAN system 400 .
  • the external electronic device 420 may include an access point (AP) of IEEE 802.11.
  • the electronic device 410 may include an IEEE 802.11 STA (station).
  • the electronic device 410 and/or the external electronic device 420 may support a multi-link operation (MLO).
  • the multi-link operation may be an operation mode in which data is transmitted or received through a plurality of links (eg, the first link 431 and the second link 432).
  • the multi-link operation is an operation mode scheduled to be introduced in IEEE 802.11be, and may be an operation mode in which data is transmitted or received through a plurality of links based on a plurality of bands or channels.
  • the electronic device 410 includes a plurality of communication circuits (eg, a first communication circuit 411 and/or a second communication circuit 412) to support a multi-link operation. can do.
  • the first communication circuit 411 may transmit data to the external electronic device 420 through the first link 431 or receive data transmitted by the external electronic device 420 through the first link 431. there is.
  • the first communication circuit 411 may output or receive a signal of a frequency band corresponding to the first link 431 through the first antenna 413 .
  • the second communication circuit 412 may transmit data to the external electronic device 420 through the second link 432 or receive data transmitted by the external electronic device 420 through the second link 432. there is.
  • the second communication circuit 412 may output or receive a signal of a frequency band corresponding to the second link 432 through the second antenna 414 .
  • the external electronic device 420 includes a plurality of communication circuits (eg, the third communication circuit 421 and/or the fourth communication circuit 422) to support a multi-link operation.
  • the third communication circuit 421 may transmit data to the electronic device 410 through the first link 431 or receive data transmitted by the electronic device 410 through the first link 431 .
  • the third communication circuit 421 may output or receive a signal of a frequency band corresponding to the first link 431 through the third antenna 423 .
  • the fourth communication circuit 422 may transmit data to the electronic device 410 through the second link 432 or receive data transmitted by the electronic device 410 through the second link 432 .
  • the fourth communication circuit 422 may output or receive a signal of a frequency band corresponding to the second link 432 through the fourth antenna 424 .
  • the frequency band of the first link 431 and the frequency band of the second link 333 may be different from each other.
  • the frequency band of the first link 431 may be 2.5 GHz
  • the frequency band of the second link 432 may be 5 GHz.
  • the electronic device 410 may not be able to sufficiently secure a space 441 between the first antenna 413 and the second antenna 414 due to implementation reasons.
  • the signal output from the first antenna 413 and the second antenna 414 Signals received through may interfere with each other.
  • the second antenna 414 receives a signal in which a signal received through the second link 432 and a part of the signal output by the first antenna 413 are combined, thereby forming the second link 432. The quality of the signal received through this may be degraded.
  • Non-STR mode may refer to a mode in which data is not received through the second link 432 when the electronic device 410 transmits data to the external electronic device 420 through the first link 431. there is.
  • Non-STR mode while receiving data through the first link 431, while receiving data through the second link 432 and / or transmitting data through the first link 431, An operation of transmitting data through the second link 432 may be supported.
  • the electronic device 410 operating in the non-STR mode when the electronic device 410 operating in the non-STR mode transmits data to the external electronic device 420 through the first link 431, the second link 432 Data may not be received through Accordingly, the electronic device 410 operating in the non-STR mode may have a relatively low data transmission and/or reception speed compared to an electronic device 410 operating in the STR mode.
  • 4C is a diagram illustrating an embodiment in which an electronic device according to various embodiments of the present disclosure operates in an enhanced multi-link with single radio (EMLSR) mode.
  • EMLSR enhanced multi-link with single radio
  • the wireless LAN system 400 may include an electronic device 410 and/or an external electronic device 420.
  • the electronic device 410 may perform wireless communication with the external electronic device 420 through short-range wireless communication.
  • Wireless communication may mean various communication methods that both the electronic device 410 and/or the external electronic device 420 can support.
  • wireless communication may be Wi-Fi.
  • the external electronic device 420 may serve as a base station providing wireless communication to at least one electronic device 410 located within a communication radius of the wireless LAN system 400 .
  • the external electronic device 420 may include an access point (AP) of IEEE 802.11.
  • the electronic device 410 may include an IEEE 802.11 STA (station).
  • the electronic device 410 and/or the external electronic device 420 may support a multi-link operation (MLO).
  • the multi-link operation may be an operation mode in which data is transmitted or received through a plurality of links (eg, the first link 431 and the second link 432).
  • the multi-link operation is an operation mode scheduled to be introduced in IEEE 802.11be, and may be an operation mode in which data is transmitted or received through a plurality of links based on a plurality of bands or channels.
  • the electronic device 410 may include a first communication circuit 411 to support a multi-link operation.
  • the first communication circuit 411 may transmit data to the external electronic device 420 through the first link 431 or receive data transmitted by the external electronic device 420 through the first link 431. there is.
  • the first communication circuit 411 may transmit data to the external electronic device 420 through the second link 432 or receive data transmitted by the external electronic device 420 through the second link 432. there is.
  • the first communication circuit 411 may output or receive a signal of a frequency band corresponding to the first link 431 through the first antenna 413, and of a frequency band corresponding to the second link 432. A signal may be output or received through the second antenna 414 .
  • the external electronic device 420 includes a plurality of communication circuits (eg, the third communication circuit 421 and/or the fourth communication circuit 422) to support a multi-link operation.
  • the third communication circuit 421 may transmit data to the electronic device 410 through the first link 431 or receive data transmitted by the electronic device 410 through the first link 431 .
  • the third communication circuit 421 may output or receive a signal of a frequency band corresponding to the first link 431 through the third antenna 423 .
  • the fourth communication circuit 422 may transmit data to the electronic device 410 through the second link 432 or receive data transmitted by the electronic device 410 through the second link 432 .
  • the fourth communication circuit 422 may output or receive a signal of a frequency band corresponding to the second link 432 through the fourth antenna 424 .
  • the frequency band of the first link 431 and the frequency band of the second link 333 may be different from each other.
  • the frequency band of the first link 431 may be 2.5 GHz
  • the frequency band of the second link 432 may be 5 GHz.
  • the electronic device 410 may support a multi-link operation using a plurality of links using one communication circuit (eg, the first communication circuit 411) for implementation reasons.
  • the electronic device 410 transmits data having a relatively small size (eg, control data, a request-to-send (RTS) frame, a clear-to-send (CTS) frame, or an acknowledgment (ACK) message) in a plurality of It can be transmitted using a link (eg, the first link 431, the second link 432), but relatively large data is transmitted through one link (eg, the first link 431).
  • RTS request-to-send
  • CTS clear-to-send
  • ACK acknowledgment
  • An enhanced multi-link single radio (EMLSR) mode may be performed.
  • the EMLSR mode may refer to a mode in which data of a relatively small size is transmitted/received using a plurality of links and data of a relatively large size is transmitted/received using a single link.
  • the electronic device 410 operating in the EMLSR mode transmits relatively large-sized data to the external electronic device 420 through the first link 431, it does not receive the data through the second link 432. may not be Accordingly, the electronic device 410 operating in the EMLSR mode may have a relatively low data transmission and/or reception speed compared to an electronic device 410 operating in the STR mode.
  • the electronic device 410 includes a first housing structure (eg, the first housing structure 210 of FIG. 2A ) and a second housing structure (eg, the second housing structure (eg, the second housing structure of FIG. 2A )).
  • 220 may be implemented in the form of a foldable housing that is foldable (or rotatable) through a hinge structure.
  • the first antenna 413 may be implemented inside the first housing structure 210
  • the second antenna 414 may be implemented inside the second housing structure 220 .
  • the distance (or isolation) between the first antenna 413 and the second antenna 414 may change.
  • the distance between the first antenna 413 and the second antenna 414 may decrease when the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are folded.
  • the STR mode of the electronic device 410 includes the first antenna 413 and As the distance between the second antennas 414 decreases, they may not operate smoothly.
  • the electronic device 410 includes a first housing structure (eg, the first housing 310 of FIG. 3A ) and a second housing structure (eg, the second housing 320 of FIG. 3A ). ) may be implemented in the form of a rollable housing (or slideable housing) movably coupled in a designated direction and within a designated distance.
  • the first antenna 413 may be implemented inside the first housing structure 310
  • the second antenna 414 may be implemented inside the second housing structure 320 .
  • the distance (or isolation) between the first antenna 413 and the second antenna 414 may change.
  • the distance between the first antenna 413 and the second antenna 414 may decrease when the first housing structure 310 and the second housing structure 320 are slid in.
  • the STR mode of the electronic device 410 is determined by the first antenna ( 413) and the second antenna 414 may not operate smoothly due to a decrease in the distance.
  • the electronic device 410 is related to a specific embodiment for enabling short-distance wireless communication to be smoothly performed.
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device (eg, the electronic device 410 of FIG. 4A) includes a first antenna 511 (eg, the first antenna 411 of FIG. 4A) and a second antenna 512 (eg, the second antenna of FIG. 4A). 412), communication circuit 530 (eg, first communication circuit 411 or second communication circuit 412 in FIG. 4B) 520 and/or processor (eg, processor 120 in FIG. 1) can include
  • the first antenna 511 may receive a signal transmitted by an external electronic device (eg, the external electronic device 420 of FIG. 4A ) or transmit a signal to the external electronic device 420 .
  • an external electronic device eg, the external electronic device 420 of FIG. 4A
  • the electronic device 410 may transmit or receive a signal in a frequency band corresponding to the first link (eg, the first link 431 of FIG. A signal of a frequency band corresponding to the second link 432 of 4) may be transmitted or received.
  • the first antenna 511 may be implemented in the form of an array of a plurality of antennas.
  • the second antenna 512 may receive a signal transmitted by the external electronic device 420 or transmit a signal to the external electronic device 420 .
  • the electronic device 410 When the electronic device 410 supports MLO, it may transmit or receive a signal in a frequency band corresponding to the first link 431 and transmit or receive a signal in a frequency band corresponding to the second link 432. can do.
  • the second antenna 512 may be implemented in the form of an array of a plurality of antennas.
  • the communication circuit 520 may transmit data to the external electronic device 420 through the first link 431 or receive data transmitted by the external electronic device 420 through the first link 431 .
  • the communication circuit 520 may transmit data to the external electronic device 420 through the second link 432 or receive data transmitted by the external electronic device 420 through the second link 432 .
  • the communication circuit 520 may output or receive a signal of a frequency band corresponding to the first link 431 through the first antenna 511 and/or the second antenna 512, and the second link 432 ) may be output or received through the first antenna 511 and/or the second antenna 512.
  • the electronic device 410 includes a plurality of first communication circuits 411 and/or second communication circuits 412 as shown in FIGS. 4A and/or 4B. It may also be implemented as a communication circuit.
  • the processor 530 may be operatively connected to the communication circuit 520 to control the operation of the communication circuit 520 .
  • the processor 530 may receive data transmitted by an application processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ) and generate a packet for transmitting the received data to the external electronic device 420 . there is.
  • the processor 530 may be referred to as a communication processor (or communication processor) included in a communication module (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ).
  • the processor 530 generates a packet by performing channel coding based on data transmitted by the application processor (eg, the application processor 120 of FIG. 1 ), or the external electronic device 420 It is possible to check whether at least part of the transmitted data has an error or, if an error occurs, to perform an operation to recover the error (eg, hybrid auto repeat request (HARQ)).
  • HARQ hybrid auto repeat request
  • the processor 530 may perform channel coding on data as part of an operation of generating a packet based on the data transmitted by the application processor 120 .
  • Channel coding may be performed by the processor 530 to increase the success rate of data transmission.
  • the processor 530 may generate encoded data through various channel coding (eg, turbo coding, polar coding, or low-density parity check code (LDPC)) of the data.
  • LDPC low-density parity check code
  • the processor 530 may determine (or change) a data rate and/or a modulation level (hereinafter referred to as a modulation and coding scheme (MCS) level) of a packet.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the processor 530 generates mapping data in which the data rate and FER (or expected data throughput) are mapped through a frame error rate (FER) sampling method, and memory (eg, memory 130 of FIG. 1) can be stored on
  • the processor 530 refers to mapping data stored in a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ), selects a data rate corresponding to the highest expected data throughput, and based on the selected data rate, the processor 530 selects a data rate.
  • a packet to be transmitted to the external electronic device 420 may be generated by performing channel coding on .
  • the electronic device 410 may implement a high data transmission rate and/or reception rate when data having a high MCS level is transmitted, and a relatively low MCS level when transmitting or receiving data having a relatively low MCS level. Data transmission rate and/or reception rate may be implemented. However, in order to transmit or receive data having a high MCS level, high performance can be achieved only when the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 is secured to a specified value or more. ) and the second antenna 512 may not exhibit high performance when the distance between the specified value or more is not secured.
  • the processor 530 may negotiate with the external electronic device 420 to transmit and/or receive data through short-range wireless communication.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to transmit or receive data through an operation mode (STR mode or NSTR mode) determined through negotiation with the external electronic device 420 .
  • STR mode operation mode
  • NSTR mode operation mode
  • the electronic device 410 can simultaneously transmit or receive data to the external electronic device 420 through the first link 431 and/or the second link 432.
  • mode can mean.
  • the electronic device 410 supporting the STR mode may transmit and/or receive data through the second link 432 while transmitting data through the first link 431 .
  • the STR mode can exhibit high performance only when the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 is greater than or equal to a specified value. If more than the value is not secured, high performance may not be exhibited.
  • Non-STR mode may refer to a mode in which data is not received through the second link 432 when the electronic device 410 transmits data to the external electronic device 420 through the first link 431. there is. While receiving data through the first link 431, the electronic device 410 supporting the non-STR mode receives data through the second link 432 and/or the first link 431 While data is being transmitted through , an operation of transmitting data through the second link 432 may be supported.
  • the electronic device 410 includes a first housing structure (eg, the first housing structure 210 of FIG. 2A ) and a second housing structure (eg, the second housing structure (eg, the second housing structure of FIG. 2A )).
  • 220 may be implemented in the form of a foldable housing that is foldable (or rotatable) through a hinge structure.
  • the first antenna 511 may be implemented inside the first housing structure 210
  • the second antenna 512 may be implemented inside the second housing structure 220 .
  • the distance (or isolation) between the first antenna 511 and the second antenna 512 may change.
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may decrease when the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are folded.
  • the STR mode of the electronic device 410 may not operate smoothly because the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 decreases.
  • the processor 530 may detect a change in angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 .
  • the processor 530 receives information related to the change in angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 from the application processor 120, and the first housing structure 210 and the second housing structure 210 and the second housing structure A change in angle between the housing structures 220 may be detected.
  • the information related to the change in angle is the amount of change in the angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 and/or the amount of change in the angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220. may include information indicating whether or not the value is greater than or equal to a specified value.
  • the processor 530 may be operatively coupled with a sensor (not shown) that measures an angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 .
  • the processor 530 may detect the occurrence of an event in which an angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 changes based on data received from a sensor that measures the angle.
  • the processor 530 may determine at least one folding state of the electronic device 410 (eg, a folded state of the electronic device 410 or an unfolded state of the electronic device 410).
  • the occurrence of an event in which an angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 changes may be detected using a sensor (eg, a Hall sensor).
  • the processor 530 may measure an angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 based on the sensor and determine whether the angle satisfies a specified condition.
  • the designated condition may refer to a condition related to a distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 .
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may increase as the angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 increases.
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may decrease as the angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 decreases.
  • the processor 530 may provide information indicating that the amount of change in angle between the second housing structure 220 satisfies a specified condition (eg, the first housing structure 210 and the second housing structure 220 ). ) is received from the application processor 120 indicating that the angle between the angles is greater than or equal to a specified value) is received from the application processor 120, the operation of determining whether the specified condition is satisfied may be omitted.
  • a specified condition eg, the first housing structure 210 and the second housing structure 220 .
  • the processor 530 transmits a signal related to a change in the operation of short-range wireless communication to at least one of the first link 431 and/or the second link 432 based on whether the angle satisfies a specified condition. It is possible to control the communication circuit 520 to transmit through.
  • a signal related to a change in the operation of short-range wireless communication may include information instructing a change to one of the STR mode and/or the NON-STR mode.
  • Information indicating a change to any one of the STR mode and/or the NON-STR mode may be included in an action frame among management frames defined in IEEE 802.11.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to operate in the STR mode with the foldable housing unfolded.
  • the processor 530 may detect folding of the foldable housing and determine whether angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 satisfy specified conditions.
  • the specified condition may include a condition of whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are equal to or less than a specified value.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to switch from the STR mode to the NON-STR mode based on the angle satisfying a specified condition.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating conversion to the NON-STR mode to the external electronic device 420 .
  • the processor 530 changes the value of a field (eg, NSTR bitmap) indicating the STR mode included in the management frame (or action frame) to a value indicating the NON-STR mode, and includes the changed field.
  • the communication circuit 520 may be controlled to transmit a signal to the external electronic device 420 .
  • the electronic device 410 reduces the quality of short-range wireless communication caused by the decrease in the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 as the foldable housing is folded. -It can be reduced by switching to STR mode.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to operate in a NON-STR mode in a folded state of the foldable housing.
  • the processor 530 may detect the unfolding of the foldable housing and determine whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 satisfy specified conditions.
  • the specified condition may include a condition of whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are equal to or greater than a specified value.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to switch from the NON-STR mode to the STR mode based on the angle satisfying a specified condition.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating conversion to the STR mode to the external electronic device 420 .
  • the processor 530 changes the value of a field (eg, NSTR bitmap) indicating the STR mode included in the management frame (or action frame) to a value indicating the STR mode, and transmits a signal including the changed field.
  • the communication circuit 520 may be controlled to be transmitted to the external electronic device 420 .
  • a signal related to a change in operation of short-range wireless communication may include information for changing an MCS level.
  • Information for changing the MCS level eg, high efficiency adaptation (HEA) control
  • HOA high efficiency adaptation
  • information for changing the MCS level may be included in a header of a signal transmitted through a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • the processor 530 may generate data corresponding to the MCS level of the first level in a unfolded state of the foldable housing and control the communication circuit 520 to transmit the generated data. Alternatively or additionally, the processor 530 may receive data corresponding to the MCS level of the first level in a unfolded state of the foldable housing and decode the received data. The processor 530 may detect folding of the foldable housing and determine whether angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 satisfy specified conditions. The specified condition may include a condition of whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are equal to or less than a specified value.
  • the processor 530 may perform a series of operations for setting the MCS level to a second level having a level lower than the first level, based on the angle satisfying a specified condition.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to transmit information for reducing the MCS level to the external electronic device 420 .
  • the external electronic device 420 and the electronic device 410 may perform a series of operations to decrease the MCS level.
  • the electronic device 410 reduces the quality of short-range wireless communication caused by the decrease in the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 as the foldable housing is folded, and transmits data having a low MCS level. By transmitting or receiving, it can be reduced.
  • the processor 530 generates data corresponding to an MCS level of a second level lower than the first level in a state in which the foldable housing is folded, and configures the communication circuit 520 to transmit the generated data. You can control it.
  • the processor 530 may receive data corresponding to the MCS level of the first level in a unfolded state of the foldable housing and decode the received data.
  • the processor 530 may detect the unfolding of the foldable housing and determine whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 satisfy specified conditions.
  • the specified condition may include a condition of whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are equal to or greater than a specified value.
  • the processor 530 may perform a series of operations for increasing the MCS level based on whether the angle satisfies a designated condition.
  • a signal related to a change in operation of the short-range wireless communication may include information for changing an operating mode of the short-range wireless communication.
  • the operation mode of short-range wireless communication is the channel width of short-range wireless communication (or the first link 341 and/or the second link 342), the number of space time streams (N STS ) and/or the number of spatial streams (N SS ).
  • information for changing an operation mode of short-range wireless communication may be included in a header of a signal transmitted through a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • the processor 530 operates in a first operating mode (eg, the number of spatial streams having a first value, the number of space-time streams having a second value, and/or the first operating mode) with the foldable housing unfolded.
  • the communication circuit 520 may be controlled to operate with a bandwidth having a size).
  • the processor 530 may detect folding of the foldable housing and determine whether angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 satisfy specified conditions.
  • the specified condition may include a condition of whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are equal to or less than a specified value.
  • the processor 530 operates in a second operation mode (eg, the number of spatial streams having a third value smaller than the first value, a fourth value smaller than the second value) based on the angle satisfying a specified condition.
  • a number of space-time streams and/or a bandwidth having a second size smaller than the first size may perform a series of operations.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating that the electronic device 410 operates in the second operation mode to the external electronic device 420 .
  • the external electronic device 420 and the electronic device 410 may perform a series of operations for switching from the first operation mode to the second operation mode.
  • the electronic device 410 reduces the quality of short-range wireless communication caused by the decrease in the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 as the foldable housing is folded, the first antenna 511 and the second antenna 512. By operating in the second operation mode, which requires a relatively small distance between the second antennas 512, it can be reduced.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to operate in the second operation mode in a state in which the foldable housing is folded.
  • the processor 530 may detect the unfolding of the foldable housing and determine whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 satisfy specified conditions.
  • the specified condition may include a condition of whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are equal to or greater than a specified value.
  • the processor 530 may perform a series of operations for switching to the first operation mode based on the angle satisfying a specified condition.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating that the electronic device 410 operates in the first operation mode to the external electronic device 420 .
  • the external electronic device 420 and the electronic device 410 may perform a series of operations for switching from the second operation mode to the first operation mode.
  • the electronic device 410 can exhibit higher performance when the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 increases as the foldable housing is unfolded. By operating in 1 operation mode, the quality of short-distance wireless communication can be increased.
  • the present invention is not limited to the embodiments described above (eg, conversion to STR mode or NON-STR mode, change of MCS level, or change of operation mode), and various It can be applied to change of operation of short-range wireless communication.
  • the present invention is applicable not only to the foldable housing described above, but also to an electronic device implemented as a rollable housing (or a slideable housing).
  • the electronic device 410 includes a first housing structure (eg, the first housing 310 of FIG. 3A ) and a second housing structure (eg, the second housing 320 of FIG. 3A ). ) may be implemented in the form of a rollable housing (or slideable housing) movably coupled in a designated direction and within a designated distance.
  • the first antenna 511 may be implemented inside the first housing structure 310
  • the second antenna 512 may be implemented inside the second housing structure 320 .
  • the distance (or isolation) between the first antenna 511 and the second antenna 512 may change.
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may decrease when the first housing structure 310 and the second housing structure 320 are slid in.
  • the distance between the first housing structure 310 and the second housing structure 320 decreases in a state in which the electronic device 410 operates in the STR mode (or in a state in which data having a high MCS level is transmitted or received).
  • the STR mode of the electronic device 410 may not operate smoothly because the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 decreases.
  • the processor 530 may detect the extent to which the second housing structure 320 is drawn into the first housing structure 310 (or the degree to which it is drawn out).
  • the processor 530 may detect the retracted degree of the second housing structure 320 by receiving information related to the retracted degree of the second housing structure 320 from the application processor 120 .
  • the information related to the retracted degree of the second housing structure 320 is the retracted degree of the second housing structure 320 and/or the condition in which the retracted degree of the second housing structure 320 is specified (eg, the second housing structure (320) may include information indicating whether or not a condition that the degree of retraction is equal to or less than a specified value is satisfied.
  • the processor 530 may measure the retracted degree of the second housing structure 320 based on the sensor, and determine whether the retracted degree satisfies a specified condition.
  • the designated condition may refer to a condition related to a distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 .
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may decrease as the degree of retraction of the second housing structure 320 increases.
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may increase as the extent to which the second housing structure 320 is drawn out increases.
  • the processor 530 when receiving information indicating that the degree of retraction of the second housing structure 320 satisfies the specified condition from the application processor 120, determines whether the specified condition is satisfied. action may be omitted.
  • the processor 530 transmits a signal related to a change in operation of the short-range wireless communication to the first link 431 and/or the second link 431 based on whether the degree of retraction of the second housing structure 320 satisfies a specified condition.
  • the communication circuit 520 may be controlled to transmit through at least one of the links 432 .
  • a signal related to a change in the operation of short-range wireless communication may include information instructing a change to one of the STR mode and/or the NON-STR mode.
  • Information indicating a change to any one of the STR mode and/or the NON-STR mode may be included in an action frame among management frames defined in IEEE 802.11.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to operate in the STR mode with the rollable housing unfolded.
  • the processor 530 may detect that the second housing structure 320 is retracted into the first housing structure 310 and determine whether the retracted degree of the second housing structure 320 satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition in which the degree of retraction of the second housing structure 320 is greater than or equal to a specified value.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to switch from the STR mode to the NON-STR mode based on the degree of draw-in satisfying a specified condition.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating conversion to the NON-STR mode to the external electronic device 420 .
  • the processor 530 changes the value of a field (eg, NSTR bitmap) indicating the STR mode included in the management frame (or action frame) to a value indicating the NON-STR mode, and includes the changed field.
  • the communication circuit 520 may be controlled to transmit a signal to the external electronic device 420 .
  • the electronic device 410 is NON reducing the quality of short-range wireless communication caused by the decrease in the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 as the rollable housing is retracted. -It can be reduced by switching to STR mode.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to operate in a NON-STR mode with the rollable housing retracted.
  • the processor 530 may detect the pull-out of the rollable housing and determine whether the degree of pull-in of the second housing structure 320 satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition of whether or not the degree of retraction of the second housing structure 320 is equal to or less than a specified value.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to switch from the NON-STR mode to the STR mode based on the degree of draw-in satisfying a specified condition.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating conversion to the STR mode to the external electronic device 420 .
  • the processor 530 changes the value of a field (eg, NSTR bitmap) indicating the STR mode included in the management frame (or action frame) to a value indicating the STR mode, and transmits a signal including the changed field.
  • the communication circuit 520 may be controlled to be transmitted to the external electronic device 420 .
  • the electronic device 410 can exhibit higher performance when the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 increases as the rollable housing is drawn out. By switching to the STR mode, the quality of short-distance wireless communication can be increased.
  • a signal related to a change in operation of short-range wireless communication may include information for changing an MCS level.
  • Information for changing the MCS level eg, high efficiency adaptation (HEA) control
  • HOA high efficiency adaptation
  • information for changing the MCS level may be included in a header of a signal transmitted through a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • the processor 530 may generate data corresponding to the MCS level of the first level in a state in which the rollable housing is drawn out, and control the communication circuit 520 to transmit the generated data. .
  • the processor 530 may receive data corresponding to the MCS level of the first level in a state in which the rollable housing is drawn out, and decode the received data.
  • the processor 530 may detect that the second housing structure 320 is retracted and check whether or not the degree of retraction of the second housing structure 320 satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition of whether or not the degree of retraction of the second housing structure 320 is greater than or equal to a specified value.
  • the processor 530 may perform a series of operations for setting the MCS level to a second level having a lower level than the first level, based on whether the degree of retraction satisfies a specified condition.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to transmit information for reducing the MCS level to the external electronic device 420 .
  • the external electronic device 420 and the electronic device 410 may perform a series of operations to decrease the MCS level.
  • the electronic device 410 reduces the quality of short-range wireless communication caused by the decrease in the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 as the rollable housing is drawn in, and transmits data having a low MCS level. By transmitting or receiving, it can be reduced.
  • the processor 530 generates data corresponding to an MCS level of a second level lower than the first level in a state in which the rollable housing is retracted, and transmits the generated data to the communication circuit 520 can control.
  • the processor 530 may receive data corresponding to the MCS level of the second level in a state where the rollable housing is retracted, and decode the received data.
  • the processor 530 may detect that the second housing structure 320 is pulled out, and check whether or not the degree of the second housing structure 320 being drawn in satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition of whether or not the degree of retraction of the second housing structure 320 is equal to or less than a specified value.
  • the processor 530 may perform a series of operations for increasing the MCS level based on whether the degree of retraction satisfies a specified condition.
  • a signal related to a change in operation of the short-range wireless communication may include information for changing an operating mode of the short-range wireless communication.
  • the operation mode of short-range wireless communication is the channel width of short-range wireless communication (or the first link 341 and/or the second link 342), the number of space time streams (N STS ) and/or the number of spatial streams (N SS ).
  • information for changing an operation mode of short-range wireless communication may be included in a header of a signal transmitted through a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • the processor 530 performs a first operating mode (eg, the number of spatial streams having a first value, the number of space-time streams having a second value, and/or
  • the communication circuit 520 may be controlled to operate with a bandwidth having a size of 1).
  • the processor 530 may detect that the second housing structure 320 is pulled out, and check whether or not the degree of the second housing structure 320 being drawn in satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition of whether or not the degree of retraction of the second housing structure 320 is greater than or equal to a specified value.
  • the processor 530 operates in a second operation mode (eg, the number of spatial streams having a third value smaller than the first value, a fourth value smaller than the second value) based on the angle satisfying a specified condition.
  • a number of space-time streams and/or a bandwidth having a second size smaller than the first size may perform a series of operations.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating that the electronic device 410 operates in the second operation mode to the external electronic device 420 .
  • the external electronic device 420 and the electronic device 410 may perform a series of operations for switching from the first operation mode to the second operation mode.
  • the electronic device 410 reduces the quality of short-range wireless communication caused by the decrease in the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 as the rollable housing is retracted, the first antenna 511 and the second antenna 512. By operating in the second operation mode, which requires a relatively small distance between the second antennas 512, it can be reduced.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to operate in the second operation mode in a state in which the rollable housing is retracted.
  • the processor 530 may detect that the second housing structure 320 is pulled out, and check whether or not the degree of the second housing structure 320 being drawn in satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition of whether or not the degree of retraction of the second housing structure 320 is equal to or less than a specified value.
  • the processor 530 may perform a series of operations for switching to the first operation mode based on whether the degree of retraction satisfies a specified condition.
  • the processor 530 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating that the electronic device 410 operates in the first operation mode to the external electronic device 420 .
  • the external electronic device 420 and the electronic device 410 may perform a series of operations for switching from the second operation mode to the first operation mode.
  • the electronic device 410 can exhibit higher performance when the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 increases as the rollable housing is drawn out. By operating in the first operation mode, the quality of short-distance wireless communication can be increased.
  • the embodiments described above may be embodiments that occur as the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 changes. However, the electronic device 410, the difference between the frequency band of the first link 341 and the frequency band of the second link 342, the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 is reduced However, if there is a difference that can produce appropriate performance, a signal for changing the operation of short-range wireless communication may not be transmitted.
  • the processor 530 checks whether the difference between the frequency band corresponding to the first link 431 and the frequency band corresponding to the second link 432 is greater than or equal to a specified value, and based on the check result, short-range wireless communication It may be determined whether or not to transmit a signal related to a change in operation.
  • the first housing structure 210 and the second It may be checked whether the angle of the housing structure 220 (or the retracted degree of the second housing structure 320) satisfies a specified condition.
  • the processor 530 performs short-range wireless communication based on whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 (or the degree of retraction of the second housing structure 320) satisfy a specified condition.
  • a signal related to a change in the operation of may be transmitted to the external electronic device 420 .
  • the Processor 530 in response to a difference between the frequency band corresponding to the first link 431 and the frequency band corresponding to the second link 432 is greater than or equal to a specified value, the signal related to the change in the operation of short-range wireless communication You can decide not to send.
  • the processor 530 in response to the difference between the frequency band corresponding to the first link 431 and the frequency band corresponding to the second link 432 being equal to or greater than a specified value, the first housing structure 210 and the second link 432 Regardless of the change in the angle of the two-housing structure 220, it may be determined not to transmit a signal related to a change in the operation of short-range wireless communication.
  • the processor 530 may change characteristics of a service using short-range wireless communication as the operation of short-range wireless communication is changed.
  • the processor 530 selects a communication mode (eg, non-STR mode) capable of providing a relatively low quality in a state in which the first housing structure 210 and the second housing structure 220 satisfy specified conditions. Short-distance wireless communication can be performed through When the processor 530 determines that the first housing structure 210 and the second housing structure 220 do not satisfy the specified condition, the processor 530 selects a communication mode (eg, STR mode) capable of providing a relatively high quality. It can provide short-range wireless communication through a communication mode (eg, non-STR mode) capable of providing a relatively low quality in a state in which the first housing structure 210 and the second housing structure 220 satisfy specified conditions. Short-distance wireless communication can be performed through When the processor 530 determines that the first housing structure 210 and the second housing structure 220 do not satisfy the specified condition, the processor 530 selects a communication mode (eg, STR mode) capable of providing a relatively high quality. It can provide short-range wireless communication through a communication mode (eg, STR
  • the processor 530 may change the characteristics of a service using short-range wireless communication when a communication mode capable of providing a relatively high quality can be used. According to one example, the processor 530 may use a communication mode capable of providing a relatively high quality while providing a content providing service (eg, streaming service) or a call service (eg, video call, voice call). If there is, the characteristics of a service using short-range wireless communication may be changed to receive content of better quality or video or audio of better quality.
  • a content providing service eg, streaming service
  • a call service eg, video call, voice call
  • the processor 530 can use a communication mode capable of providing a relatively high quality while providing a content providing service (eg, streaming service) or a call service (eg, video call, voice call),
  • a user interface eg, screen, sound, vibration
  • the processor 530 may change characteristics of a service using short-range wireless communication according to a user input on a user interface.
  • the processor 530 in a state where the first housing structure 210 and the second housing structure 220 do not satisfy specified conditions, through a communication mode capable of providing a relatively high quality (eg, STR mode) Short-distance wireless communication can be performed.
  • a communication mode capable of providing a relatively high quality eg, STR mode
  • Short-distance wireless communication can be performed.
  • the processor 530 confirms that the first housing structure 210 and the second housing structure 220 satisfy the specified conditions, the processor 530 has a relatively low quality but a communication mode capable of providing a high data transmission or reception success rate. (Example: NON-STR mode) can provide short-range wireless communication.
  • the processor 530 may change characteristics of a service using short-range wireless communication in a situation in which a communication mode (eg, NON-STR mode) capable of providing a high data transmission or reception success rate is provided.
  • a communication mode eg, NON-STR mode
  • the processor 530 may use a communication mode capable of providing a relatively low quality while providing a content providing service (eg, streaming service) or a call service (eg, video call, voice call). If there is, the characteristic of a service using short range wireless communication may be changed to receive lower quality content or to receive lower quality video or audio.
  • the processor 530 can use a communication mode capable of providing a relatively low quality while providing a content providing service (eg, streaming service) or a call service (eg, video call, voice call),
  • a user interface eg, screen, sound, vibration
  • the processor 530 may change characteristics of a service using short-range wireless communication according to a user input on a user interface.
  • 6A, 6B, 6C, and 6D are embodiments in which an electronic device according to various embodiments of the present disclosure changes an operation of short-range wireless communication based on changes in angles of a first housing structure and a second housing structure. It is a drawing showing
  • an electronic device may include a foldable housing 610 including a first housing 210 and a second housing 220 .
  • the second housing 220 may be connected to the first housing 210 in a foldable manner.
  • the first housing 210 and the second housing 220 may be foldable with each other around a folding axis 620 extending in the first direction (eg, the folding axis (A axis) of FIG. 2A ). At least a portion of the first housing 210 and the second housing 220 may face each other in a folded state.
  • an angle formed between the first housing 210 and the second housing 220 may be 180 degrees.
  • the electronic device 300 may be referred to as an unfolded state.
  • the preset angle may be 180 degrees, but may be changeable according to a designer's intention.
  • the first housing 210 and the second housing 220 may form a flat structure.
  • FIG. 6B is a diagram illustrating that the electronic device 410 according to various embodiments of the present disclosure is folded in a counterclockwise direction (C.C.W.) around a folding axis 620
  • FIG. 6C is a view illustrating various embodiments of the present disclosure. It is a view showing that the electronic device 410 according to the example is maximally folded about the folding axis 620 as a center line.
  • the user of the electronic device 410 applies force to the electronic device 200 to move the unfolded electronic device 410 around the folding axis 620, the foldable housing 610. ) can be folded.
  • the angle 621 between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 is largest when the foldable housing 610 is fully unfolded (FIG. 6A), and while the foldable housing 610 is folded, can decrease
  • the angle 621 may be the smallest when the foldable housing 610 is fully folded ( FIG. 6C ).
  • the first antenna (eg, the first antenna 511 of FIG. 5) may be disposed inside the first housing 210, and the second antenna (eg, the second antenna 512 of FIG. 5), It may be disposed inside the second housing 220 .
  • the distance 631 between the first antenna 511 and the second antenna 512 is the folding (or unfolding) of the first housing 210 and the second housing 220 centered on the folding axis 620. can be changed accordingly.
  • the distance 631 is largest when the foldable housing 610 is fully unfolded (eg, FIG. 6A ), and may decrease while the foldable housing 610 is folded. When the foldable housing 610 is partially folded (eg, FIG.
  • the distance 632 between the first antenna 511 and the second antenna 512 is the distance when the foldable housing 610 is fully unfolded. It may be smaller than (631).
  • the distance 633 between the first antenna 511 and the second antenna 512 may be smaller than the distance 632 . That is, the distances 631 , 632 , and 633 may have a correlation with the angle 621 .
  • the electronic device 410 may measure the angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 based on the sensor and check whether the angle satisfies a specified condition.
  • the designated condition may refer to a condition related to a distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 .
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may increase as the angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 increases.
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may decrease as the angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 decreases.
  • the electronic device 410 transmits a signal related to a change in the operation of short-range wireless communication to at least one of the first link 431 and/or the second link 432 based on whether the angle satisfies a specified condition. It is possible to control the communication circuit 520 to transmit through.
  • a signal related to a change in the operation of short-range wireless communication may include information instructing a change to one of the STR mode and/or the NON-STR mode.
  • Information indicating a change to any one of the STR mode and/or the NON-STR mode may be included in an action frame among management frames defined in IEEE 802.11.
  • the electronic device 410 transmits, to the external electronic device 420, a signal including information instructing to change to one of the STR mode and/or the NON-STR mode based on the angle satisfying a specified condition.
  • a signal related to a change in operation of short-range wireless communication may include information for changing an MCS level.
  • Information for changing the MCS level eg, high efficiency adaptation (HEA) control
  • HOA high efficiency adaptation
  • information for changing the MCS level may be included in a header of a signal transmitted through a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • the electronic device 410 may transmit a signal for changing the MCS level to the external electronic device 420 based on whether the angle satisfies a specified condition.
  • a signal related to a change in operation of the short-range wireless communication may include information for changing an operating mode of the short-range wireless communication.
  • the operation mode of short-range wireless communication is the channel width of short-range wireless communication (or the first link 341 and/or the second link 342), the number of space time streams (N STS ) and/or the number of spatial streams (N SS ).
  • information for changing an operation mode of short-range wireless communication may be included in a header of a signal transmitted through a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • the electronic device 410 may transmit a signal for changing an operation mode of short-range wireless communication to the external electronic device 420 based on the angle satisfying a specified condition.
  • FIG. 6D is a diagram illustrating an embodiment in which an operation of short-range wireless communication is changed while the electronic device 410 according to various embodiments of the present disclosure is folded or unfolded around a folding axis 650 .
  • a user of the electronic device 410 may apply force to the electronic device 410 to fold the unfolded electronic device 410 around the folding axis 620 to fold the foldable housing.
  • the angle between the first housing structure 630 and the second housing structure 640 is greatest when the foldable housing is fully unfolded (eg, FIG. 6D (a)), and may decrease while the foldable housing is folded. there is.
  • the angle 621 may be the smallest when the foldable housing 610 is completely folded (eg, (b) of FIG. 6D ).
  • the first antenna (eg, the first antenna 511 of FIG. 5) may be disposed inside the first housing structure 630 or on the first housing structure 630, and the second antenna (eg, the first antenna 511 of FIG. 5
  • the second antenna 512 of may be disposed inside the second housing structure 640 or on the second housing structure 640 .
  • the first antenna 511 may be disposed in various spaces of the first housing structure 630, and the position where the first antenna 511 is disposed is not limited.
  • the second antenna 512 may be disposed in various spaces of the second housing structure 640, and the position where the first antenna 511 is disposed is not limited.
  • the first antenna 511 and the second antenna 512 are shown as one, but the number of antennas is not limited.
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 depends on the folding (or unfolding) of the first housing structure 630 and the second housing structure 640 centered on the folding axis 650. , can be changed. The distance is greatest when the foldable housing is fully unfolded (eg, (a) of FIG. 6D ), and may decrease while the foldable housing is folded. When the foldable housing is fully folded (eg, (b) of FIG. 6D ), the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may be smaller than the distance 632 . That is, the distance may have a correlation with the angle.
  • the electronic device 410 may measure the angle between the first housing structure 630 and the first housing structure 640 based on the sensor and check whether the angle satisfies a specified condition.
  • the designated condition may refer to a condition related to a distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 .
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may increase as the angle between the first housing structure 630 and the first housing structure 640 increases.
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may decrease as the angle between the first housing structure 630 and the first housing structure 640 decreases.
  • the electronic device 410 transmits a signal related to a change in the operation of short-range wireless communication to at least one of the first link 431 and/or the second link 432 based on whether the angle satisfies a specified condition. It is possible to control the communication circuit 520 to transmit through.
  • a signal related to a change in the operation of short-range wireless communication may include information instructing a change to one of the STR mode and/or the NON-STR mode.
  • Information indicating a change to any one of the STR mode and/or the NON-STR mode may be included in an action frame among management frames defined in IEEE 802.11.
  • the electronic device 410 transmits, to the external electronic device 420, a signal including information instructing to change to one of the STR mode and/or the NON-STR mode based on the angle satisfying a specified condition.
  • a signal related to a change in operation of short-range wireless communication may include information for changing an MCS level.
  • Information for changing the MCS level eg, high efficiency adaptation (HEA) control
  • HOA high efficiency adaptation
  • information for changing the MCS level may be included in a header of a signal transmitted through a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • the electronic device 410 may transmit a signal for changing the MCS level to the external electronic device 420 based on whether the angle satisfies a specified condition.
  • a signal related to a change in operation of the short-range wireless communication may include information for changing an operating mode of the short-range wireless communication.
  • the operation mode of short-range wireless communication is the channel width of short-range wireless communication (or the first link 341 and/or the second link 342), the number of space time streams (N STS ) and/or the number of spatial streams (N SS ).
  • information for changing an operation mode of short-range wireless communication may be included in a header of a signal transmitted through a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • the electronic device 410 may transmit a signal for changing an operation mode of short-range wireless communication to the external electronic device 420 based on the angle satisfying a specified condition.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an embodiment in which an electronic device according to various embodiments of the present disclosure changes an operation of short-range wireless communication based on a degree to which a second housing structure is retracted.
  • the electronic device 410 includes a first housing structure (eg, the first housing 310 of FIG. 3A ) and a second housing structure (eg, the second housing 320 of FIG. 3A ). ) may be implemented in the form of a rollable housing (or slideable housing) movably coupled in a designated direction and within a designated distance.
  • the first antenna 511 may be implemented inside the first housing structure 310
  • the second antenna 512 may be implemented inside the second housing structure 320 .
  • the distance (or isolation) between the first antenna 511 and the second antenna 512 may change.
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may decrease when the first housing structure 310 and the second housing structure 320 are slid in.
  • the distance between the first housing structure 310 and the second housing structure 320 decreases in a state in which the electronic device 410 operates in the STR mode (or in a state in which data having a high MCS level is transmitted or received).
  • the STR mode of the electronic device 410 may not operate smoothly because the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 decreases.
  • the distance 711 between the first antenna 511 and the second antenna 512 may change as the second housing 320 is drawn into (or drawn out of) the first housing 310.
  • the distance 711 between the first antenna 511 and the second antenna 512 when the second housing 320 is maximally drawn out of the first housing 310 is It may be greater than the distance 712 between the first antenna 511 and the second antenna 512 when 320 is maximally drawn into the first housing 310 . That is, the distances 711 and 712 may have a correlation with the extent to which the second housing 320 is drawn in (or withdrawn).
  • the electronic device 410 transmits a signal related to a change in the operation of short-range wireless communication to the first link 431 and/or the second link 431 based on whether the degree of retraction of the second housing 320 satisfies a specified condition.
  • the communication circuit 520 may be controlled to transmit through at least one of the links 432 .
  • the specified condition may include a condition in which the degree of retraction of the second housing 320 is greater than or equal to a specified value.
  • a signal related to a change in the operation of short-range wireless communication may include information instructing a change to one of the STR mode and/or the NON-STR mode.
  • Information indicating a change to any one of the STR mode and/or the NON-STR mode may be included in an action frame among management frames defined in IEEE 802.11.
  • the electronic device 410 sends a signal including information instructing to change the mode to one of the STR mode and/or the NON-STR mode based on whether the degree of retraction of the second housing 320 satisfies a specified condition. may be transmitted to the external electronic device 420.
  • a signal related to a change in operation of short-range wireless communication may include information for changing an MCS level.
  • Information for changing the MCS level eg, high efficiency adaptation (HEA) control
  • HOA high efficiency adaptation
  • information for changing the MCS level may be included in a header of a signal transmitted through a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • the electronic device 410 may transmit a signal for changing the MCS level to the external electronic device 420 based on whether the degree of retraction of the second housing 320 satisfies a specified condition.
  • a signal related to a change in operation of the short-range wireless communication may include information for changing an operating mode of the short-range wireless communication.
  • the operation mode of short-range wireless communication is the channel width of short-range wireless communication (or the first link 341 and/or the second link 342), the number of space time streams (N STS ) and/or the number of spatial streams (N SS ).
  • information for changing an operation mode of short-range wireless communication may be included in a header of a signal transmitted through a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • the electronic device 410 may transmit a signal for changing an operation mode of short-range wireless communication to the external electronic device 420 based on whether the degree of retraction of the second housing 320 satisfies a specified condition.
  • An electronic device includes a foldable housing including a first housing structure and a second housing structure, wherein the first housing structure and the second housing structure are foldable around a hinge structure; a first antenna disposed in the first housing structure; a second antenna disposed in the second housing structure; a communication circuit electrically connected to the first antenna and/or the second antenna and transmitting/receiving data through a first link and/or a second link generated between an external electronic device and the electronic device; and a processor operatively coupled with the communication circuitry, wherein the processor determines whether an angle between the first housing structure and the second housing structure satisfies a specified condition, and determines whether the angle satisfies the specified condition. Based on whether or not, it may be set to control the communication circuit to transmit a signal related to a change in the operation of short-range wireless communication through at least one of the first link and the second link.
  • the processor transmits data through the first link and receives data through the second link based on the angle satisfying a specified condition. mode, a second mode in which data is not received through the second link while the data is transmitted through the first link, and the signal including information indicating the selected mode It may be configured to control the communication circuitry to transmit over the at least one link.
  • the processor may change information indicating the mode included in the signal to indicate the selected mode, and then control the communication circuit to transmit the changed signal. there is.
  • the processor may be configured to change a modulation and coding scheme (MCS) based on whether the angle satisfies a specified condition.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the processor may be configured to change the bandwidth of the first link and/or the second link based on whether the angle satisfies a designated condition.
  • the designated condition may include a condition related to a distance between the first antenna and the second antenna.
  • the processor determines whether or not to transmit the signal based on whether a difference between a frequency band corresponding to the first link and a frequency band corresponding to the second link is greater than or equal to a specified value. It can be set to determine whether or not
  • the processor determines that the difference between the frequency band corresponding to the first link and the frequency band corresponding to the second link is equal to or greater than the specified value, and the processor converts the signal. You can decide not to transmit.
  • the processor satisfies the specified condition when the difference between the frequency band corresponding to the first link and the frequency band corresponding to the second link is equal to or less than the specified value, and the angle is determined by the specified condition. Based on satisfaction, it may decide not to transmit the signal.
  • the foldable housing maintains the first antenna and the second housing structure while the first housing structure and the second housing structure are folded or unfolded around the hinge structure. It may be a housing in which the spacing between the antennas varies.
  • FIG. 8 is an operation flowchart illustrating a method 800 of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 410 of FIG. 5
  • a first housing structure eg, the first housing structure 210 of FIG. 2A
  • a second It may be determined whether an angle (eg, an angle 621 of FIG. 6B ) between the housing structure (eg, the second housing structure 220 of FIG. 2A ) satisfies a specified condition.
  • the electronic device 410 includes a first housing structure (eg, the first housing structure 210 of FIG. 2A ) and a second housing structure (eg, the second housing structure (eg, the second housing structure of FIG. 2A )).
  • 220 may be implemented in the form of a foldable housing that is foldable (or rotatable) through a hinge structure.
  • the first antenna 511 may be implemented inside the first housing structure 210
  • the second antenna 512 may be implemented inside the second housing structure 220 .
  • the distance (or isolation) between the first antenna 511 and the second antenna 512 may change.
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may decrease when the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are folded.
  • the STR mode of the electronic device 410 may not operate smoothly because the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 decreases.
  • the electronic device 410 may measure the angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 based on the sensor and check whether the angle satisfies a specified condition.
  • the designated condition may refer to a condition related to a distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 .
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may increase as the angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 increases.
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may decrease as the angle between the first housing structure 210 and the second housing structure 220 decreases.
  • the electronic device 410 may transmit a signal related to changing the operation of short-range wireless communication based on whether the angle 621 satisfies a specified condition.
  • a signal related to a change in the operation of short-range wireless communication may include information instructing a change to one of the STR mode and/or the NON-STR mode.
  • Information indicating a change to any one of the STR mode and/or the NON-STR mode may be included in an action frame among management frames defined in IEEE 802.11.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to operate in the STR mode with the foldable housing unfolded.
  • the electronic device 410 may detect folding of the foldable housing and determine whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 satisfy specified conditions.
  • the specified condition may include a condition of whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are equal to or less than a specified value.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to switch from the STR mode to the NON-STR mode based on the angle satisfying a specified condition.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating conversion to the NON-STR mode to the external electronic device 420 .
  • the electronic device 410 changes the value of a field indicating the STR mode (eg, NSTR bitmap) included in the management frame (or action frame) to a value indicating the NON-STR mode, and includes the changed field.
  • the communication circuit 520 may be controlled to transmit a signal to the external electronic device 420.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to operate in a NON-STR mode in a folded state of the foldable housing.
  • the electronic device 410 may detect the unfolding of the foldable housing and determine whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 satisfy specified conditions.
  • the specified condition may include a condition of whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are equal to or greater than a specified value.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to switch from the NON-STR mode to the STR mode based on the angle satisfying a specified condition.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating conversion to the STR mode to the external electronic device 420 .
  • the electronic device 410 changes the value of a field (eg, NSTR bitmap) indicating the STR mode included in the management frame (or action frame) to a value indicating the STR mode, and a signal including the changed field
  • the communication circuit 520 may be controlled to transmit to the external electronic device 420 .
  • a signal related to a change in operation of short-range wireless communication may include information for changing an MCS level.
  • Information for changing the MCS level eg, high efficiency adaptation (HEA) control
  • HOA high efficiency adaptation
  • information for changing the MCS level may be included in a header of a signal transmitted through a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • the electronic device 410 may generate data corresponding to the MCS level of the first level in a unfolded state of the foldable housing and control the communication circuit 520 to transmit the generated data. .
  • the electronic device 410 may receive data corresponding to the MCS level of the first level in a unfolded state of the foldable housing and decode the received data.
  • the electronic device 410 may detect folding of the foldable housing and determine whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 satisfy specified conditions.
  • the specified condition may include a condition of whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are equal to or less than a specified value.
  • the electronic device 410 may perform a series of operations for setting the MCS level to a second level having a lower level than the first level, based on the angle satisfying a specified condition.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to transmit information for reducing the MCS level to the external electronic device 420 .
  • the external electronic device 420 and the electronic device 410 may perform a series of operations to decrease the MCS level.
  • the electronic device 410 reduces the quality of short-range wireless communication caused by the decrease in the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 as the foldable housing is folded, and transmits data having a low MCS level. By transmitting or receiving, it can be reduced.
  • the electronic device 410 generates data corresponding to an MCS level of a second level lower than the first level in a state in which the foldable housing is folded, and transmits the generated data to the communication circuit 520 can control.
  • the electronic device 410 may receive data corresponding to the MCS level of the first level in a unfolded state of the foldable housing and decode the received data.
  • the electronic device 410 may detect the unfolding of the foldable housing and determine whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 satisfy specified conditions.
  • the specified condition may include a condition of whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are equal to or greater than a specified value.
  • the electronic device 410 may perform a series of operations for increasing the MCS level based on the angle satisfying a specified condition.
  • a signal related to a change in operation of the short-range wireless communication may include information for changing an operating mode of the short-range wireless communication.
  • the operation mode of short-range wireless communication is the channel width of short-range wireless communication (or the first link 341 and/or the second link 342), the number of space time streams (N STS ) and/or the number of spatial streams (N SS ).
  • information for changing an operation mode of short-range wireless communication may be included in a header of a signal transmitted through a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • the electronic device 410 operates in a first operating mode (eg, the number of spatial streams having a first value, the number of space-time streams having a second value, and/or the number of space-time streams having a second value) with the foldable housing unfolded.
  • the communication circuit 520 may be controlled to operate with a bandwidth having a size of 1).
  • the electronic device 410 may detect folding of the foldable housing and determine whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 satisfy specified conditions.
  • the specified condition may include a condition of whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are equal to or less than a specified value.
  • the electronic device 410 sets a second operation mode (eg, the number of spatial streams having a third value smaller than the first value, a fourth value smaller than the second value) based on the angle satisfying a specified condition. a number of space-time streams having and/or a bandwidth having a second size smaller than the first size) may perform a series of operations.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating that the electronic device 410 operates in the second operation mode to the external electronic device 420 .
  • the external electronic device 420 and the electronic device 410 may perform a series of operations for switching from the first operation mode to the second operation mode.
  • the electronic device 410 reduces the quality of short-range wireless communication caused by the decrease in the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 as the foldable housing is folded, the first antenna 511 and the second antenna 512. By operating in the second operation mode, which requires a relatively small distance between the second antennas 512, it can be reduced.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to operate in the second operation mode in a state in which the foldable housing is folded.
  • the electronic device 410 may detect the unfolding of the foldable housing and determine whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 satisfy specified conditions.
  • the specified condition may include a condition of whether the angles of the first housing structure 210 and the second housing structure 220 are equal to or greater than a specified value.
  • the electronic device 410 may perform a series of operations for switching to the first operation mode based on the angle satisfying a specified condition.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating that the electronic device 410 operates in the first operation mode to the external electronic device 420 .
  • the external electronic device 420 and the electronic device 410 may perform a series of operations for switching from the second operation mode to the first operation mode.
  • the electronic device 410 can exhibit higher performance when the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 increases as the foldable housing is unfolded. By operating in 1 operation mode, the quality of short-distance wireless communication can be increased.
  • FIG. 9 is an operation flowchart illustrating a method 900 of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 410 of FIG. 5
  • retracts the second housing structure eg, the second housing structure 320 of FIG. 2A . It is possible to check whether the degree satisfies the specified conditions.
  • the electronic device 410 includes a first housing structure (eg, the first housing 310 of FIG. 3A ) and a second housing structure (eg, the second housing 320 of FIG. 3A ). ) may be implemented in the form of a rollable housing (or slideable housing) movably coupled in a designated direction and within a designated distance.
  • the first antenna 511 may be implemented inside the first housing structure 310
  • the second antenna 512 may be implemented inside the second housing structure 320 .
  • the distance (or isolation) between the first antenna 511 and the second antenna 512 may change.
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may decrease when the first housing structure 310 and the second housing structure 320 are slid in.
  • the distance between the first housing structure 310 and the second housing structure 320 decreases in a state in which the electronic device 410 operates in the STR mode (or in a state in which data having a high MCS level is transmitted or received).
  • the STR mode of the electronic device 410 may not operate smoothly because the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 decreases.
  • the electronic device 410 may detect the extent to which the second housing structure 320 is retracted into the first housing structure 310 (or the extent to which it is pulled out).
  • the electronic device 410 may detect the retracted degree of the second housing structure 320 by receiving information related to the retracted degree of the second housing structure 320 from the application processor 120 .
  • the electronic device 410 may measure the retracted degree of the second housing structure 320 based on the sensor and determine whether the retracted degree satisfies a specified condition.
  • the designated condition may refer to a condition related to a distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 .
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may decrease as the degree of retraction of the second housing structure 320 increases.
  • the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 may increase as the extent to which the second housing structure 320 is drawn out increases.
  • the electronic device 410 may transmit a signal related to changing the operation of short-range wireless communication based on whether or not the degree of entrainment satisfies a specified condition.
  • the electronic device 410 transmits a signal related to a change in the operation of short-range wireless communication to the first link 431 and/or the second link 431 based on whether the degree of retraction of the second housing structure 320 satisfies a specified condition.
  • the communication circuit 520 may be controlled to transmit through at least one of the two links 432 .
  • a signal related to a change in the operation of short-range wireless communication may include information instructing a change to one of the STR mode and/or the NON-STR mode.
  • Information indicating a change to any one of the STR mode and/or the NON-STR mode may be included in an action frame among management frames defined in IEEE 802.11.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to operate in the STR mode with the rollable housing unfolded.
  • the electronic device 410 may detect that the second housing structure 320 is drawn into the first housing structure 310 and check whether the degree of the second housing structure 320 drawn in satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition in which the degree of retraction of the second housing structure 320 is greater than or equal to a specified value.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to switch from the STR mode to the NON-STR mode based on the degree of draw-in satisfying a specified condition.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating conversion to the NON-STR mode to the external electronic device 420 .
  • the electronic device 410 changes the value of a field (NSTR bitmap) indicating the STR mode included in the management frame (or action frame) to a value indicating the NON-STR mode, and a signal including the changed field
  • the communication circuit 520 may be controlled to transmit to the external electronic device 420 .
  • the electronic device 410 is NON reducing the quality of short-range wireless communication caused by the decrease in the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 as the rollable housing is retracted. -It can be reduced by switching to STR mode.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to operate in a NON-STR mode with the rollable housing retracted.
  • the electronic device 410 may detect the pull-out of the rollable housing and determine whether the degree of pull-in of the second housing structure 320 satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition of whether or not the degree of retraction of the second housing structure 320 is equal to or less than a specified value.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to switch from the NON-STR mode to the STR mode based on the degree of draw-in satisfying a specified condition.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating conversion to the STR mode to the external electronic device 420 .
  • the electronic device 410 changes the value of a field (NSTR bitmap) indicating the STR mode included in the management frame (or action frame) to a value indicating the STR mode, and transmits a signal including the changed field to an external device.
  • the communication circuit 520 may be controlled to transmit to the electronic device 420 .
  • the electronic device 410 can exhibit higher performance when the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 increases as the rollable housing is drawn out. By switching to the STR mode, the quality of short-distance wireless communication can be increased.
  • a signal related to a change in operation of short-range wireless communication may include information for changing an MCS level.
  • Information for changing the MCS level eg, high efficiency adaptation (HEA) control
  • HOA high efficiency adaptation
  • information for changing the MCS level may be included in a header of a signal transmitted through a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • the electronic device 410 may generate data corresponding to the MCS level of the first level in a state in which the rollable housing is drawn out, and control the communication circuit 520 to transmit the generated data. there is.
  • the electronic device 410 may receive data corresponding to the MCS level of the first level in a state in which the rollable housing is drawn out, and decode the received data.
  • the electronic device 410 may detect that the second housing structure 320 is retracted and check whether the retracted degree of the second housing structure 320 satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition of whether or not the degree of retraction of the second housing structure 320 is greater than or equal to a specified value.
  • the electronic device 410 may perform a series of operations for setting the MCS level to a second level having a lower level than the first level, based on the degree of drawing in satisfying a specified condition.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to transmit information for reducing the MCS level to the external electronic device 420 .
  • the external electronic device 420 and the electronic device 410 may perform a series of operations to decrease the MCS level.
  • the electronic device 410 reduces the quality of short-range wireless communication caused by the decrease in the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 as the rollable housing is drawn in, and transmits data having a low MCS level. By transmitting or receiving, it can be reduced.
  • the electronic device 410 generates data corresponding to an MCS level of a second level lower than the first level in a state in which the rollable housing is retracted, and transmits the generated data to the communication circuit 520. ) can be controlled.
  • the electronic device 410 may receive data corresponding to the MCS level of the second level in a state where the rollable housing is retracted, and decode the received data.
  • the electronic device 410 may detect that the second housing structure 320 is pulled out, and check whether or not the degree of the second housing structure 320 being drawn in satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition of whether or not the degree of retraction of the second housing structure 320 is equal to or less than a specified value.
  • the electronic device 410 may perform a series of operations to increase the MCS level based on whether the degree of drawing in satisfies a specified condition.
  • the electronic device 410 can exhibit higher performance.
  • the quality of short-range wireless communication can be increased.
  • a signal related to a change in operation of the short-range wireless communication may include information for changing an operating mode of the short-range wireless communication.
  • the operation mode of short-range wireless communication is the channel width of short-range wireless communication (or the first link 341 and/or the second link 342), the number of space time streams (N STS ) and/or the number of spatial streams (N SS ).
  • information for changing an operation mode of short-range wireless communication may be included in a header of a signal transmitted through a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • the electronic device 410 operates in a first operation mode (eg, the number of spatial streams having a first value, the number of space-time streams having a second value, and/or
  • the communication circuit 520 may be controlled to operate with a bandwidth having the first size.
  • the electronic device 410 may detect that the second housing structure 320 is pulled out and check whether or not the degree of the second housing structure 320 being drawn in satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition of whether or not the degree of retraction of the second housing structure 320 is greater than or equal to a specified value.
  • the electronic device 410 sets a second operation mode (eg, the number of spatial streams having a third value smaller than the first value, a fourth value smaller than the second value) based on the angle satisfying a designated condition. a number of space-time streams having and/or a bandwidth having a second size smaller than the first size) may perform a series of operations.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating that the electronic device 410 operates in the second operation mode to the external electronic device 420 .
  • the external electronic device 420 and the electronic device 410 may perform a series of operations for switching from the first operation mode to the second operation mode.
  • the electronic device 410 reduces the quality of short-range wireless communication caused by the decrease in the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 as the rollable housing is retracted, the first antenna 511 and the second antenna 512. By operating in the second operation mode, which requires a relatively small distance between the second antennas 512, it can be reduced.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to operate in the second operation mode in a state in which the rollable housing is retracted.
  • the electronic device 410 may detect that the second housing structure 320 is pulled out and check whether or not the degree of the second housing structure 320 being drawn in satisfies a specified condition.
  • the specified condition may include a condition of whether or not the degree of retraction of the second housing structure 320 is equal to or less than a specified value.
  • the electronic device 410 may perform a series of operations for switching to the first operation mode based on whether the degree of retraction satisfies a specified condition.
  • the electronic device 410 may control the communication circuit 520 to transmit information indicating that the electronic device 410 operates in the first operation mode to the external electronic device 420 .
  • the external electronic device 420 and the electronic device 410 may perform a series of operations for switching from the second operation mode to the first operation mode.
  • the electronic device 410 can exhibit higher performance when the distance between the first antenna 511 and the second antenna 512 increases as the rollable housing is drawn out. By operating in the first operation mode, the quality of short-distance wireless communication can be increased.
  • An operating method of an electronic device includes an operation of determining whether an angle between a first housing structure including a first antenna and a second housing structure including a second antenna satisfies a specified condition; and Transmitting a signal related to a change in operation of short-range wireless communication generated between an external electronic device and the electronic device through at least one of a first link and a second link based on whether the angle satisfies a specified condition action may be included.
  • An operating method of an electronic device includes a first method capable of transmitting data through the first link and receiving data through the second link based on the angle satisfying a specified condition. selecting one of a mode and a second mode in which data is not received through the second link while the data is transmitted through the first link; and transmitting the signal including information indicating the selected mode through the at least one link.
  • the operating method of an electronic device may further include changing information indicating the mode included in the signal to indicate the selected mode, and then transmitting the changed signal. .
  • An operating method of an electronic device may further include an operation of changing a modulation and coding scheme (MCS) based on that the angle satisfies a specified condition.
  • MCS modulation and coding scheme
  • a method of operating an electronic device may further include changing a bandwidth of the first link and/or the second link based on the angle satisfying a specified condition.
  • the designated condition may include a condition related to a distance between the first antenna and the second antenna.
  • An operating method of an electronic device may determine whether or not to transmit the signal based on whether a difference between a frequency band corresponding to the first link and a frequency band corresponding to the second link is greater than or equal to a specified value. It may further include an operation of determining whether or not.
  • the operation of determining whether to transmit the signal is performed by determining whether a difference between a frequency band corresponding to the first link and a frequency band corresponding to the second link specified above Based on confirming that the value is greater than or equal to the value, an operation of determining not to transmit the signal may be included.
  • the operation of determining whether to transmit the signal is performed by determining whether a difference between a frequency band corresponding to the first link and a frequency band corresponding to the second link specified above value, and based on that the angle satisfies the designated condition, determining not to transmit the signal.
  • the electronic device may include the first antenna and the second housing structure while the first housing structure and the second housing structure are folded or unfolded around a hinge structure. It may include a foldable housing in which the interval between the two antennas changes.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g. first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g. second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”.
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in this document may include a unit implemented by hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof 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
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • Device-readable storage media may be provided in the form of non-transitory storage media.
  • 'non-temporary' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g., electromagnetic waves), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • signals e.g., electromagnetic waves
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smartphones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smartphones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component eg, module or program of the components described above may include a singular entity or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.

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Abstract

다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에서, 전자 장치는 제 1 하우징 구조 및 제 2 하우징 구조를 포함하고, 힌지 구조를 중심으로 상기 제 1 하우징 구조 및 상기 제 2 하우징 구조가 접힘 가능한 폴더블 하우징; 상기 제 1 하우징 구조에 배치되는 제 1 안테나; 상기 제 2 하우징 구조에 배치되는 제 2 안테나; 상기 제 1 안테나 및/또는 상기 제 2 안테나와 전기적으로 연결되고, 외부 전자 장치와 상기 전자 장치 사이에 생성된 제 1 링크 및/또는 제 2 링크를 통해 데이터를 송수신하는 통신 회로; 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 제 1 하우징 구조 및 상기 제 2 하우징 구조 사이의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하고, 상기 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 상기 제 1 링크 및 상기 제 2 링크 중 적어도 하나의 링크를 통해 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다. 이 밖에 다양한 실시예들이 가능하다.

Description

하우징의 각도 변화에 기반하여 무선 통신의 동작을 변경하는 전자 장치 및 동작 방법
본 개시는, 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에 관한 것으로, 더 특정하게, 하우징의 각도 변화에 기반하여 무선 통신의 동작을 변경하는 기술에 관한 것이다.
다양한 전자 장치들의 보급과 함께, 다양한 전자 장치들이 사용할 수 있는 무선 통신에 대한 속도 향상이 구현되었다. 최근의 전자 장치들이 지원하는 무선 통신 중 institute of electrical and electronics engineers(IEEE) 802.11 wireless local-area network(WLAN) (또는, Wi-Fi)은 다양한 전자 장치들 상에 고속 무선 연결을 구현하기 위한 통신 표준이다. 최초로 구현된 Wi-Fi는 최대 1~9 Mbps의 전송 속도를 지원할 수 있었으나, Wi-Fi 6 기술(또는, IEEE 802.11 ax)은 최대 약 10Gbps의 전송 속도를 지원할 수 있다.
관련된 전자 장치는, 높은 전송 속도를 지원하는 무선 통신을 통해, 상대적으로 용량이 큰 데이터를 이용한 다양한 서비스(예를 들어, 초고화질(ultra high definition, UHD) 화질의 동영상 스트리밍 서비스, AR(augmented reality) 서비스, VR(virtual reality) 서비스, 또는 MR(mixed reality) 서비스)를 지원할 수 있으며, 이외에도 다양한 서비스를 지원할 수 있다.
IEEE 802.11 WLAN 표준에서는, 데이터 송수신의 속도 향상 및 지연 시간 감소를 위해, 멀티-링크 오퍼레이션(multi-link operation, MLO)을 지원하는 기술을 도입할 예정이다. MLO를 지원하는 전자 장치는 데이터를 복수의 링크를 통해서 전송하거나, 수신할 수 있어, 상대적으로 높은 전송 속도 및 낮은 지연 시간을 구현할 수 있을 것으로 기대되고 있다.
IEEE 802.11 WLAN 표준은, 전자 장치의 실장 공간의 한계로 인해서, 링크들 사이의 간섭이 발생하는 것을 고려하여 하나의 링크를 통해 데이터를 외부 전자 장치로 전송할 때, 다른 링크를 통해 데이터를 수신하지 않는 모드인 non-station(non-STA) 모드 또는 EMLSR(enhanced multi-link single radio) 모드를 지원하는 방안을 고려하고 있다.
더 나아가, 최근에는 휘어질 수 있는 특성이 있는 플렉서블 디스플레이를 구비하고, 접힐 수 있는 특성을 갖는 전자 장치(예: 폴더블 디바이스) 또는 슬라이드 방식으로 디스플레이를 확대시킬 수 있는 전자 장치(예: 롤러블 디바이스 또는 슬라이더블 디바이스)가 보급되고 있다.
전자 장치는, 근거리 무선 통신(예: Wi-Fi)의 성능을 향상시키기 위해서, 복수의 안테나들을 서로 다른 하우징에 배치할 수 있다. 복수의 안테나들의 간격이 증가할수록, 안테나들이 출력하거나, 수신하는 신호에 의한 상호 간섭이 줄어들 수 있어, 근거리 무선 통신의 성능은 향상될 수 있다.
다만, 전자 장치가 접힘 가능한 폴더블 하우징(또는, 롤러블 하우징)으로 구현되는 경우, 하우징의 각도가 변화함(또는, 하우징의 인입되는 정도가 변화함)에 따라 안테나들 사이의 간격이 변화할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치가 최대로 접혀지는 경우(또는, 전자 장치가 최대로 인입되는 상태인 경우), 안테나들 사이의 간격이 감소할 수 있다.
안테나들 사이의 간격이 감소하는 경우, 낮은 지연 시간 및/또는 높은 전송 속도 또는 수신 속도를 구현할 수 있는 근거리 무선 통신의 동작(예: STR(simultaneous transmission and reception)), 높은 레벨의 MCS(modulation coding scheme))을 유지하는 것은, 요구되는 전송(또는, 수신) 속도 및 지연 시간을 달성하지 못할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 제 1 하우징 구조 및 제 2 하우징 구조를 포함하고, 힌지 구조를 중심으로 상기 제 1 하우징 구조 및 상기 제 2 하우징 구조가 접힘 가능한 폴더블 하우징; 상기 제 1 하우징 구조에 배치되는 제 1 안테나; 상기 제 2 하우징 구조에 배치되는 제 2 안테나; 상기 제 1 안테나 및/또는 상기 제 2 안테나와 전기적으로 연결되고, 외부 전자 장치와 상기 전자 장치 사이에 생성된 제 1 링크 및/또는 제 2 링크를 통해 데이터를 송수신하는 통신 회로; 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 제 1 하우징 구조 및 상기 제 2 하우징 구조 사이의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하고, 상기 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 상기 제 1 링크 및 상기 제 2 링크 중 적어도 하나의 링크를 통해 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 제 1 안테나를 포함하는 제 1 하우징 구조 및 제 2 안테나를 포함하는 제 2 하우징 구조 사이의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하는 동작 및 상기 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 외부 전자 장치 및 상기 전자 장치 사이에 생성된 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 제 1 링크 및 제 2 링크 중 적어도 하나의 링크를 통해 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은 제1 하우징 구조 및 제 2 하우징 구조 사이의 각도가 지정된 조건을 만족하는 경우, 근거리 무선 통신의 동작을 변경하기 위한 신호를 외부 전자 장치로 전송할 수 있다. 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은 폴더블 하우징이 접혀진 상태(또는, 롤러블 하우징이 인입된 상태)에서, 안테나 사이의 요구되는 간격이 상대적으로 낮은 상태에 대응하는 동작(예: NON-STR, 낮은 레벨의 MCS, 또는 낮은 성능의 동작 모드)을 수행할 수 있어, 폴더블 하우징이 접힘으로 인해 발생할 수 있는 근거리 무선 통신의 품질 저하를 방지(또는, 감소)시킬 수 있다.
또는, 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은 폴더블 하우징이 펼쳐진 상태에서(또는, 롤러블 하우징이 인출된 상태), 안테나 사이의 요구되는 간격이 상대적으로 높은 상태에 대응하는 동작(예: STR, 높은 레벨의 MCS, 또는 높은 성능의 동작 모드)을 수행할 수 있어, 근거리 무선 통신의 성능을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2a 는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 폴더블 하우징을 포함하는 전자 장치의 펼침 상태를 도시한 도면이다.
도 2b는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 폴더블 하우징을 포함하는 전자 장치의 접힘 상태를 도시한 도면이다.
도 3a는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 롤러블 하우징을 포함하는 전자 장치의 인입 상태(slide-in)에서 전자 장치의 전면을 도시한 도면이다.
도 3b는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 롤러블 하우징을 포함하는 전자 장치의 인입 상태(slide-in)에서 전자 장치의 후면을 도시한 도면이다.
도 3c는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 롤러블 하우징을 포함하는 전자 장치의 인출 상태(slide-out)에서 전자 장치의 전면을 도시한 도면이다.
도 3d는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 롤러블 하우징을 포함하는 전자 장치의 인출 상태(slide-out)에서 전자 장치의 후면을 도시한 도면이다.
도 4a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치 및 AP(access point)가 MLO(multi-link operation)으로 동작하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 4b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치가, non-STR(simultaneous transmission and reception) 모드로 동작하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 4c는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치가, EMLSR(enhanced multi-link with single radio) 모드로 동작하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 6a, 도 6b, 도 6c 및 도 6d는, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치가, 제 1 하우징 구조 및 제 2 하우징 구조의 각도 변화에 기반하여 근거리 무선 통신의 동작을 변경하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치가, 제 2 하우징 구조가 인입된 정도에 기반하여 근거리 무선 통신의 동작을 변경하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(200)의 펼침 상태를 도시한 도면이다. 도 2b는 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 도 2a의 전자 장치(200)의 접힘 상태를 도시한 도면이다.
도 2a 및 도 2b의 전자 장치(200)은 도 1의 전자 장치(101)과 적어도 일부 유사하거나, 전자 장치의 다른 실시예들을 포함할 수 있다.
도 2a를 참고하면, 전자 장치(200)는, 서로에 대하여 접히도록 힌지 구조(예: 도 3의 힌지 구조(264))를 통해 회동 가능하게 결합되는 한 쌍의 하우징 구조(210, 220), 한 쌍의 하우징 구조(210, 220)의 접힘 가능한 부분을 커버하는 힌지 커버(265), 및 한 쌍의 하우징 구조(210, 220)에 의해 형성된 공간에 배치되는 디스플레이(230)(예: 플렉서블(flexible) 디스플레이 또는 폴더블(foldable) 디스플레이)를 포함할 수 있다. 본 개시에서는 디스플레이(230)가 배치된 면은 전자 장치(200)의 전면으로 정의될 수 있으며, 전면의 반대 면은 전자 장치(200)의 후면으로 참조될 수 있다. 대안으로 또는 추가적으로, 전면과 후면 사이의 공간을 둘러싸는 면은 전자 장치(200)의 측면으로 참조될 수 있다.
일 실시 예에서, 한 쌍의 하우징 구조(210, 220)는 센서 영역(231d)를 포함하는 제1하우징 구조(210), 제2하우징 구조(220), 제1후면 커버(240) 및 제2후면 커버(250)를 포함할 수 있다. 전자 장치(200)의 한 쌍의 하우징 구조(210, 220)는 도 2a 및 도 2b에 도시된 형태 및 결합으로 제한되지 않으며, 다른 형상이나 부품의 조합 및/또는 결합에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 다른 실시 예에서는, 제1하우징 구조(210)와 제1후면 커버(240)가 일체로 형성될 수 있고, 제2하우징 구조(220)와 제2후면 커버(250)가 일체로 형성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1하우징 구조(210)와 제2하우징 구조(220)는 폴딩 축(예: A 축)을 중심으로 양측에 배치되고 및/또는 폴딩 축(예: A 축)에 대하여 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1하우징 구조(210) 및 제2하우징 구조(220)는 전자 장치(200)의 상태가 펼침 상태(flat stage 또는 closing state)인지, 접힘 상태(folding state)인지, 또는 중간 상태인지 여부에 따라 서로 이루는 각도나 거리가 달라질 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1하우징 구조(210)는 제2하우징 구조(220)와 달리 다양한 센서들이 배치되는 센서 영역(231d)을 추가로 포함하지만, 이외의 영역에서는 상호 대칭적인 형상을 가질 수 있다. 다른 실시예로, 센서 배치 영역(231d)은 제2하우징 구조(220)의 적어도 일부 영역에 추가로 배치되거나 대체될 수도 있다.
일 실시 예에서, 제1하우징 구조(210)는 전자 장치(200)의 펼침 상태에서, 힌지 구조(미도시)에 연결되며, 전자 장치(200)의 전면을 향하도록 배치된 제1면(211), 제1면(211)의 반대 방향을 향하는 제2면(212), 및 제1면(211)과 제2면(212) 사이의 공간의 적어도 일부를 둘러싸는 제1측면 부재(213)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1측면 부재(213)는 폴딩 축(예: A 축)과 평행하게 배치되는 제1측면(213a), 제1측면(213a)의 일단으로부터 폴딩 축과 수직한 방향으로 연장되는 제2측면(213b) 및 제1측면(213a)의 타단으로부터 폴딩 축(예: A 축)과 수직한 방향으로 연장되는 제3측면(213c)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2하우징 구조(220)는 전자 장치(200)의 펼침 상태에서, 힌지 구조(예: 도 3의 힌지 구조(264))와 연결되며, 전자 장치(200)의 전면을 향하도록 배치된 제3면(221), 제3면(221)의 반대 방향을 향하는 제4면(222), 및 제3면(221) 및 제4면(222) 사이의 공간의 적어도 일부를 둘러싸는 제2측면 부재(223)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2측면 부재(223)는 폴딩 축(예: A 축)과 평행하게 배치되는 제4측면(223a), 제4측면(223a)의 일단으로부터 폴딩 축(예: A 축)과 수직한 방향으로 연장되는 제5측면(223b) 및 제4측면(223a)의 타단으로부터 폴딩 축(예: A 축)과 수직한 방향으로 연장되는 제6측면(223c)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제3면(221)은 접힘 상태에서 제1면(211)과 마주보도록 대면될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(200)는 제1하우징 구조(210)와, 제2하우징 구조(220)의 구조적 형상 결합을 통하여 디스플레이(230)를 수용하도록 형성되는 리세스(201)를 포함할 수 있다. 리세스(201)는 디스플레이(230)와 실질적으로 동일한 크기를 가질 수 있다. 일 실시 예에서, 센서 영역(231d)으로 인해, 리세스(201)는 폴딩 축(예: A 축)에 대해 수직한 방향으로 서로 다른 2개 이상의 폭을 가질 수 있다. 예를 들어, 리세스(201)는 제2하우징 구조(220) 중 폴딩 축(A 축)에 평행한 제1부분(220a)과 제1하우징 구조(210) 중 센서 영역(231d)의 가장자리에 형성되는 제1부분(210a) 사이의 제1폭(W1), 및 제2하우징 구조(220)의 제2부분(220b)과 제1하우징 구조(210) 중 센서 영역(213d)에 해당하지 않으면서 폴딩 축(예: A 축)에 평행한 제2부분(210b)에 의해 형성되는 제2폭(W2)을 가질 수 있다. 이러한 경우, 제2폭(W2)은 제1폭(W1)보다 길게 형성될 수 있다. 예컨대, 리세스(201)는 상호 비대칭 형상을 갖는 제1하우징 구조(210)의 제1부분(210a)으로부터 제2하우징 구조(220)의 제1부분(220a)까지 형성되는 제1폭(W1)과, 상호 대칭 형상을 갖는 제1하우징 구조(210)의 제2부분(210b)으로부터 제2하우징 구조(220)의 제2부분(220b)까지 형성되는 제2폭(W2)을 갖도록 형성될 수 있다. 일 실시 예에서, 제1하우징 구조(210)의 제1부분(210a) 및 제2부분(210b)은 폴딩 축(예: A 축)로부터 서로 다른 거리를 갖도록 형성될 수 있다. 리세스(201)의 폭은 도시된 예시로 한정되지 아니한다. 다양한 실시 예에서, 센서 영역(213d)의 형태 또는 제1하우징 구조(210) 및 제2하우징 구조(220)의 비대칭 형상을 갖는 부분에 의해 리세스(201)는 2개 이상의 서로 다른 폭을 가질 수도 있다.
일 실시 예에서, 제1하우징 구조(210) 및 제2하우징 구조(220)의 적어도 일부는 디스플레이(230)를 지지하기 위해 선택된 크기의 강성을 갖는 금속 재질 또는 비금속 재질로 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 센서 영역(231d)은 제1하우징 구조(210)의 일측 코너에 인접하여 소정 영역을 가지도록 형성될 수 있다. 다만 센서 영역(231d)의 배치, 형상, 또는 크기는 도시된 예시에 한정되지 아니한다. 예를 들어, 다른 실시 예에서 센서 영역(231d)은 제1하우징 구조(210)의 다른 코너 혹은 상단 코너와 하단 코너 사이의 임의의 영역에 제공될 수 있다. 다른 실시예로, 센서 영역(231d)은 제2하우징 구조의 적어도 일부 영역에 배치될 수도 있다. 다른 실시예로, 센서 영역(231d)는 제1하우징 구조(210) 및 제2하우징 구조(220)에 연장되도록 배치될 수도 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(200)는 센서 영역(213d)을 통하거나, 또는 센서 영역(231d)에 마련된 하나 이상의 개구(opening)를 통해 전자 장치(200)의 전면에 노출되도록 배치되는 다양한 기능을 수행하기 위한 부품들(components)이 될 수 있다. 다양한 실시 예에서, 부품들은, 예를 들어, 전면 카메라 장치, 리시버, 근접 센서, 조도 센서, 홍채 인식 센서, 초음파 센서 또는 인디케이터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1후면 커버(240)는 제1하우징 구조(210)의 제2면(212)에 배치될 수 있고, 실질적으로 직사각형인 가장자리(periphery)를 가질 수 있다. 일 실시 예에서, 가장자리의 적어도 일부는 제1하우징 구조(210)에 의해 감싸질 수 있다. 유사하게, 제2후면 커버(250)는 제2하우징 구조(220)의 제4면(222)에 배치될 수 있고, 제2하우징 구조(220)에 의해 그 가장자리의 적어도 일부가 감싸질 수 있다.
도 2a를 계속 참조하면, 제1후면 커버(240) 및 제2후면 커버(250)는 폴딩 축(예: A 축)을 기준으로 실질적으로 대칭적인 형상을 가질 수 있다. 다른 실시예로, 제1후면 커버(240) 및 제2후면 커버(250)는 서로 다른 다양한 형상을 포함할 수도 있다. 다른 실시예로, 제1후면 커버(240)는 제1하우징 구조(210)와 일체로 형성될 수 있고, 제2후면 커버(250)는 제2하우징 구조(220)와 일체로 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1후면 커버(240), 제2후면 커버(250), 제1하우징 구조(210), 및 제2하우징 구조(220)는 서로 결합된 구조를 통해 전자 장치(200)의 다양한 부품들(예: 인쇄 회로 기판, 안테나 모듈, 센서 모듈 또는 배터리)이 배치될 수 있는 공간을 제공할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(200)의 후면에는 하나 이상의 부품(components)이 배치되거나 시각적으로 노출될 수 있다. 예를 들어, 제1후면 커버(240)의 제1후면 영역(241)을 통해 하나 이상의 부품 또는 센서가 시각적으로 노출될 수 있다. 다양한 실시 예에서 상기 센서는 근접 센서, 후면 카메라 장치 및/또는 플래시를 포함할 수 있다. 다른 실시 예에서, 제2후면 커버(250)의 제2후면 영역(251)을 통해 서브 디스플레이(252)의 적어도 일부가 시각적으로 노출될 수 있다.
디스플레이(230)는, 폴더블 하우징(210, 220)에 의해 형성된 공간 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(230)는 한 쌍의 하우징 구조(210, 220)에 의해 형성되는 리세스(recess)(예: 도 2a의 리세스(201))에 안착될 수 있으며, 전자 장치(200)의 전면의 실질적으로 대부분을 차지하도록 배치될 수 있다. 따라서, 전자 장치(200)의 전면은 디스플레이(230) 및 디스플레이(230)에 인접한 제1하우징 구조(210)의 일부 영역(예: 가장자리 영역) 및 제2하우징 구조(220)의 일부 영역(예: 가장자리 영역)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(200)의 후면은 제1후면 커버(240), 제1후면 커버(240)에 인접한 제1하우징 구조(210)의 일부 영역(예: 가장자리 영역), 제2후면 커버(250) 및 제2후면 커버(250)에 인접한 제2하우징 구조(220)의 일부 영역(예: 가장자리 영역)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(230)는, 적어도 일부 영역이 평면 또는 곡면으로 변형될 수 있는 디스플레이를 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 디스플레이(230)는 폴딩 영역(231c), 폴딩 영역(231c)을 기준으로 일측(예: 폴딩 영역(231c)의 우측 영역)에 배치되는 제1영역(231a) 및 타측(예: 폴딩 영역(231c)의 좌측 영역)에 배치되는 제2영역(231b)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1영역(231a)은 제1하우징 구조(210)의 제1면(211)에 배치되고, 제2영역(231b)은 제2하우징 구조(220)의 제3면(221)에 배치될 수 있다. 일 실시 예에서, 디스플레이(230)의 영역 구분은 예시적인 것이며, 디스플레이(230)는 구조 또는 기능에 따라 복수(예를 들어, 4개 이상 혹은 2개)의 영역으로 구분될 수도 있다. 일례로, 도 2a에 도시된 실시 예에서는 y축에 평행하게 연장되는 폴딩 영역(231c) 또는 폴딩 축(예: A축)에 의해 디스플레이(230)의 영역이 구분될 수 있으며, 다른 실시 예에서 디스플레이(230)는 다른 폴딩 영역(예: x 축에 평행한 폴딩 영역) 또는 다른 폴딩 축(예: x 축에 평행한 폴딩 축)을 기준으로 영역이 구분될 수도 있다. 대안으로 또는 추가적으로, 전술한 디스플레이의 영역 구분은 한 쌍의 하우징 구조(210, 220) 및 힌지 구조(예: 도 3의 힌지 구조(264))에 의한 물리적 구분일 뿐, 실질적으로 한 쌍의 하우징 구조(210, 220) 및 힌지 구조(예: 도 3의 힌지 구조(264))를 통해 디스플레이(230)는 하나의 전체 화면이 표시될 수 있다. 일 실시 예에서, 제1영역(231a)과 제2영역(231b)은 폴딩 영역(231c)을 중심으로 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 다만, 제1영역(231a)은, 제2영역(231b)과 달리, 센서 영역(231d)의 존재에 따라 컷(cut)된 노치(notch) 영역(예: 도 3의 노치 영역(233))을 포함할 수 있으나, 이외의 영역에서는 제2영역(231b)과 대칭적인 형상을 가질 수 있다. 예컨대, 제1영역(231a)과 제2영역(231b)은 서로 대칭적인 형상을 갖는 부분과, 서로 비대칭적인 형상을 갖는 부분을 포함할 수 있다.
도 2b를 참고하면, 힌지 커버(265)는, 제1하우징 구조(210)와 제2하우징 구조(220) 사이에 배치되어, 내부 부품(예: 도 3의 힌지 구조(264))을 가릴 수 있도록 구성될 수 있다. 일 실시 예에서, 힌지 커버(265)는, 전자 장치(200)의 작동 상태(펼침 상태(flat state) 또는 접힘 상태(folded state))에 따라, 제1하우징 구조(210) 및 제2하우징 구조(220)의 일부에 의해 가려지거나, 외부로 노출될 수 있다.
일례로, 도 2a에 도시된 바와 같이 전자 장치(200)가 펼침 상태인 경우, 힌지 커버(265)는 제1하우징 구조(210) 및 제2하우징 구조(220)에 의해 가려져 노출되지 않을 수 있다. 일례로, 도 2b에 도시된 바와 같이 전자 장치(200)가 접힘 상태(예: 완전 접힘 상태(completely folded state))인 경우, 힌지 커버(265)는 제1하우징 구조(210) 및 제2하우징 구조(220) 사이에서 외부로 노출될 수 있다. 일례로, 제1하우징 구조(210) 및 제2하우징 구조(220)가 소정의 각도를 이루는(folded with a certain angle) 중간 상태(intermediate state)인 경우, 힌지 커버(265)는 제1하우징 구조(210) 및 제2하우징 구조(220)의 사이에서 전자 장치(200)의 외부로 일부 노출될 수 있다. 이 경우 노출되는 영역은 완전히 접힌 상태보다 적을 수 있다. 일 실시 예에서, 힌지 커버(265)는 곡면을 포함할 수 있다.
이하, 전자 장치(200)의 작동 상태(예: 펼침 상태(flat state) 및 접힘 상태(folded state))에 따른 제1하우징 구조(210) 및 제2하우징 구조(220)의 동작과 디스플레이(230)의 각 영역을 설명한다.
일 실시 예에서, 전자 장치(200)가 펼침 상태(flat state)(예: 도 2a의 상태)인 경우, 제1하우징 구조(210) 및 제2하우징 구조(220)는 180도의 각도를 이루며, 디스플레이의 제1영역(231a) 및 제2영역(231b)은 동일 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 대안으로 또는 추가적으로, 폴딩 영역(231c)은 제1영역(231a) 및 제2영역(231b)과 동일 평면을 형성할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(200)가 접힘 상태(folded state)(예: 도 2b의 상태)인 경우, 제1하우징 구조(210) 및 제2하우징 구조(220)는 서로 마주보게 배치될 수 있다. 디스플레이(230)의 제1영역(231a)과 제2영역(231b)은 서로 좁은 각도(예: 0도에서 10도 사이)를 형성하며, 서로 마주볼 수도 있다. 폴딩 영역(231c)은 적어도 일부가 소정의 곡률을 가지는 곡면으로 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(200)가 중간 상태(intermediate state)인 경우, 제1하우징 구조(210) 및 제2하우징 구조(220)는 서로 소정의 각도(a certain angle)로 배치될 수 있다. 디스플레이(230)의 제1영역(231a)과 제2영역(231b)은 접힘 상태보다 크고, 펼침 상태보다 작은 각도를 형성할 수 있다. 폴딩 영역(231c)은 적어도 일부가 소정의 곡률을 가지는 곡면으로 이루어질 수 있으며, 이 때의 곡률은 접힘 상태(folded state)인 경우보다 작을 수 있다.
상기에 기재된 실시예는, 전자 장치(200)가 접힌 상태일 때, 제 1 하우징 구조(210)의 제 1 면(211) 및 제 2 하우징 구조(220)의 제 3 면(221)이 서로 마주보는 형태로 배치되는 인폴딩 방식에 대한 것이다. 다만, 이하에서 설명되는 본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치(300)가 접힌 상태일 때, 제 1 하우징 구조(210)의 제 2 면(212) 및 제 2 하우징 구조(220)의 제 4 면(222)이 서로 마주보는 형태로 배치되는 아웃 폴딩 방식에도 적용될 수 있다.
도 3a 및 도 3b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 인입 상태(slide-in state)에서 전자 장치의 전면 및 후면을 도시한 도면이다. 도 3c 및 도 3d는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 인출 상태(slide-out state)에서 전자 장치의 전면 및 후면을 도시한 도면이다.
도 3a 내지 도 3d의 전자 장치(300)는 도 1의 전자 장치(101), 도 2a 및 도 2b의 전자 장치 (200)와 적어도 일부 유사하거나, 전자 장치의 다른 실시예들을 더 포함할 수 있다.
도 3a 내지 도 3d를 참고하면, 전자 장치(300)는 제1하우징(310)(예: 제1하우징 구조 또는 베이스 하우징), 제1하우징(310)으로부터 지정된 방향(예: x 축 방향) 및 지정된 거리 내에서 이동 가능하게 결합된 제2하우징(320)(예: 제2하우징 구조 또는 슬라이드 하우징) 및 제1하우징(210)과 제2하우징(320)의 적어도 일부를 통해 지지받도록 배치된 플렉서블 디스플레이(flexible diaplay)(330)(예: expandable display 또는 stretchable display)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제2하우징(320)의 적어도 일부는 제1하우징(310)의 제1공간(3101)에 수용됨으로써, 인입 상태(slide-in state)로 천이될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는, 인출 상태(slide-out state)에서, 적어도 부분적으로 제1하우징(310)의 적어도 일부와 동일한 평면을 형성하고, 인입 상태에서 적어도 부분적으로 제2하우징(320)의 제2공간(3201)으로 수용되는 밴딩 가능 부재(bendable member 또는 bendable support member)(예: 다관절 힌지 모듈 또는 멀티바 조립체)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(330)의 적어도 일부는, 인입 상태에서, 밴딩 가능 부재의 지지를 받으면서 제2하우징(320)의 내부 공간(3201)으로 수용됨으로써 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(330)의 적어도 일부는, 인출 상태에서, 제1하우징(310)과 적어도 부분적으로 동일한 평면을 형성하는 밴딩 가능 부재의 지지를 받으면서, 외부로부터 보일 수 있게 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 전면(300a)(예: 제1면), 전면(300a)과 반대 방향을 향하는 후면(300b)(예: 제2면) 및 전면(300a)과 후면(300b) 사이의 공간을 둘러싸는 측면(미도시 됨)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제1측면 부재(311)를 포함하는 제1하우징(310) 및 제2측면 부재(321)를 포함하는 제2하우징(320)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1측면 부재(311)는 제1방향(예: x 축 방향)을 따라 제1길이를 갖는 제1측면(3111), 제1측면(3111)으로부터 실질적으로 수직한 방향(예: y 축 방향)을 따라 제1길이보다 긴 제2길이를 갖도록 연장된 제2측면(3112) 및 제2측면(3112)으로부터 제1측면(3111)과 실질적으로 평행하게 연장되고 제1길이를 갖는 제3측면(3113)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1측면 부재(311)는 적어도 부분적으로 도전성 소재(예: 금속)로 형성될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1측면 부재(311)의 적어도 일부는 제1하우징(310)의 제1공간(3101)의 적어도 일부까지 연장된 제1지지 부재(312)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2측면 부재(321)는 적어도 부분적으로 제1측면(3111)과 대응되고, 제3길이를 갖는 제4측면(3211), 제4측면(3211)으로부터 제2측면(3112)과 실질적으로 평행한 방향으로 연장되고, 제3길이보다 긴 제4길이를 갖는 제5측면(3212) 및 제5측면(3212)으로부터 제3측면(3113)과 대응되도록 연장되고, 제3길이를 갖는 제6측면(3213)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제2측면 부재(321)는 적어도 부분적으로 도전성 소재(예: 금속)로 형성될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제2측면 부재(321)의 적어도 일부는 제2하우징(320)의 제2공간(3201)의 적어도 일부까지 연장된 제2지지 부재(322)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1측면(3111)과 제4측면(3211) 및 제3측면(3113)과 제6측면(3213)은 서로에 대하여 슬라이딩 가능하게 결합될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 인입 상태에서, 제4측면(3211)은 제1측면(3211)과 중첩됨으로써, 실질적으로 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 인입 상태에서, 제6측면(3213)은 제3측면(3213)과 중첩됨으로써, 실질적으로 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제4측면(3211) 및 제6측면(3213)의 적어도 일부는, 인입 상태에서, 적어도 부분적으로 외부로부터 보일 수 있게 배치될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 인입 상태에서, 제2지지 부재(322)는 제1지지 부재(312)와 중첩됨으로써, 실질적으로 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 어떤 실시예에에서, 제2지지 부재(322)의 일부는, 인입 상태에서, 제1지지 부재(312)와 중첩됨으로써, 외부로부터 보이지 않게 배치되고, 제2지지 부재(322)의 나머지 일부는 외부로부터 보일 수 있게 배치될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치는 후면(300b)에서, 제1하우징(310)의 적어도 일부에 배치되는 후면 커버(313)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 후면 커버(313)는 제1지지 부재(312)의 적어도 일부를 통해 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 후면 커버(313)는 제1측면 부재(311)와 일체로 형성될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 후면 커버(313)는 폴리머, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 소재들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 후면 커버(313)는 제1측면 부재(311)의 적어도 일부까지 연장될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 제1지지 부재(312)의 적어도 일부는 후면 커버(313)로 대체될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(300)는 제2하우징(320)에서, 제2지지 부재(322)의 적어도 일부에 배치되거나, 제2지지 부재(322)의 적어도 일부와 대체되는, 또 다른 후면 커버(예: 제2후면 커버)를 포함할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제1하우징(310) 및 제2하우징(320)의 적어도 일부의 지지를 받도록 배치되는 플렉서블 디스플레이(330)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(330)는 외부로부터 보여지는 제1부분(330a)(예: 평면부) 및 제1부분(330a)으로부터 연장되고, 인입 상태에서 외부로부터 보이지 않도록 제2하우징(320)의 제2공간(3201)으로 적어도 부분적으로 수용되는 제2부분(330b)(예: 굴곡 가능부)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1부분(330a)은 제1하우징(310)의 지지를 받도록 배치되고, 제2부분(330b)은 적어도 부분적으로 밴딩 가능 부재의 지지를 받도록 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(330)는, 제2하우징(320)이 지정된 방향(① 방향)을 따라 인출된 상태에서, 밴딩 가능 부재의 지지를 받으면서 제1부분(330a)으로부터 연장되고, 제1부분(330a)과 실질적으로 동일한 평면을 형성하고, 외부로부터 보일 수 있도록 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(330)의 제2부분(330b)은, 제2하우징(320)이 지정된 방향(② 방향)을 따라 인입된 상태에서, 제2하우징(320)의 제2공간(3201)으로 수용되고, 외부로부터 보이지 않도록 배치될 수 있다. 따라서, 전자 장치(300)는 제1하우징(310)으로부터 지정된 방향(예: x 축 방향)을 따라 제2하우징(320)이 슬라이딩 방식으로 이동됨에 따라 플렉서블 디스플레이(230)의 표시 면적이 가변되도록 유도할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1하우징(310)과 제2하우징(320)은 서로에 대하여 전체 폭이 가변되도록 슬라이딩 방식으로 동작될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는, 인입 상태에서, 제2측면(3112)으로부터 제5측면(3212)까지의, 제1폭(W1)를 갖도록 구성될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는, 인출 상태에서, 제2하우징(320)의 제2공간(3201)에 수용된 밴딩 가능 부재의 적어도 일부가, 추가적인 제2폭(W2)을 갖도록 이동됨으로써, 제1폭(W1)보다 큰 제3폭(W3)을 갖도록 구성될 수 있다. 예컨대, 플렉서블 디스플레이(330)는 인입 상태에서, 실질적으로 제1폭(W1)과 대응하는 표시 면적을 가질 수 있으며, 인출 상태에서, 실질적으로 제3폭(W3)과 대응하는 확장된 표시 면적을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)의 인입/인출 동작은 자동으로 수행될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(300)는, 구동 모듈이 동작되지 않은 상태에서, 인입 상태로부터 인출 상태로 천이되거나, 인출 상태로부터 인입 상태로 천이되기 위한 트리거링 동작을 검출할 경우, 전자 장치(300)의 내부에 배치된 구동 모듈을 동작시킬 수 있다. 한 실시예에 따르면, 트리거링 동작은 제2하우징이 인입되려는 방향(예: ② 방향)으로 푸시풀 구간 만큼 이동된 이동 거리를 검출하는 동작을 포함할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(300)는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))와 작동적으로 연결되고, 구동 모듈의 구동 모터를 제어(예: 서보 제어)하기 위한 구동 모터 제어 모듈을 통해, 구동 모듈을 동작시키거나 정지시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는, 인입/인출 동작을 센싱하는 센서(예: 도 1의 센서 모듈(192))를 구비할 수 있다. 센서(192)는 전자 장치(300)의 인입/인출 동작을 감지할 수 있고, 제1하우징(310) 및 제2하우징(320) 사이의 길이를 감지할 수 있다. 제 1 하우징(310) 및/또는 제 2 하우징(320) 사이의 길이는 제 2 하우징 구조(320)(또는, 제 1 하우징(310))의 인입된 정도(또는, 인출된 정도)를 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서(192)는, 제 1 하우징(310) 및/또는 제 2 하우징(320) 사이의 길이를 측정하기 위해서, 자력 감지 센서(예: Hall 집적 회로(intergrated circuit, IC), 플렉서블 디스플레이(330)에 포함된 터치 스크린 패널의 캐패시터 값의 변화를 측정하기 위한 캐패시터 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로, 센서(192)는, 제 1 하우징(310) 및/또는 제 2 하우징(320) 사이의 인입 및/또는 인출을 수행하는 모터의 동작 정보(예: 토크), 광 센서 및/또는 제 1 하우징(310) 및/또는 제 2 하우징(320)의 인입 및/또는 인출에 따라 변화되는 저항 값을 측정하는 저항 측정(strain gauge) 센서를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는, 제1하우징(310)의 제1공간(3101)에 배치되는 입력 장치(예: 마이크(303)), 음향 출력 장치(예: 통화용 리시버(306) 또는 스피커(307)), 센서 모듈(304, 317), 카메라 모듈(제1카메라 모듈(305) 또는 제2카메라 모듈(316)), 커넥터 포트(308), 키 입력 장치(미도시 됨) 또는 인디케이터(미도시 됨) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다른 실시예로, 전자 장치(300)는, 상술한 구성 요소들 중 적어도 하나가 생략되거나, 다른 구성 요소들이 추가적으로 포함되도록 구성될 수도 있다. 다른 실시예로, 상술한 구성 요소들 중 적어도 하나는 제2하우징(320)의 제2공간(3201)에 배치될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 입력 장치는, 마이크(303)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 입력 장치(예: 마이크(303))는 소리의 방향을 감지할 수 있도록 배치되는 복수의 마이크들을 포함할 수도 있다. 음향 출력 장치는, 예를 들어, 통화용 리시버(306) 및 스피커(307)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 스피커(307)는, 인출 상태에서, 제1하우징(310)에 형성된 적어도 하나의 스피커 홀을 통해 외부와 대면될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 커넥터 포트(308)는, 인출 상태에서, 제1하우징(310)에 형성된 커넥터 포트 홀을 통해 외부와 대면될 수 있다. 어떤 실시예에서, 통화용 리시버(306)는 별도의 스피커 홀이 배제된 채, 동작되는 스피커(예: 피에조 스피커)를 포함할 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 센서 모듈(304, 317)은, 전자 장치(300)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 및/또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(304, 317)은, 예를 들어, 전자 장치(300)의 전면(300a)에 배치된 제1센서 모듈(304)(예: 근접 센서 또는 조도 센서) 및/또는 후면(300b)에 배치된 제2센서 모듈(317)(예: HRM(heart rate monitoring) 센서)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1센서 모듈(304)은 전자 장치(300)의 전면(300a)에서, 플렉서블 디스플레이(330) 아래에 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1센서 모듈(304) 및/또는 제2센서 모듈(317)은 근접 센서, 조도 센서, TOF(time of flight) 센서, 초음파 센서, 지문 인식 센서, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서 또는 습도 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 카메라 모듈은, 전자 장치(300)의 전면(300a)에 배치된 제1카메라 모듈(305) 및 후면(300b)에 배치된 제2카메라 모듈(316)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제2카메라 모듈(316) 근처에 위치되는 플래시(318)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 카메라 모듈들(305, 316)은, 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1카메라 모듈(305)은 플렉서블 디스플레이(330) 아래에 배치되고, 플렉서블 디스플레이(330)의 활성화 영역 중 일부를 통해 피사체를 촬영하도록 구성될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 플래시(318)는, 예를 들어, 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 카메라 모듈들 중 제1카메라 모듈(305), 센서 모듈(304, 317)들 중 일부 센서 모듈(304)은 플렉서블 디스플레이(330)를 통해 외부 환경을 검출하도록 배치될 수 있다. 예컨대, 제1카메라 모듈(305) 또는 일부 센서 모듈(304)은 제1하우징(310)의 제1공간(3101)에서, 플렉서블 디스플레이(330)에 형성된 투과 영역 또는 천공된 오프닝을 통해 외부 환경과 접할 수 있도록 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(330)의 제1카메라 모듈(305)과 대면하는 영역은 컨텐츠를 표시하는 영역의 일부로서 지정된 투과율을 갖는 투과 영역으로 형성될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 예를 들어, 투과 영역은 약 5% 내지 약 20% 범위의 투과율을 갖도록 형성될 수 있다. 이러한 투과 영역은 이미지 센서로 결상되어 화상을 생성하기 위한 광이 통과하는, 제1카메라 모듈(305)의 유효 영역(예: 화각 영역)과 중첩되는 영역을 포함할 수 있다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(330)의 투과 영역은 주변보다 픽셀의 밀도 및/또는 배선 밀도가 낮은 영역을 포함할 수 있다. 예를 들어, 투과 영역은 상술한 오프닝을 대체할 수 있다. 예를 들어, 일부 카메라 모듈(305)은 언더 디스플레이 카메라(UDC, under display camera)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 일부 센서 모듈(304)은 전자 장치(300)의 내부 공간에서 플렉서블 디스플레이(330)를 통해 시각적으로 노출되지 않고, 그 기능을 수행하도록 배치될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제1하우징(310)의 제1공간(3101)에 배치된 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 안테나(예: 제 1 안테나(A1), 제 2 안테나(A2))를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 안테나(A1, A2)는, 전자 장치(300)의 상측 영역에 배치된 제1안테나(A1) 및 하측 영역에 배치된 제2안테나(A2)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(300)는 제1하우징(310)의 제2측면(3112) 및/또는 제2하우징(320)의 제5측면(3212)에 배치된 추가적인 적어도 하나의 안테나를 더 포함할 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 제1안테나(A1)는 제1측면 부재(311)의 제3측면(3113)에서, 적어도 하나의 비도전성 부분(4111, 4112)을 통해 분절된 제1도전성 부분(411)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1도전성 부분(411)은 지정된 간격으로 이격된 제1비도전성 부분(4111) 및 제2비도전성 부분(4112)을 통해 분절되도록 배치되고, 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))와 전기적으로 연결될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제2안테나(A2)는 제1측면 부재(311)의 제1측면(3111)에서, 적어도 하나의 비도전성 부분(4211, 4212)을 통해 분절된 제2도전성 부분(421)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제2도전성 부분(421)은 지정된 간격으로 이격된 제3비도전성 부분(4211) 및 제4비도전성 부분(4212)을 통해 분절되도록 배치되고, 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))와 전기적으로 연결될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))는 제1도전성 부분(421) 및/또는 제2도전성 부분(422)을 통해 지정된 주파수 대역(예: 약 800MHz ~ 6000MHz)(예: legacy 대역)에서 무선 신호를 송신 및/또는 수신하도록 설정될 수 있다. 어떤 실시예에서, 전자 장치(200)는 내부 공간(예: 제1공간(2101) 또는 제2공간(2201))에 배치되고, 또 다른 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))를 통해, 약 3GHz ~ 100GHz 범위의 주파수 대역에서 무선 신호를 송신 및 수신하도록 배치된 적어도 하나의 안테나 모듈(예: 근거리 무선 통신용 안테나 모듈, 5G 안테나 모듈 또는 안테나 구조체)을 더 포함할 수도 있다.
본 개시의 예시적인 실시예들에 따른 전자 장치(300)는 인입/인출 동작을 위하여 내부 공간(예: 제2공간(3201))에 배치된 구동 모듈을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 구동 모듈을 구동시키기 위한 트리거링 동작으로써, 푸시풀(push pull) 동작을 이용할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(300)는, 구동 모듈이 구동하지 않고, 인입 상태(slide-in state)에서, 제2하우징(320)이 인입되려는 방향(예: ② 방향)으로 푸시풀 구간 만큼 가압되는 트리거링 동작을 검출하면, 구동 모듈을 통해 제2하우징(320)을 자동으로 인출시킬 수 있다(push and pull-out 동작)(예: slide-out 동작). 한 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는, 구동 모듈이 구동되지 않고, 인출 상태(slide-out state)에서, 제2하우징(320)이 인입되려는 방향(예: ② 방향)으로 푸시풀 구간 만큼 가압되는 트리거링 동작을 검출하면, 구동 모듈을 통해 제2하우징(320)을 자동으로 인입시킬 수 있다(push and pull-in 동작)(예: slide-in 동작). 따라서, 전자 장치(300)는 사용자에게 인입/인출 동작을 위한 직관적인 트리거링 수단(스위칭 수단)을 제공함으로써, 직관적이고 새로운 경험을 제공하고, 사용 편의성 향상에 도움을 줄 수 있다.
도 4a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치 및 외부 전자 장치(예: AP(access point))가 MLO(multi-link operation)으로 동작하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 무선랜 시스템(400)은 전자 장치(410) 및/또는 외부 전자 장치(420)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(420)와 무선 통신을 수행할 수 있다. 무선 통신은 전자 장치(410) 및/또는 외부 전자 장치(420)가 모두 지원할 수 있는 다양한 통신 방식을 의미할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신은, Wi-Fi일 수 있다. 외부 전자 장치(420)는 무선랜 시스템(400)의 통신 반경 내에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(410)로 무선 통신을 제공하는 기지국의 역할을 수행할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치(420)는 IEEE 802.11의 AP(access point)를 포함할 수 있다. 전자 장치(410)는 IEEE 802.11의 STA(station)을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410) 및/또는 외부 전자 장치(420)는 멀티-링크 오퍼레이션(multi-link operation, MLO)을 지원할 수 있다. 멀티-링크 오퍼레이션은 복수 개의 링크(예: 제 1 링크(431), 제 2 링크(432))를 통해 데이터를 전송 또는 수신하는 동작 모드일 수 있다. 멀티-링크 오퍼레이션은, IEEE 802.11be에서 도입 예정인 동작 모드로써, 복수의 대역 또는 채널을 기반으로 하는 복수의 링크를 통해 데이터를 전송하거나, 수신하는 동작 모드일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는 멀티 링크 오퍼레이션을 지원하기 위해서, 복수 개의 통신 회로(예: 제 1 통신 회로(411) 및/또는 제 2 통신 회로(412))를 포함할 수 있다. 제 1 통신 회로(411)는 제 1 링크(431)를 통해 데이터를 외부 전자 장치(420)로 전송하거나, 제 1 링크(431)를 통해 외부 전자 장치(420)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 제 1 통신 회로(411)는, 제 1 링크(431)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 제 1 안테나(413)를 통해 출력 또는 수신할 수 있다. 제 2 통신 회로(412)는 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 외부 전자 장치(420)로 전송하거나, 제 2 링크(432)를 통해 외부 전자 장치(420)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 제 2 통신 회로(412)는, 제 2 링크(432)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 제 2 안테나(414)를 통해 출력 또는 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(420)는 멀티 링크 오퍼레이션을 지원하기 위해서, 복수 개의 통신 회로(예: 제 3 통신 회로(421) 및/또는 제 4 통신 회로(422))를 포함할 수 있다. 제 3 통신 회로(421)는 제 1 링크(431)를 통해 데이터를 전자 장치(410)로 전송하거나, 제 1 링크(431)를 통해 전자 장치(410)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 제 3 통신 회로(421)는, 제 1 링크(431)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 제 3 안테나(423)를 통해 출력 또는 수신할 수 있다. 제 4 통신 회로(422)는 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 전자 장치(410)로 전송하거나, 제 2 링크(432)를 통해 전자 장치(410)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 제 4 통신 회로(422)는, 제 2 링크(432)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 제 4 안테나(424)를 통해 출력 또는 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 링크(431)의 주파수 대역 및 제2 링크(333)의 주파수 대역은 서로 다를 수 있다. 예를 들면, 제 1 링크(431)의 주파수 대역은 2.5GHz일 수 있고, 제 2 링크(432)의 주파수 대역은 5GHz 또는 6GHz일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 링크(431) 및 제 2 링크(432)는 전자 장치(410) 이외의 다른 전자 장치도 이용할 수 있다. 전자 장치(410)와 다른 전자 장치가 동시에 동일한 링크를 통해 데이터를 전송하거나, 수신하는 상황을 방지하기 위해서, 전자 장치(410)는 CSMA/CA(carrier sense multiple access with collision avoidance) 방식을 지원할 수 있다. CSMA/CA 방식은 특정 링크가 유휴(idle) 상태인 때, 데이터의 전송을 수행하는 방식일 수 있다. CSMA/CA를 지원하는 전자 장치(410)는, 특정 링크를 통해 다른 전자 장치가 데이터가 전송하는지 여부를 확인하고, 데이터의 전송을 감지한 경우, 특정 링크를 통해 데이터의 전송을 하지 않고, 대기할 수 있다. CSMA/CA를 지원하는 전자 장치(410)는 특정 링크를 통해 다른 전자 장치가 데이터를 전송하지 않음을 확인함에 대응하여, 지정된 방식(예: 타이머를 활성화하고, 타이머가 만료되면 데이터를 전송)에 따라 특정 링크를 통해 데이터를 전송할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해 전자 장치(410)는, 다른 전자 장치와 충돌하지 않고, 특정 링크를 이용한 데이터 전송 및/또는 수신을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 멀티-링크 오퍼레이션에 의해 지원되는 제 1 링크(431) 및/또는 제 2 링크(432)는 독립적으로 CSMA/CA를 지원할 수 있다.
도 4b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치가, non-STR(simultaneous transmission and reception) 모드로 동작하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 4b를 참조하면, 무선랜 시스템(400)은 전자 장치(410) 및/또는 외부 전자 장치(420)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(420)와 무선 통신을 수행할 수 있다. 무선 통신은 전자 장치(410) 및/또는 외부 전자 장치(420)가 모두 지원할 수 있는 다양한 통신 방식을 의미할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신은, Wi-Fi일 수 있다. 외부 전자 장치(420)는 무선랜 시스템(400)의 통신 반경 내에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(410)로 무선 통신을 제공하는 기지국의 역할을 수행할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치(420)는 IEEE 802.11의 AP(access point)를 포함할 수 있다. 전자 장치(410)는 IEEE 802.11의 STA(station)을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410) 및/또는 외부 전자 장치(420)는 멀티-링크 오퍼레이션(multi-link operation, MLO)을 지원할 수 있다. 멀티-링크 오퍼레이션은 복수 개의 링크(예: 제 1 링크(431), 제 2 링크(432))를 통해 데이터를 전송 또는 수신하는 동작 모드일 수 있다. 멀티-링크 오퍼레이션은, IEEE 802.11be에서 도입 예정인 동작 모드로써, 복수의 대역 또는 채널을 기반으로 하는 복수의 링크를 통해 데이터를 전송하거나, 수신하는 동작 모드일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는 멀티 링크 오퍼레이션을 지원하기 위해서, 복수 개의 통신 회로(예: 제 1 통신 회로(411) 및/또는 제 2 통신 회로(412))를 포함할 수 있다. 제 1 통신 회로(411)는 제 1 링크(431)를 통해 데이터를 외부 전자 장치(420)로 전송하거나, 제 1 링크(431)를 통해 외부 전자 장치(420)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 제 1 통신 회로(411)는, 제 1 링크(431)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 제 1 안테나(413)를 통해 출력 또는 수신할 수 있다. 제 2 통신 회로(412)는 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 외부 전자 장치(420)로 전송하거나, 제 2 링크(432)를 통해 외부 전자 장치(420)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 제 2 통신 회로(412)는, 제 2 링크(432)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 제 2 안테나(414)를 통해 출력 또는 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(420)는 멀티 링크 오퍼레이션을 지원하기 위해서, 복수 개의 통신 회로(예: 제 3 통신 회로(421) 및/또는 제 4 통신 회로(422))를 포함할 수 있다. 제 3 통신 회로(421)는 제 1 링크(431)를 통해 데이터를 전자 장치(410)로 전송하거나, 제 1 링크(431)를 통해 전자 장치(410)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 제 3 통신 회로(421)는, 제 1 링크(431)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 제 3 안테나(423)를 통해 출력 또는 수신할 수 있다. 제 4 통신 회로(422)는 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 전자 장치(410)로 전송하거나, 제 2 링크(432)를 통해 전자 장치(410)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 제 4 통신 회로(422)는, 제 2 링크(432)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 제 4 안테나(424)를 통해 출력 또는 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 링크(431)의 주파수 대역 및 제2 링크(333)의 주파수 대역은 서로 다를 수 있다. 예를 들면, 제 1 링크(431)의 주파수 대역은 2.5GHz일 수 있고, 제 2 링크(432)의 주파수 대역은 5GHz일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는 구현 상의 이유로 인해, 제 1 안테나(413)와 제 2 안테나(414) 사이의 공간(441)을 충분하게 확보하지 못할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 안테나(413)와 제 2 안테나(414) 사이의 공간(441)을 충분하게 확보하지 못하는 경우, 제 1 안테나(413)가 출력하는 신호와 제 2 안테나(414)를 통해 수신하는 신호가 서로 간섭이 발생할 수 있다. 예를 들면, 제 2 안테나(414)는 제 2 링크(432)를 통해 수신하는 신호와 제 1 안테나(413)가 출력하는 신호의 일부가 결합된 신호를 수신함으로써, 제 2 링크(432)를 통해 수신하는 신호의 품질이 저하될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 제 1 안테나(413)가 출력하는 신호와 제 2 안테나(414)가 출력하는 신호가 서로 간섭이 발생하는 상황을 방지하기 위해서, non-STR(simultaneous transmission and reception) 모드를 지원할 수 있다. Non-STR 모드는, 전자 장치(410)가 제 1 링크(431)를 통해 데이터를 외부 전자 장치(420)로 전송할 때, 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 수신하지 않는 모드를 의미할 수 있다. Non-STR 모드는, 제 1 링크(431)를 통해 데이터를 수신하는 동안, 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 수신하는 동작 및/또는 제 1 링크(431)를 통해 데이터를 전송하는 동안, 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 전송하는 동작을 지원할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, non-STR 모드로 동작하는 전자 장치(410)는, 제 1 링크(431)를 통해 데이터를 외부 전자 장치(420)로 전송하는 경우, 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 수신하지 못할 수 있다. 따라서, non-STR 모드로 동작하는 전자 장치(410)는, STR 모드로 동작하는 것에 비해, 데이터 전송 및/또는 수신 속도가 상대적으로 낮을 수 있다.
도 4c는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치가, EMLSR(enhanced multi-link with single radio) 모드로 동작하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 4c를 참조하면, 무선랜 시스템(400)은 전자 장치(410) 및/또는 외부 전자 장치(420)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(420)와 무선 통신을 수행할 수 있다. 무선 통신은 전자 장치(410) 및/또는 외부 전자 장치(420)가 모두 지원할 수 있는 다양한 통신 방식을 의미할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신은, Wi-Fi일 수 있다. 외부 전자 장치(420)는 무선랜 시스템(400)의 통신 반경 내에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(410)로 무선 통신을 제공하는 기지국의 역할을 수행할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치(420)는 IEEE 802.11의 AP(access point)를 포함할 수 있다. 전자 장치(410)는 IEEE 802.11의 STA(station)을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410) 및/또는 외부 전자 장치(420)는 멀티-링크 오퍼레이션(multi-link operation, MLO)을 지원할 수 있다. 멀티-링크 오퍼레이션은 복수 개의 링크(예: 제 1 링크(431), 제 2 링크(432))를 통해 데이터를 전송 또는 수신하는 동작 모드일 수 있다. 멀티-링크 오퍼레이션은, IEEE 802.11be에서 도입 예정인 동작 모드로써, 복수의 대역 또는 채널을 기반으로 하는 복수의 링크를 통해 데이터를 전송하거나, 수신하는 동작 모드일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는 멀티 링크 오퍼레이션을 지원하기 위해서, 제 1 통신 회로(411)를 포함할 수 있다. 제 1 통신 회로(411)는 제 1 링크(431)를 통해 데이터를 외부 전자 장치(420)로 전송하거나, 제 1 링크(431)를 통해 외부 전자 장치(420)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 제 1 통신 회로(411)는 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 외부 전자 장치(420)로 전송하거나, 제 2 링크(432)를 통해 외부 전자 장치(420)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 제 1 통신 회로(411)는, 제 1 링크(431)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 제 1 안테나(413)를 통해 출력 또는 수신할 수 있으며, 제 2 링크(432)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 제 2 안테나(414)를 통해 출력 또는 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(420)는 멀티 링크 오퍼레이션을 지원하기 위해서, 복수 개의 통신 회로(예: 제 3 통신 회로(421) 및/또는 제 4 통신 회로(422))를 포함할 수 있다. 제 3 통신 회로(421)는 제 1 링크(431)를 통해 데이터를 전자 장치(410)로 전송하거나, 제 1 링크(431)를 통해 전자 장치(410)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 제 3 통신 회로(421)는, 제 1 링크(431)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 제 3 안테나(423)를 통해 출력 또는 수신할 수 있다. 제 4 통신 회로(422)는 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 전자 장치(410)로 전송하거나, 제 2 링크(432)를 통해 전자 장치(410)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 제 4 통신 회로(422)는, 제 2 링크(432)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 제 4 안테나(424)를 통해 출력 또는 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 링크(431)의 주파수 대역 및 제2 링크(333)의 주파수 대역은 서로 다를 수 있다. 예를 들면, 제 1 링크(431)의 주파수 대역은 2.5GHz일 수 있고, 제 2 링크(432)의 주파수 대역은 5GHz일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는 구현 상의 이유로 하나의 통신 회로(예: 제 1 통신 회로(411))를 이용하여 복수의 링크를 이용하는 멀티-링크 오퍼레이션을 지원할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(410)는 크기가 상대적으로 작은 데이터(예: 제어 데이터, request-to-send(RTS) 프레임, clear-to-send(CTS) 프레임, 또는 acknowledgement(ACK) 메시지)는 복수의 링크(예: 제 1 링크(431), 제 2 링크(432))를 이용하여 전송할 수 있으나, 크기가 상대적으로 큰 데이터는 하나의 링크(예: 제 1 링크(431))를 통해 전송하는 EMLSR(enhanced multi-link single radio) 모드를 수행할 수 있다. EMLSR 모드는, 크기가 상대적으로 작은 데이터는 복수의 링크를 이용하여 송/수신하고, 크기가 상대적으로 큰 데이터는 하나의 링크를 이용하여 송/수신하는 모드를 의미할 수 있다. EMLSR 모드로 동작하는 전자 장치(410)는, 크기가 상대적으로 큰 데이터를 제 1 링크(431)를 통해 외부 전자 장치(420)로 전송하는 경우, 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 수신하지 못할 수 있다. 따라서, EMLSR 모드로 동작하는 전자 장치(410)는, STR 모드로 동작하는 것에 비해, 데이터 전송 및/또는 수신 속도가 상대적으로 낮을 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 제 1 하우징 구조(예: 도 2a의 제 1 하우징 구조(210)) 및 제 2 하우징 구조(예: 도 2a의 제 2 하우징 구조(220))가 힌지 구조를 통해 접힘 가능한(또는, 회전 가능한) 폴더블 하우징의 형태로 구현될 수 있다. 제 1 안테나(413)는 제 1 하우징 구조(210)의 내부에 구현될 수 있으며, 제 2 안테나(414)는 제 2 하우징 구조(220)의 내부에 구현될 수 있다. 제 1 하우징 구조(210)와 제 2 하우징 구조(220)가 접혀지거나, 펼쳐지는 상태에서, 제 1 안테나(413) 및 제 2 안테나(414) 사이의 거리(또는, 아이숄레이션)가 변화할 수 있다. 예를 들면, 제 1 안테나(413) 및 제 2 안테나(414) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)가 접혀지는 상태에서 감소할 수 있다. 전자 장치(410)가 STR 모드에서 동작하는 상태에서 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)가 접혀지는 경우, 전자 장치(410)의 STR 모드는, 제 1 안테나(413) 및 제 2 안테나(414) 사이의 거리가 감소함으로써, 원활하게 동작하지 않을 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 제 1 하우징 구조(예: 도 3a의 제 1 하우징(310)) 및 제 2 하우징 구조(예: 도 3a의 제 2 하우징(320))가 지정된 방향 및 지정된 거리 내에서 이동 가능하게 결합된 롤러블 하우징(또는, 슬라이더블 하우징)의 형태로 구현될 수 있다. 제 1 안테나(413)는 제 1 하우징 구조(310)의 내부에 구현될 수 있으며, 제 2 안테나(414)는 제 2 하우징 구조(320)의 내부에 구현될 수 있다. 제 1 하우징 구조(310)와 제 2 하우징 구조(320)가 인입되거나, 인출되는 상태에서, 제 1 안테나(413) 및 제 2 안테나(414) 사이의 거리(또는, 아이숄레이션)가 변화할 수 있다. 예를 들면, 제 1 안테나(413) 및 제 2 안테나(414) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(310) 및 제 2 하우징 구조(320)가 슬라이드 인되는 상태에서 감소할 수 있다. 전자 장치(410)가 STR 모드에서 동작하는 상태에서 제 1 하우징 구조(310) 및 제 2 하우징 구조(320) 사이의 거리가 감소하는 경우, 전자 장치(410)의 STR 모드는, 제 1 안테나(413) 및 제 2 안테나(414) 사이의 거리가 감소함으로써, 원활하게 동작하지 않을 수 있다.
이하에서는, 전자 장치(410)가, 제 1 하우징 구조(210, 310) 및 제 2 하우징 구조(220, 320)의 변화에 따라, 근거리 무선 통신을 원활하게 수행할 수 있도록 하는 구체적인 실시예에 대해서 서술한다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
전자 장치(예: 도 4a의 전자 장치(410))는 제 1 안테나(511)(예: 도 4a의 제 1 안테나(411)), 제 2 안테나(512)(예: 도 4a의 제 2 안테나(412)), 통신 회로(530)(예: 도 4b의 제 1 통신 회로(411) 또는 제 2 통신 회로(412))(520) 및/또는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
제 1 안테나(511)는 외부 전자 장치(예: 도 4a의 외부 전자 장치(420))가 전송하는 신호를 수신하거나, 외부 전자 장치(420)로 신호를 전송할 수 있다. 전자 장치(410)가 MLO를 지원하는 경우, 제 1 링크(예: 도 4a의 제 1 링크(431))에 대응하는 주파수 대역의 신호를 전송 또는 수신할 수 있고, 제 2 링크(예: 도 4의 제 2 링크(432))에 대응하는 주파수 대역의 신호를 전송 또는 수신할 수 있다. 제 1 안테나(511)는, 복수의 안테나의 어레이 형태로 구현될 수도 있다.
제 2 안테나(512)는 외부 전자 장치(420)가 전송하는 신호를 수신하거나, 외부 전자 장치(420)로 신호를 전송할 수 있다. 전자 장치(410)가 MLO를 지원하는 경우, 제 1 링크(431)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 전송 또는 수신할 수 있고, 제 2 링크(432)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 전송 또는 수신할 수 있다. 제 2 안테나(512)는, 복수의 안테나의 어레이 형태로 구현될 수도 있다.
통신 회로(520)는 제 1 링크(431)를 통해 데이터를 외부 전자 장치(420)로 전송하거나, 제 1 링크(431)를 통해 외부 전자 장치(420)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 통신 회로(520)는 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 외부 전자 장치(420)로 전송하거나, 제 2 링크(432)를 통해 외부 전자 장치(420)가 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 통신 회로(520)는, 제 1 링크(431)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 제 1 안테나(511) 및/또는 제 2 안테나(512)를 통해 출력 또는 수신할 수 있으며, 제 2 링크(432)에 대응하는 주파수 대역의 신호를 제 1 안테나(511) 및/또는 제 2 안테나(512)를 통해 출력 또는 수신할 수 있다.
도 5에서는 통신 회로(520)가 하나로 도시되어 있으나, 전자 장치(410)는, 도 4a 및/또는 도 4b와 같이 제 1 통신 회로(411) 및/또는 제 2 통신 회로(412)로 복수 개의 통신 회로로 구현될 수도 있다.
프로세서(530)는, 통신 회로(520)와 작동적으로 연결되어, 통신 회로(520)의 동작을 제어할 수 있다.
프로세서(530)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))가 전송한 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 외부 전자 장치(420)로 전송하기 위한 패킷을 생성하는 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(530)는, 통신 모듈(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))에 포함된 통신 프로세서(또는, 커뮤니케이션 프로세서)로 지칭될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(530)는, 어플리케이션 프로세서(예: 도 1의 어플리케이션 프로세서(120))가 전송한 데이터에 기반한 채널 코딩을 수행함으로써, 패킷을 생성하거나, 외부 전자 장치(420)가 전송한 데이터의 적어도 일부가 오류가 있는지 여부를 확인하거나, 오류가 발생한 경우, 오류를 복구하는 동작(예: HARQ(hybrid auto repeat request))을 수행할 수 있다.
프로세서(530)는, 어플리케이션 프로세서(120)가 전송한 데이터에 기반하여 패킷을 생성하는 동작의 일부로, 데이터에 대한 채널 코딩(channel coding)을 수행할 수 있다. 채널 코딩은 데이터의 전송의 성공률을 증가시키기 위해 프로세서(530)에 의해 수행될 수 있다. 프로세서(530)는 데이터에 대한 다양한 채널 코딩(예: 터보 코딩(turbo coding), 폴라 코딩(polar coding) 또는 LDPC(low-density parity check code))을 통해 부호화된 데이터를 생성할 수 있다. 프로세서(530)는, 채널 코딩을 수행함에 있어서, 패킷의 데이터 레이트 및/또는 변조 레벨(이하, MCS(modulation and coding scheme) 레벨)을 결정(또는, 변경)할 수 있다. 프로세서(530)는, FER(frame error rate) 샘플링 방식을 통해, 데이터 레이트와 FER(또는, 기대되는 데이터 쓰루풋)이 매핑된 매핑 데이터를 생성하고, 메모리(예: 도 1의 메모리(130)) 상에 저장할 수 있다. 프로세서(530)는, 메모리(예: 도 1의 메모리(130)) 에 저장된 매핑 데이터를 참조하여, 기대되는 데이터 쓰루풋이 가장 높은 값에 대응하는 데이터 레이트를 선택하고, 선택된 데이터 레이트에 기반하여 데이터에 대한 채널 코딩을 수행하는 방식으로 외부 전자 장치(420)에 전송될 패킷을 생성할 수 있다.
전자 장치(410)는, 높은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송하는 경우, 높은 데이터 전송 속도 및/또는 수신 속도를 구현할 수 있으며, 상대적으로 낮은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송하거나, 수신하는 경우 상대적으로 낮은 데이터 전송 속도 및/또는 수신 속도를 구현할 수 있다. 다만, 높은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송하거나, 수신하기 위해서는, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 지정된 값 이상 확보되어야 높은 성능을 발휘할 수 있으며, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 지정된 값 이상 확보되지 못하는 경우 높은 성능을 발휘하지 못할 수 있다.
프로세서(530)는, 근거리 무선 통신을 통한 데이터 전송 및/또는 수신을 위해 외부 전자 장치(420)와 협상을 수행할 수 있다. 프로세서(530)는, 외부 전자 장치(420)와의 협상을 통해 결정된 동작 모드(STR 모드 또는 NSTR 모드)를 통해 데이터를 전송하거나, 수신하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다.
STR(simultaneously transmission and reception) 모드는, 전자 장치(410)가 제 1 링크(431) 및/또는 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 외부 전자 장치(420)로 동시에 전송하거나, 수신할 수 있는 모드를 의미할 수 있다. STR 모드를 지원하는 전자 장치(410)는, 제 1 링크(431)를 통해 데이터를 전송하는 동안, 제 2 링크(432)를 통해 데이터의 전송 및/또는 수신이 가능할 수 있다. STR 모드는 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 지정된 값 이상 확보되어야 높은 성능을 발휘할 수 있으며, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 지정된 값 이상 확보되지 못하는 경우 높은 성능을 발휘하지 못할 수 있다.
Non-STR 모드는, 전자 장치(410)가 제 1 링크(431)를 통해 데이터를 외부 전자 장치(420)로 전송할 때, 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 수신하지 않는 모드를 의미할 수 있다. Non-STR 모드를 지원하는 전자 장치(410)는, 제 1 링크(431)를 통해 데이터를 수신하는 동안, 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 수신하는 동작 및/또는 제 1 링크(431)를 통해 데이터를 전송하는 동안, 제 2 링크(432)를 통해 데이터를 전송하는 동작을 지원할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 제 1 하우징 구조(예: 도 2a의 제 1 하우징 구조(210)) 및 제 2 하우징 구조(예: 도 2a의 제 2 하우징 구조(220))가 힌지 구조를 통해 접힘 가능한(또는, 회전 가능한) 폴더블 하우징의 형태로 구현될 수 있다. 제 1 안테나(511)는 제 1 하우징 구조(210)의 내부에 구현될 수 있으며, 제 2 안테나(512)는 제 2 하우징 구조(220)의 내부에 구현될 수 있다. 제 1 하우징 구조(210)와 제 2 하우징 구조(220)가 접혀지거나, 펼쳐지는 상태에서, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리(또는, 아이숄레이션)이 변화할 수 있다. 예를 들면, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)가 접혀지는 상태에서 감소할 수 있다. 전자 장치(410)가 STR 모드에서 동작하는 상태(또는, 높은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송하거나, 수신하는 상태)에서 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)가 접혀지는 경우, 전자 장치(410)의 STR 모드는, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리가 감소함으로써, 원활하게 동작하지 않을 수 있다.
프로세서(530)는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도의 변화를 감지할 수 있다. 프로세서(530)는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도의 변화와 관련된 정보를 어플리케이션 프로세서(120)로부터 수신하는 방식으로 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도의 변화를 감지할 수 있다. 각도의 변화와 관련된 정보는 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도의 변화량 및/또는 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도의 변화량이 지정된 값 이상인지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
프로세서(530)는 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도를 측정하는 센서(미도시)와 작동적으로 연결될 수 있다. 프로세서(530)는 각도를 측정하는 센서로부터 수신한 데이터에 기반하여 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도가 변화하는 이벤트의 발생을 감지할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(530)는 전자 장치(410)의 폴딩 상태(예: 전자 장치(410)가 접힌 상태 또는 전자 장치(410)가 펼쳐진 상태)를 확인할 수 있는 적어도 하나의 센서(예: Hall 센서)를 이용하여 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도가 변화하는 이벤트의 발생을 감지할 수 있다.
프로세서(530)는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도를 센서에 기반하여 측정하고, 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리와 관련된 조건을 의미할 수 있다. 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도가 증가할수록, 증가할 수 있다. 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도가 감소할수록, 감소할 수 있다.
대안적으로 또는 추가적으로, 프로세서(530)는, 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도의 변화량이 지정된 조건을 만족함을 지시하는 정보(예: 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도가 지정된 값 이상인 조건을 만족함을 지시하는 정보)를 어플리케이션 프로세서(120)로부터 수신한 경우, 지정된 조건의 만족 여부를 판단하는 동작은 생략될 수 있다.
프로세서(530)는, 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 제 1 링크(431) 및/또는 제2 링크(432) 중 적어도 하나의 링크를 통해 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보는 IEEE 802.11에서 정의된 매니지먼트 프레임(management frame) 중 액션 프레임(action frame)에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(530)는, 폴더블 하우징이 펼쳐진 상태에서 STR 모드로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, 폴더블 하우징의 접힘을 감지하고, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 값 이하인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 프로세서(530)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, STR 모드에서 NON-STR 모드로 전환하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, NON-STR 모드로 전환됨을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, 매니지먼트 프레임(또는, 액션 프레임)에 포함된 STR 모드를 지시하는 필드(예: NSTR bitmap)의 값을, NON-STR 모드를 지시하는 값으로 변경하고, 변경된 필드를 포함하는 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 접힘에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 감소함으로써 발생하는 근거리 무선 통신의 품질 저하를 NON-STR 모드로 전환함으로써, 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(530)는, 폴더블 하우징이 접혀진 상태에서 NON-STR 모드로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, 폴더블 하우징의 펼쳐짐을 감지하고, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 값 이상인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 프로세서(530)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, NON-STR 모드에서 STR 모드로 전환하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, STR 모드로 전환됨을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, 매니지먼트 프레임(또는, 액션 프레임)에 포함된 STR 모드를 지시하는 필드(예: NSTR bitmap)의 값을, STR 모드를 지시하는 값으로 변경하고, 변경된 필드를 포함하는 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 펼쳐짐에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 증가하는 경우, 더 높은 성능을 발휘할 수 있는 STR 모드로 전환함으로써, 근거리 무선 통신의 품질을 증가시킬 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, MCS 레벨을 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. MCS 레벨을 변경하기 위한 정보(예: HEA(high efficiency adaptation) 제어)는 IEEE 802.11에서 정의된 제어 프레임(control frame)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, MCS 레벨을 변경하기 위한 정보는 MAC(medium access control) 계층을 통해 전송되는 신호의 헤더(header)에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(530)는, 폴더블 하우징이 펼쳐진 상태에서 제 1 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 생성하고, 생성된 데이터를 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로, 프로세서(530)는, 폴더블 하우징이 펼쳐진 상태에서 제 1 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 디코딩할 수 있다. 프로세서(530)는, 폴더블 하우징의 접힘을 감지하고, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 값 이하인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 프로세서(530)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, MCS 레벨을 제 1 레벨보다 낮은 레벨을 갖는 제 2 레벨로 설정하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(530)는, MCS 레벨을 감소시키기 위한 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 외부 전자 장치(420) 및 전자 장치(410)는 MCS 레벨을 감소시키기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 접힘에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 감소함으로써 발생하는 근거리 무선 통신의 품질 저하를, 낮은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송하거나, 수신함으로써, 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(530)는, 폴더블 하우징이 접혀진 상태에서 제 1 레벨보다 낮은 제 2 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 생성하고, 생성된 데이터를 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로, 프로세서(530)는, 폴더블 하우징이 펼쳐진 상태에서 제 1 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 디코딩할 수 있다. 프로세서(530)는, 폴더블 하우징의 펼쳐짐을 감지하고, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 값 이상인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 프로세서(530)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, MCS 레벨을 증가시키기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 펼쳐짐에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 증가하는 경우, 더 높은 성능을 발휘할 수 있는 높은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송 및 수신함으로써, 근거리 무선 통신의 품질을 증가시킬 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, 근거리 무선 통신의 동작 모드(operating mode)를 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 근거리 무선 통신의 동작 모드는, 근거리 무선 통신(또는, 제 1 링크(341) 및/또는 제2 링크(342))의 채널의 대역폭(channel width), 시공간 스트림(space time streams)의 개수(NSTS) 및/또는 공간 스트림(spatial streams)의 개수(NSS)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 근거리 무선 통신의 동작 모드를 변경하기 위한 정보는 MAC(medium access control) 계층을 통해 전송되는 신호의 헤더(header)에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(530)는, 폴더블 하우징이 펼쳐진 상태에서 제 1 동작 모드(예: 제 1 값을 갖는 공간 스트림의 개수, 제 2 값을 갖는 시공간 스트림의 개수 및/또는 제 1 크기를 갖는 대역폭)로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, 폴더블 하우징의 접힘을 감지하고, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 값 이하인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 프로세서(530)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 제 2 동작 모드(예: 제 1 값보다 작은 값인 제 3 값을 갖는 공간 스트림의 개수, 제 2 값보다 작은 값인 제 4 값을 갖는 시공간 스트림의 개수 및/또는 제 1 크기보다 작은 제 2 크기를 갖는 대역폭)로 동작하도록 일련의 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(530)는, 전자 장치(410)가 제 2 동작 모드로 동작함을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 외부 전자 장치(420) 및 전자 장치(410)는 제 1 동작 모드에서 제 2 동작모드로 전환하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 접힘에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 감소함으로써 발생하는 근거리 무선 통신의 품질 저하를, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 상대적으로 작은 간격이 요구되는 제 2 동작 모드로 동작함으로써, 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(530)는, 폴더블 하우징이 접혀진 상태에서, 제 2 동작 모드로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, 폴더블 하우징의 펼쳐짐을 감지하고, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 값 이상인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 프로세서(530)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 제 1 동작 모드로 전환하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(530)는, 전자 장치(410)가 제 1 동작 모드로 동작함을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 외부 전자 장치(420) 및 전자 장치(410)는 제 2 동작 모드에서 제 1 동작 모드로 전환하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 펼쳐짐에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 증가하는 경우, 더 높은 성능을 발휘할 수 있는 제 1 동작 모드로 동작함으로써, 근거리 무선 통신의 품질을 증가시킬 수 있다.
본 발명은, 상기에 기재된 실시예들(예: STR 모드 또는 NON-STR 모드로의 전환, MCS 레벨 변경, 또는 동작 모드 변경)에 제한되지 않고, 폴더블 하우징의 접힘에 따라 발생할 수 있는, 다양한 근거리 무선 통신의 동작의 변경에 적용될 수 있다.
본 발명은, 상기에 기재된 폴더블 하우징에만 적용되지 않고, 롤러블 하우징(또는, 슬라이더블 하우징)으로 구현된 전자 장치에도 적용될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 제 1 하우징 구조(예: 도 3a의 제 1 하우징(310)) 및 제 2 하우징 구조(예: 도 3a의 제 2 하우징(320))가 지정된 방향 및 지정된 거리 내에서 이동 가능하게 결합된 롤러블 하우징(또는, 슬라이더블 하우징)의 형태로 구현될 수 있다. 제 1 안테나(511)는 제 1 하우징 구조(310)의 내부에 구현될 수 있으며, 제 2 안테나(512)는 제 2 하우징 구조(320)의 내부에 구현될 수 있다. 제 1 하우징 구조(310)와 제 2 하우징 구조(320)가 인입되거나, 인출되는 상태에서, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리(또는, 아이숄레이션)가 변화할 수 있다. 예를 들면, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(310) 및 제 2 하우징 구조(320)가 슬라이드 인되는 상태에서 감소할 수 있다. 전자 장치(410)가 STR 모드에서 동작하는 상태(또는, 높은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송하거나, 수신하는 상태)에서 제 1 하우징 구조(310) 및 제 2 하우징 구조(320) 사이의 거리가 감소하는 경우, 전자 장치(410)의 STR 모드는, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리가 감소함으로써, 원활하게 동작하지 않을 수 있다.
프로세서(530)는, 제 2 하우징 구조(320)가 제 1 하우징 구조(310)로 인입된 정도(또는, 인출된 정도)를 감지할 수 있다. 프로세서(530)는, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도와 관련된 정보를 어플리케이션 프로세서(120)로부터 수신하는 방식으로 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도를 감지할 수 있다. 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도와 관련된 정보는 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도 및/또는 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건(예: 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 값 이하인 조건)을 만족하는지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
프로세서(530)는, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도를 센서에 기반하여 측정하고, 인입된 정도를 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리와 관련된 조건을 의미할 수 있다. 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 클수록, 감소할 수 있다. 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 2 하우징 구조(320)가 인출된 정도가 클수록, 증가할 수 있다.
대안적으로 또는 추가적으로, 프로세서(530)는, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족함을 지시하는 정보를 어플리케이션 프로세서(120)로부터 수신한 경우, 지정된 조건의 만족 여부를 판단하는 동작은 생략될 수 있다.
프로세서(530)는, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 제 1 링크(431) 및/또는 제2 링크(432) 중 적어도 하나의 링크를 통해 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보는 IEEE 802.11에서 정의된 매니지먼트 프레임(management frame) 중 액션 프레임(action frame)에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(530)는, 롤러블 하우징이 펼쳐진 상태에서, STR 모드로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, 제 2 하우징 구조(320)가 제 1 하우징 구조(310)로 인입됨을 감지하고, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 값 이상인 조건을 포함할 수 있다. 프로세서(530)는, 인입된 정도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, STR 모드에서 NON-STR 모드로 전환하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, NON-STR 모드로 전환됨을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, 매니지먼트 프레임(또는, 액션 프레임)에 포함된 STR 모드를 지시하는 필드(예: NSTR bitmap)의 값을, NON-STR 모드를 지시하는 값으로 변경하고, 변경된 필드를 포함하는 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 롤더블 하우징이 인입됨에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 감소함으로써 발생하는 근거리 무선 통신의 품질 저하를 NON-STR 모드로 전환함으로써, 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(530)는, 롤러블 하우징이 인입된 상태에서 NON-STR 모드로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, 롤러블 하우징의 인출을 감지하고, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 값 이하인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 프로세서(530)는, 인입된 정도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, NON-STR 모드에서 STR 모드로 전환하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, STR 모드로 전환됨을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, 매니지먼트 프레임(또는, 액션 프레임)에 포함된 STR 모드를 지시하는 필드(예: NSTR bitmap)의 값을, STR 모드를 지시하는 값으로 변경하고, 변경된 필드를 포함하는 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인출됨에 따라, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 증가하는 경우, 더 높은 성능을 발휘할 수 있는 STR 모드로 전환함으로써, 근거리 무선 통신의 품질을 증가시킬 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, MCS 레벨을 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. MCS 레벨을 변경하기 위한 정보(예: HEA(high efficiency adaptation) 제어)는 IEEE 802.11에서 정의된 제어 프레임(control frame)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, MCS 레벨을 변경하기 위한 정보는 MAC(medium access control) 계층을 통해 전송되는 신호의 헤더(header)에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(530)는, 롤러블 하우징이 인출된 상태에서 제 1 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 생성하고, 생성된 데이터를 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 또는, 프로세서(530)는, 롤러블 하우징이 인출된 상태에서 제 1 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 디코딩할 수 있다. 프로세서(530)는, 제 2 하우징 구조(320)가 인입됨을 감지하고, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 값 이상인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 프로세서(530)는, 인입된 정도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, MCS 레벨을 제 1 레벨보다 낮은 레벨을 갖는 제 2 레벨로 설정하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(530)는, MCS 레벨을 감소시키기 위한 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 외부 전자 장치(420) 및 전자 장치(410)는 MCS 레벨을 감소시키기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인입됨에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 감소함으로써 발생하는 근거리 무선 통신의 품질 저하를, 낮은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송하거나, 수신함으로써, 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(530)는, 롤러블 하우징이 인입된 상태에서 제 1 레벨보다 낮은 제 2 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 생성하고, 생성된 데이터를 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로, 프로세서(530)는, 롤러블 하우징이 인입된 상태에서 제 2 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 디코딩할 수 있다. 프로세서(530)는, 제 2 하우징 구조(320)가 인출됨을 감지하고, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 값 이하인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 프로세서(530)는, 인입된 정도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, MCS 레벨을 증가시키기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인출됨에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 증가하는 경우, 더 높은 성능을 발휘할 수 있는 높은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송 및 수신함으로써, 근거리 무선 통신의 품질을 증가시킬 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, 근거리 무선 통신의 동작 모드(operating mode)를 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 근거리 무선 통신의 동작 모드는, 근거리 무선 통신(또는, 제 1 링크(341) 및/또는 제2 링크(342))의 채널의 대역폭(channel width), 시공간 스트림(space time streams)의 개수(NSTS) 및/또는 공간 스트림(spatial streams)의 개수(NSS)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 근거리 무선 통신의 동작 모드를 변경하기 위한 정보는 MAC(medium access control) 계층을 통해 전송되는 신호의 헤더(header)에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(530)는, 롤러블 하우징이 인출된 상태에서 제 1 동작 모드(예: 제 1 값을 갖는 공간 스트림의 개수, 제 2 값을 갖는 시공간 스트림의 개수 및/또는 제 1 크기를 갖는 대역폭)로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, 제 2 하우징 구조(320)가 인출됨을 감지하고, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 값 이상인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 프로세서(530)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 제 2 동작 모드(예: 제 1 값보다 작은 값인 제 3 값을 갖는 공간 스트림의 개수, 제 2 값보다 작은 값인 제 4 값을 갖는 시공간 스트림의 개수 및/또는 제 1 크기보다 작은 제 2 크기를 갖는 대역폭)로 동작하도록 일련의 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(530)는, 전자 장치(410)가 제 2 동작 모드로 동작함을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 외부 전자 장치(420) 및 전자 장치(410)는 제 1 동작 모드에서 제 2 동작모드로 전환하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인입됨에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 감소함으로써 발생하는 근거리 무선 통신의 품질 저하를, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 상대적으로 작은 간격이 요구되는 제 2 동작 모드로 동작함으로써, 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(530)는, 롤러블 하우징이 인입된 상태에서, 제 2 동작 모드로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 프로세서(530)는, 제 2 하우징 구조(320)가 인출됨을 감지하고, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 값 이하인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 프로세서(530)는, 인입된 정도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 제 1 동작 모드로 전환하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(530)는, 전자 장치(410)가 제 1 동작 모드로 동작함을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 외부 전자 장치(420) 및 전자 장치(410)는 제 2 동작 모드에서 제 1 동작 모드로 전환하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인출됨에 따라, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 증가하는 경우, 더 높은 성능을 발휘할 수 있는 제 1 동작 모드로 동작함으로써, 근거리 무선 통신의 품질을 증가시킬 수 있다.
상기에 기재된 실시예들은, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 변화함에 따라서 발생하는 실시예들일 수 있다. 다만, 전자 장치(410)는, 제 1 링크(341)의 주파수 대역 및 제 2 링크(342)의 주파수 대역의 차이가, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 줄어들더라도, 적절한 성능을 낼 수 있는 차이를 가지는 경우, 근거리 무선 통신의 동작의 변경을 위한 신호를 전송하지 않을 수도 있다.
프로세서(530)는, 제 1 링크(431)에 대응하는 주파수 대역 및 제 2 링크(432)에 대응하는 주파수 대역의 차이가 지정된 값 이상인지 여부를 확인하고, 확인 결과에 기반하여 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 전송할지 여부를 결정할 수 있다.
프로세서(530)는, 제 1 링크(431)에 대응하는 주파수 대역 및 제 2 링크(432)에 대응하는 주파수 대역의 차이가 지정된 값 이하임에 대응하여, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도(또는, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도)가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 프로세서(530)는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도(또는, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도)가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송할 수 있다.
프로세서(530)는, 제 1 링크(431)에 대응하는 주파수 대역 및 제 2 링크(432)에 대응하는 주파수 대역의 차이가 지정된 값 이상임에 대응하여, 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 전송하지 않을 것으로 결정할 수 있다. 또는, 프로세서(530)는, 제 1 링크(431)에 대응하는 주파수 대역 및 제 2 링크(432)에 대응하는 주파수 대역의 차이가 지정된 값 이상임에 대응하여, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도의 변화와 관계 없이, 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 전송하지 않을 것으로 결정할 수 있다.
프로세서(530)는, 근거리 무선 통신의 동작이 변경됨에 따라, 근거리 무선 통신를 이용한 서비스의 특성을 변경할 수 있다.
프로세서(530)는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)가 지정된 조건을 만족한 상태에서, 상대적으로 낮은 품질을 제공할 수 있는 통신 모드(예: non-STR 모드)를 통해 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다. 프로세서(530)는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)가 지정된 조건을 만족하지 않음을 확인한 경우, 상대적으로 높은 품질을 제공할 수 있는 통신 모드(예: STR 모드)를 통해 근거리 무선 통신을 제공할 수 있다.
프로세서(530)는, 상대적으로 높은 품질을 제공할 수 있는 통신 모드를 사용할 수 있는 경우, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스의 특성을 변경할 수 있다. 일 예시에 따르면, 프로세서(530)는, 컨텐츠 제공 서비스(예: 스트리밍 서비스) 또는 통화 서비스(예: 영상 통화, 음성 통화)를 제공하는 동안 상대적으로 높은 품질을 제공할 수 있는 통신 모드를 사용할 수 있는 경우, 더 좋은 품질의 컨텐츠를 수신하거나, 더 좋은 품질의 영상 또는 음성을 수신할 수 있도록 근거리 무선 통신을 이용한 서비스의 특성을 변경할 수 있다.
또는, 프로세서(530)는, 컨텐츠 제공 서비스(예: 스트리밍 서비스) 또는 통화 서비스(예: 영상 통화, 음성 통화)를 제공하는 동안 상대적으로 높은 품질을 제공할 수 있는 통신 모드를 사용할 수 있는 경우, 더 좋은 품질의 영상 또는 음성을 수신할 수 있도록 근거리 무선 통신을 이용한 서비스의 특성을 변경을 유도하는 사용자 인터페이스(예: 화면, 사운드, 진동)을 제공할 수 있다. 프로세서(530)는, 사용자 인터페이스 상에서의 사용자 입력에 따라 근거리 무선 통신을 이용한 서비스의 특성을 변경할 수 있다.
프로세서(530)는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)가 지정된 조건을 만족하지 않은 상태에서, 상대적으로 높은 품질을 제공할 수 있는 통신 모드(예: STR 모드)를 통해 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다. 프로세서(530)는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)가 지정된 조건을 만족함을 확인한 경우, 상대적으로 낮은 품질을 갖지만, 높은 데이터 전송 또는 수신 성공률을 제공할 수 있는 통신 모드(예: NON- STR 모드)를 통해 근거리 무선 통신을 제공할 수 있다.
프로세서(530)는, 높은 데이터 전송 또는 수신 성공률을 제공할 수 있는 통신 모드(예: NON- STR 모드)를 제공하는 상황에서, 근거리 무선 통신을 이용한 서비스의 특성을 변경할 수 있다. 일 예시에 따르면, 프로세서(530)는, 컨텐츠 제공 서비스(예: 스트리밍 서비스) 또는 통화 서비스(예: 영상 통화, 음성 통화)를 제공하는 동안 상대적으로 낮은 품질을 제공할 수 있는 통신 모드를 사용할 수 있는 경우, 더 낮은 품질의 컨텐츠를 수신하거나, 더 낮은 품질의 영상 또는 음성을 수신할 수 있도록 근거리 무선 통신을 이용한 서비스의 특성을 변경할 수 있다.
또는, 프로세서(530)는, 컨텐츠 제공 서비스(예: 스트리밍 서비스) 또는 통화 서비스(예: 영상 통화, 음성 통화)를 제공하는 동안 상대적으로 낮은 품질을 제공할 수 있는 통신 모드를 사용할 수 있는 경우, 더 낮은 품질의 영상 또는 음성을 수신할 수 있도록 근거리 무선 통신을 이용한 서비스의 특성을 변경을 유도하는 사용자 인터페이스(예: 화면, 사운드, 진동)을 제공할 수 있다. 프로세서(530)는, 사용자 인터페이스 상에서의 사용자 입력에 따라 근거리 무선 통신을 이용한 서비스의 특성을 변경할 수 있다.
도 6a, 도 6b, 도 6c 및 도 6d는, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치가, 제 1 하우징 구조 및 제 2 하우징 구조의 각도 변화에 기반하여 근거리 무선 통신의 동작을 변경하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 6a를 참조하면, 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(410))는, 제 1 하우징(210) 및 제 2 하우징(220)을 포함하는 폴더블 하우징(610)을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 하우징(220)은 제 1 하우징(210)에 폴딩 가능하도록 연결될 수 있다. 제 1 하우징(210)과 제 2 하우징(220)은 제 1 방향으로 연장하는 폴딩 축(620)(예: 도 2a의 폴딩축(A축))을 중심으로 서로 폴딩 가능할 수 있다. 제 1 하우징(210)과 제 2 하우징(220)은 서로 폴딩된 상태에서 적어도 일부가 서로 마주보도록 배치될 수 있다.
도 6a를 참조하면, 제 1 하우징(210) 및 제 2 하우징(220) 사이의 이루는 각도는 180도일 수 있다. 제 1 하우징(210) 및 제 2 하우징(220)이 이루는 각도가 미리 설정된 각도 이상인 경우, 전자 장치(300)는 펼쳐진 상태라고 지칭될 수 있다. 미리 설정된 각도는 180 도 일수 있으나, 설계자의 의도에 따라서 변경이 가능할 수 있다. 전자 장치(200)가 펼쳐진 상태인 경우, 제 1 하우징(210)과 제 2 하우징(220)은 평면 구조를 형성할 수 있다.
도 6b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(410)가 폴딩 축(620)을 중심으로 반시계 방향(C.C.W.(counterclockwise))으로 접혀진 것을 도시한 도면이고, 도 6c는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(410)가 폴딩 축(620)을 중심선으로 최대로 접혀진 것을 도시한 도면이다.
도 6b 및 도 6c를 참조하면, 전자 장치(410)의 사용자는 전자 장치(200)에 힘을 인가하여 펼쳐진 상태인 전자 장치(410)를 폴딩 축(620)을 중심으로, 폴더블 하우징(610)을 접을 수 있다.
제 1 하우징 구조(210) 및 제 하우징 구조(220) 사이의 각도(621)는, 폴더블 하우징(610)이 완전히 펼쳐질 때(도 6a) 가장 크고, 폴더블 하우징(610)이 접혀지는 동안, 감소할 수 있다. 각도(621)는, 폴더블 하우징(610)이 완전히 접혀질 때(도 6c) 가장 작을 수 있다.
제 1 안테나(예: 도 5의 제 1 안테나(511))는, 제 1 하우징(210)의 내부에 배치될 수 있으며, 제 2 안테나(예: 도 5의 제 2 안테나(512))는, 제 2 하우징(220)의 내부에 배치될 수 있다. 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리(631)는, 제 1 하우징(210) 및 제 2 하우징(220)이 폴딩축(620)을 중심으로 하는 접힘(또는, 펼침)에 따라서, 변경될 수 있다. 거리(631)는, 폴더블 하우징(610)이 완전히 펼쳐질 때(예: 도 6a) 가장 크고, 폴더블 하우징(610)이 접혀지는 동안 감소할 수 있다. 폴더블 하우징(610)이 일부 접혀진 경우(예: 도 6b), 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리(632)는, 폴더블 하우징(610)이 완전히 펼쳐질 때의 거리(631)에 비해 작을 수 있다. 폴더블 하우징(610)이 완전히 접혀질 때(예: 도 6c) 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리(633)는 거리(632)보다 작을 수 있다. 즉, 거리(631, 632, 633)는, 각도(621)과 상관 관계가 존재할 수 있다.
전자 장치(410)는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도를 센서에 기반하여 측정하고, 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리와 관련된 조건을 의미할 수 있다. 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도가 증가할수록, 증가할 수 있다. 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도가 감소할수록, 감소할 수 있다.
전자 장치(410)는, 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 제 1 링크(431) 및/또는 제2 링크(432) 중 적어도 하나의 링크를 통해 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보는 IEEE 802.11에서 정의된 매니지먼트 프레임(management frame) 중 액션 프레임(action frame)에 포함될 수 있다.
전자 장치(410)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보를 포함하는 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송할 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, MCS 레벨을 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. MCS 레벨을 변경하기 위한 정보(예: HEA(high efficiency adaptation) 제어)는 IEEE 802.11에서 정의된 제어 프레임(control frame)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, MCS 레벨을 변경하기 위한 정보는 MAC(medium access control) 계층을 통해 전송되는 신호의 헤더(header)에 포함될 수 있다.
전자 장치(410)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, MCS 레벨을 변경하기 위한 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송할 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, 근거리 무선 통신의 동작 모드(operating mode)를 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 근거리 무선 통신의 동작 모드는, 근거리 무선 통신(또는, 제 1 링크(341) 및/또는 제2 링크(342))의 채널의 대역폭(channel width), 시공간 스트림(space time streams)의 개수(NSTS) 및/또는 공간 스트림(spatial streams)의 개수(NSS)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 근거리 무선 통신의 동작 모드를 변경하기 위한 정보는 MAC(medium access control) 계층을 통해 전송되는 신호의 헤더(header)에 포함될 수 있다.
전자 장치(410)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 근거리 무선 통신의 동작 모드를 변경하기 위한 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송할 수 있다.
도 6d는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(410)가 폴딩 축(650)을 중심으로 접혀지거나, 펼쳐지는 동안 근거리 무선 통신의 동작을 변경하는 실시예를 도시한 도면이다.
전자 장치(410)의 사용자는 전자 장치(410)에 힘을 인가하여 펼쳐진 상태인 전자 장치(410)를 폴딩 축(620)을 중심으로, 폴더블 하우징을 접을 수 있다.
제 1 하우징 구조(630) 및 제 하우징 구조(640) 사이의 각도는, 폴더블 하우징이 완전히 펼쳐질 때 가장 크고(예: 도 6d의 (a)), 폴더블 하우징이 접혀지는 동안, 감소할 수 있다. 각도(621)는, 폴더블 하우징(610)이 완전히 접혀질 때(예: 도 6d의 (b)) 가장 작을 수 있다.
제 1 안테나(예: 도 5의 제 1 안테나(511))는, 제 1 하우징 구조(630) 의 내부 또는 제 1 하우징 구조(630) 상에 배치될 수 있으며, 제 2 안테나(예: 도 5의 제 2 안테나(512))는, 제 2 하우징 구조(640)의 내부 또는 제 2 하우징 구조(640) 상에 배치될 수 있다. 제 1 안테나(511)는 제 1 하우징 구조(630)의 다양한 공간에 배치될 수 있으며, 제 1 안테나(511)가 배치되는 위치의 제한은 없다. 제 2 안테나(512)는 제 2 하우징 구조(640)의 다양한 공간에 배치될 수 있으며, 제 1 안테나(511)가 배치되는 위치의 제한은 없다. 도면에서는 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512)가 하나로 도시되어 있으나, 안테나의 개수의 제한은 없다. 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(630) 및 제 2 하우징 구조(640)가 폴딩축(650)을 중심으로 하는 접힘(또는, 펼침)에 따라서, 변경될 수 있다. 거리는, 폴더블 하우징이 완전히 펼쳐질 때(예: 도 6d의 (a)) 가장 크고, 폴더블 하우징이 접혀지는 동안 감소할 수 있다. 폴더블 하우징이 완전히 접혀질 때(예: 도 6d의 (b)) 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는 거리(632)보다 작을 수 있다. 즉, 거리는, 각도과 상관 관계가 존재할 수 있다.
전자 장치(410)는, 제 1 하우징 구조(630) 및 제 1 하우징 구조(640) 사이의 각도를 센서에 기반하여 측정하고, 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리와 관련된 조건을 의미할 수 있다. 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(630) 및 제 1 하우징 구조(640) 사이의 각도가 증가할수록, 증가할 수 있다. 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(630) 및 제 1 하우징 구조(640) 사이의 각도가 감소할수록, 감소할 수 있다.
전자 장치(410)는, 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 제 1 링크(431) 및/또는 제2 링크(432) 중 적어도 하나의 링크를 통해 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보는 IEEE 802.11에서 정의된 매니지먼트 프레임(management frame) 중 액션 프레임(action frame)에 포함될 수 있다.
전자 장치(410)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보를 포함하는 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송할 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, MCS 레벨을 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. MCS 레벨을 변경하기 위한 정보(예: HEA(high efficiency adaptation) 제어)는 IEEE 802.11에서 정의된 제어 프레임(control frame)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, MCS 레벨을 변경하기 위한 정보는 MAC(medium access control) 계층을 통해 전송되는 신호의 헤더(header)에 포함될 수 있다.
전자 장치(410)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, MCS 레벨을 변경하기 위한 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송할 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, 근거리 무선 통신의 동작 모드(operating mode)를 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 근거리 무선 통신의 동작 모드는, 근거리 무선 통신(또는, 제 1 링크(341) 및/또는 제2 링크(342))의 채널의 대역폭(channel width), 시공간 스트림(space time streams)의 개수(NSTS) 및/또는 공간 스트림(spatial streams)의 개수(NSS)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 근거리 무선 통신의 동작 모드를 변경하기 위한 정보는 MAC(medium access control) 계층을 통해 전송되는 신호의 헤더(header)에 포함될 수 있다.
전자 장치(410)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 근거리 무선 통신의 동작 모드를 변경하기 위한 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송할 수 있다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치가, 제 2 하우징 구조가 인입된 정도에 기반하여 근거리 무선 통신의 동작을 변경하는 실시예를 도시한 도면이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 제 1 하우징 구조(예: 도 3a의 제 1 하우징(310)) 및 제 2 하우징 구조(예: 도 3a의 제 2 하우징(320))가 지정된 방향 및 지정된 거리 내에서 이동 가능하게 결합된 롤러블 하우징(또는, 슬라이더블 하우징)의 형태로 구현될 수 있다. 제 1 안테나(511)는 제 1 하우징 구조(310)의 내부에 구현될 수 있으며, 제 2 안테나(512)는 제 2 하우징 구조(320)의 내부에 구현될 수 있다. 제 1 하우징 구조(310)와 제 2 하우징 구조(320)가 인입되거나, 인출되는 상태에서, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리(또는, 아이숄레이션)가 변화할 수 있다. 예를 들면, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(310) 및 제 2 하우징 구조(320)가 슬라이드 인되는 상태에서 감소할 수 있다. 전자 장치(410)가 STR 모드에서 동작하는 상태(또는, 높은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송하거나, 수신하는 상태)에서 제 1 하우징 구조(310) 및 제 2 하우징 구조(320) 사이의 거리가 감소하는 경우, 전자 장치(410)의 STR 모드는, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리가 감소함으로써, 원활하게 동작하지 않을 수 있다.
제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리(711)는, 제 2 하우징(320)이 제 1 하우징(310) 내부로 인입됨(또는, 외부로 인출됨)에 따라서 변경될 수 있다. 예를 들면, 제 2 하우징(320)이 제 1 하우징(310)의 외부로 최대로 인출될 때의 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리(711)는, 제 2 하우징(320)이 제 1 하우징(310)의 내부로 최대로 인입될 때의 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리(712)에 비해 클 수 있다. 즉, 거리(711, 712)는, 제 2 하우징(320)이 인입된 정도(또는, 인출된 정도)와 상관 관계가 존재할 수 있다.
전자 장치(410)는, 제 2 하우징(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 제 1 링크(431) 및/또는 제2 링크(432) 중 적어도 하나의 링크를 통해 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 지정된 조건은 제 2 하우징(320)의 인입된 정도가 지정된 값 이상인 조건을 포함할 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보는 IEEE 802.11에서 정의된 매니지먼트 프레임(management frame) 중 액션 프레임(action frame)에 포함될 수 있다.
전자 장치(410)는, 제 2 하우징(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보를 포함하는 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송할 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, MCS 레벨을 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. MCS 레벨을 변경하기 위한 정보(예: HEA(high efficiency adaptation) 제어)는 IEEE 802.11에서 정의된 제어 프레임(control frame)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, MCS 레벨을 변경하기 위한 정보는 MAC(medium access control) 계층을 통해 전송되는 신호의 헤더(header)에 포함될 수 있다.
전자 장치(410)는, 제 2 하우징(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, MCS 레벨을 변경하기 위한 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송할 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, 근거리 무선 통신의 동작 모드(operating mode)를 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 근거리 무선 통신의 동작 모드는, 근거리 무선 통신(또는, 제 1 링크(341) 및/또는 제2 링크(342))의 채널의 대역폭(channel width), 시공간 스트림(space time streams)의 개수(NSTS) 및/또는 공간 스트림(spatial streams)의 개수(NSS)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 근거리 무선 통신의 동작 모드를 변경하기 위한 정보는 MAC(medium access control) 계층을 통해 전송되는 신호의 헤더(header)에 포함될 수 있다.
전자 장치(410)는, 제 2 하우징(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 근거리 무선 통신의 동작 모드를 변경하기 위한 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 제 1 하우징 구조 및 제 2 하우징 구조를 포함하고, 힌지 구조를 중심으로 상기 제 1 하우징 구조 및 상기 제 2 하우징 구조가 접힘 가능한 폴더블 하우징; 상기 제 1 하우징 구조에 배치되는 제 1 안테나; 상기 제 2 하우징 구조에 배치되는 제 2 안테나; 상기 제 1 안테나 및/또는 상기 제 2 안테나와 전기적으로 연결되고, 외부 전자 장치와 상기 전자 장치 사이에 생성된 제 1 링크 및/또는 제 2 링크를 통해 데이터를 송수신하는 통신 회로; 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 제 1 하우징 구조 및 상기 제 2 하우징 구조 사이의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하고, 상기 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 상기 제 1 링크 및 상기 제 2 링크 중 적어도 하나의 링크를 통해 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 제 1 링크를 통해 데이터를 전송하고, 상기 제 2 링크를 통해 데이터의 수신이 가능한 제 1 모드, 상기 제 1 링크를 통해 상기 데이터를 전송하는 동안, 상기 제 2 링크를 통해 데이터를 수신하지 못하는 제 2 모드 중 하나의 모드를 선택하고, 상기 선택된 모드를 지시하는 정보를 포함하는 상기 신호를 상기 적어도 하나의 링크를 통해 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 신호에 포함된 상기 모드를 지시하는 정보를 상기 선택된 모드를 지시하도록 변경한 뒤, 상기 변경된 신호를 전송하도록 상기 통신 회로를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, MCS(modulation and coding scheme)을 변경하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 제 1 링크 및/또는 상기 제2 링크의 대역폭(bandwidth)을 변경하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 지정된 조건은 상기 제 1 안테나 및 상기 제 2 안테나 사이의 간격과 관련된 조건을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 제 1 링크에 대응하는 주파수 대역 및 상기 제 2 링크에 대응하는 주파수 대역이 지정된 값 이상 차이나는지 여부에 기반하여, 상기 신호를 전송할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 제 1 링크에 대응하는 주파수 대역 및 상기 제 2 링크에 대응하는 주파수 대역의 차이가 상기 지정된 값 이상임을 확인함에 기반하여, 상기 신호를 전송하지 않도록 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 제 1 링크에 대응하는 주파수 대역 및 상기 제 2 링크에 대응하는 주파수 대역의 차이가 상기 지정된 값 이하이고, 상기 각도가 상기 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 신호를 전송하지 않도록 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 폴더블 하우징은 상기 힌지 구조를 중심으로 상기 제 1 하우징 구조 및 상기 제 2 하우징 구조가 접히거나, 펼쳐지는 동안, 상기 제 1 안테나 및 상기 제 2안테나 사이의 간격이 변화하는 하우징일 수 있다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법(800)을 도시한 동작 흐름도이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(410))는, 동작 810에서, 제 1 하우징 구조(예: 도 2a의 제 1 하우징 구조(210)) 및 제 2 하우징 구조(예: 도 2a의 제 2 하우징 구조(220)) 사이의 각도(예: 도 6b의 각도(621))가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 제 1 하우징 구조(예: 도 2a의 제 1 하우징 구조(210)) 및 제 2 하우징 구조(예: 도 2a의 제 2 하우징 구조(220))가 힌지 구조를 통해 접힘 가능한(또는, 회전 가능한) 폴더블 하우징의 형태로 구현될 수 있다. 제 1 안테나(511)는 제 1 하우징 구조(210)의 내부에 구현될 수 있으며, 제 2 안테나(512)는 제 2 하우징 구조(220)의 내부에 구현될 수 있다. 제 1 하우징 구조(210)와 제 2 하우징 구조(220)가 접혀지거나, 펼쳐지는 상태에서, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리(또는, 아이숄레이션)가 변화할 수 있다. 예를 들면, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)가 접혀지는 상태에서 감소할 수 있다. 전자 장치(410)가 STR 모드에서 동작하는 상태(또는, 높은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송하거나, 수신하는 상태)에서 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)가 접혀지는 경우, 전자 장치(410)의 STR 모드는, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리가 감소함으로써, 원활하게 동작하지 않을 수 있다.
전자 장치(410)는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도를 센서에 기반하여 측정하고, 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리와 관련된 조건을 의미할 수 있다. 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도가 증가할수록, 증가할 수 있다. 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220) 사이의 각도가 감소할수록, 감소할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 동작 820에서, 각도(621)가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 전송할 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보는 IEEE 802.11에서 정의된 매니지먼트 프레임(management frame) 중 액션 프레임(action frame)에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 펼쳐진 상태에서 STR 모드로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징의 접힘을 감지하고, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 값 이하인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 전자 장치(410)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, STR 모드에서 NON-STR 모드로 전환하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, NON-STR 모드로 전환됨을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, 매니지먼트 프레임(또는, 액션 프레임)에 포함된 STR 모드를 지시하는 필드(예: NSTR bitmap)의 값을, NON-STR 모드를 지시하는 값으로 변경하고, 변경된 필드를 포함하는 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 접힘에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 감소함으로써 발생하는 근거리 무선 통신의 품질 저하를 NON-STR 모드로 전환함으로써, 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 접혀진 상태에서 NON-STR 모드로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징의 펼쳐짐을 감지하고, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 값 이상인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 전자 장치(410)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, NON-STR 모드에서 STR 모드로 전환하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, STR 모드로 전환됨을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, 매니지먼트 프레임(또는, 액션 프레임)에 포함된 STR 모드를 지시하는 필드(예: NSTR bitmap)의 값을, STR 모드를 지시하는 값으로 변경하고, 변경된 필드를 포함하는 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 펼쳐짐에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 증가하는 경우, 더 높은 성능을 발휘할 수 있는 STR 모드로 전환함으로써, 근거리 무선 통신의 품질을 증가시킬 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, MCS 레벨을 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. MCS 레벨을 변경하기 위한 정보(예: HEA(high efficiency adaptation) 제어)는 IEEE 802.11에서 정의된 제어 프레임(control frame)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, MCS 레벨을 변경하기 위한 정보는 MAC(medium access control) 계층을 통해 전송되는 신호의 헤더(header)에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 펼쳐진 상태에서 제 1 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 생성하고, 생성된 데이터를 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 펼쳐진 상태에서 제 1 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 디코딩할 수 있다. 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징의 접힘을 감지하고, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 값 이하인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 전자 장치(410)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, MCS 레벨을 제 1 레벨보다 낮은 레벨을 갖는 제 2 레벨로 설정하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(410)는, MCS 레벨을 감소시키기 위한 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 외부 전자 장치(420) 및 전자 장치(410)는 MCS 레벨을 감소시키기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 접힘에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 감소함으로써 발생하는 근거리 무선 통신의 품질 저하를, 낮은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송하거나, 수신함으로써, 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 접혀진 상태에서 제 1 레벨보다 낮은 제 2 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 생성하고, 생성된 데이터를 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 펼쳐진 상태에서 제 1 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 디코딩할 수 있다. 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징의 펼쳐짐을 감지하고, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 값 이상인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 전자 장치(410)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, MCS 레벨을 증가시키기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 펼쳐짐에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 증가하는 경우, 더 높은 성능을 발휘할 수 있는 높은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송 및 수신함으로써, 근거리 무선 통신의 품질을 증가시킬 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, 근거리 무선 통신의 동작 모드(operating mode)를 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 근거리 무선 통신의 동작 모드는, 근거리 무선 통신(또는, 제 1 링크(341) 및/또는 제2 링크(342))의 채널의 대역폭(channel width), 시공간 스트림(space time streams)의 개수(NSTS) 및/또는 공간 스트림(spatial streams)의 개수(NSS)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 근거리 무선 통신의 동작 모드를 변경하기 위한 정보는 MAC(medium access control) 계층을 통해 전송되는 신호의 헤더(header)에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 펼쳐진 상태에서 제 1 동작 모드(예: 제 1 값을 갖는 공간 스트림의 개수, 제 2 값을 갖는 시공간 스트림의 개수 및/또는 제 1 크기를 갖는 대역폭)로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징의 접힘을 감지하고, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 값 이하인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 전자 장치(410)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 제 2 동작 모드(예: 제 1 값보다 작은 값인 제 3 값을 갖는 공간 스트림의 개수, 제 2 값보다 작은 값인 제 4 값을 갖는 시공간 스트림의 개수 및/또는 제 1 크기보다 작은 제 2 크기를 갖는 대역폭)로 동작하도록 일련의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(410)는, 전자 장치(410)가 제 2 동작 모드로 동작함을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 외부 전자 장치(420) 및 전자 장치(410)는 제 1 동작 모드에서 제 2 동작 모드로 전환하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 접힘에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 감소함으로써 발생하는 근거리 무선 통신의 품질 저하를, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 상대적으로 작은 간격이 요구되는 제 2 동작 모드로 동작함으로써, 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 접혀진 상태에서, 제 2 동작 모드로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징의 펼쳐짐을 감지하고, 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 하우징 구조(210) 및 제 2 하우징 구조(220)의 각도가 지정된 값 이상인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 전자 장치(410)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 제 1 동작 모드로 전환하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(410)는, 전자 장치(410)가 제 1 동작 모드로 동작함을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 외부 전자 장치(420) 및 전자 장치(410)는 제 2 동작 모드에서 제 1 동작 모드로 전환하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 폴더블 하우징이 펼쳐짐에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 증가하는 경우, 더 높은 성능을 발휘할 수 있는 제 1 동작 모드로 동작함으로써, 근거리 무선 통신의 품질을 증가시킬 수 있다.
도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법(900)을 도시한 동작 흐름도이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(410))는, 동작 910에서, 제 2 하우징 구조(예: 도 2a의 제 2 하우징 구조(320))의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 제 1 하우징 구조(예: 도 3a의 제 1 하우징(310)) 및 제 2 하우징 구조(예: 도 3a의 제 2 하우징(320))가 지정된 방향 및 지정된 거리 내에서 이동 가능하게 결합된 롤러블 하우징(또는, 슬라이더블 하우징)의 형태로 구현될 수 있다. 제 1 안테나(511)는 제 1 하우징 구조(310)의 내부에 구현될 수 있으며, 제 2 안테나(512)는 제 2 하우징 구조(320)의 내부에 구현될 수 있다. 제 1 하우징 구조(310)와 제 2 하우징 구조(320)가 인입되거나, 인출되는 상태에서, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리(또는, 아이숄레이션)가 변화할 수 있다. 예를 들면, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 1 하우징 구조(310) 및 제 2 하우징 구조(320)가 슬라이드 인되는 상태에서 감소할 수 있다. 전자 장치(410)가 STR 모드에서 동작하는 상태(또는, 높은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송하거나, 수신하는 상태)에서 제 1 하우징 구조(310) 및 제 2 하우징 구조(320) 사이의 거리가 감소하는 경우, 전자 장치(410)의 STR 모드는, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리가 감소함으로써, 원활하게 동작하지 않을 수 있다.
전자 장치(410)는, 제 2 하우징 구조(320)가 제 1 하우징 구조(310)로 인입된 정도(또는, 인출된 정도)를 감지할 수 있다. 전자 장치(410)는, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도와 관련된 정보를 어플리케이션 프로세서(120)로부터 수신하는 방식으로 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도를 감지할 수 있다.
전자 장치(410)는, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도를 센서에 기반하여 측정하고, 인입된 정도를 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리와 관련된 조건을 의미할 수 있다. 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 클수록, 감소할 수 있다. 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 거리는, 제 2 하우징 구조(320)가 인출된 정도가 클수록, 증가할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 동작 920에서, 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 전송할 수 있다.
전자 장치(410)는, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 제 1 링크(431) 및/또는 제2 링크(432) 중 적어도 하나의 링크를 통해 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. STR 모드 및/또는 NON-STR 모드 중 어느 하나의 모드로 변경할 것을 지시하는 정보는 IEEE 802.11에서 정의된 매니지먼트 프레임(management frame) 중 액션 프레임(action frame)에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 펼쳐진 상태에서, STR 모드로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, 제 2 하우징 구조(320)가 제 1 하우징 구조(310)로 인입됨을 감지하고, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 값 이상인 조건을 포함할 수 있다. 전자 장치(410)는, 인입된 정도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, STR 모드에서 NON-STR 모드로 전환하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, NON-STR 모드로 전환됨을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, 매니지먼트 프레임(또는, 액션 프레임)에 포함된 STR 모드를 지시하는 필드(NSTR bitmap)의 값을, NON-STR 모드를 지시하는 값으로 변경하고, 변경된 필드를 포함하는 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 롤더블 하우징이 인입됨에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 감소함으로써 발생하는 근거리 무선 통신의 품질 저하를 NON-STR 모드로 전환함으로써, 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인입된 상태에서 NON-STR 모드로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징의 인출을 감지하고, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 값 이하인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 전자 장치(410)는, 인입된 정도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, NON-STR 모드에서 STR 모드로 전환하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, STR 모드로 전환됨을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, 매니지먼트 프레임(또는, 액션 프레임)에 포함된 STR 모드를 지시하는 필드(NSTR bitmap)의 값을, STR 모드를 지시하는 값으로 변경하고, 변경된 필드를 포함하는 신호를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인출됨에 따라, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 증가하는 경우, 더 높은 성능을 발휘할 수 있는 STR 모드로 전환함으로써, 근거리 무선 통신의 품질을 증가시킬 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, MCS 레벨을 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. MCS 레벨을 변경하기 위한 정보(예: HEA(high efficiency adaptation) 제어)는 IEEE 802.11에서 정의된 제어 프레임(control frame)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, MCS 레벨을 변경하기 위한 정보는 MAC(medium access control) 계층을 통해 전송되는 신호의 헤더(header)에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인출된 상태에서 제 1 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 생성하고, 생성된 데이터를 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 대안적으로 또는 추가적으로, 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인출된 상태에서 제 1 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 디코딩할 수 있다. 전자 장치(410)는, 제 2 하우징 구조(320)가 인입됨을 감지하고, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 값 이상인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 전자 장치(410)는, 인입된 정도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, MCS 레벨을 제 1 레벨보다 낮은 레벨을 갖는 제 2 레벨로 설정하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(410)는, MCS 레벨을 감소시키기 위한 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 외부 전자 장치(420) 및 전자 장치(410)는 MCS 레벨을 감소시키기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인입됨에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 감소함으로써 발생하는 근거리 무선 통신의 품질 저하를, 낮은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송하거나, 수신함으로써, 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인입된 상태에서 제 1 레벨보다 낮은 제 2 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 생성하고, 생성된 데이터를 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 또는, 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인입된 상태에서 제 2 레벨의 MCS 레벨에 대응하는 데이터를 수신하고, 수신한 데이터를 디코딩할 수 있다. 전자 장치(410)는, 제 2 하우징 구조(320)이 인출됨을 감지하고, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 값 이하인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 전자 장치(410)는, 인입된 정도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, MCS 레벨을 증가시키기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인출됨에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 증가하는 경우, 더 높은 성능을 발휘할 수 있는 높은 MCS 레벨을 갖는 데이터를 전송 및 수신함으로써, 근거리 무선 통신의 품질을 증가시킬 수 있다.
근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호는, 근거리 무선 통신의 동작 모드(operating mode)를 변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 근거리 무선 통신의 동작 모드는, 근거리 무선 통신(또는, 제 1 링크(341) 및/또는 제2 링크(342))의 채널의 대역폭(channel width), 시공간 스트림(space time streams)의 개수(NSTS) 및/또는 공간 스트림(spatial streams)의 개수(NSS)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 근거리 무선 통신의 동작 모드를 변경하기 위한 정보는 MAC(medium access control) 계층을 통해 전송되는 신호의 헤더(header)에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인출된 상태에서 제 1 동작 모드(예: 제 1 값을 갖는 공간 스트림의 개수, 제 2 값을 갖는 시공간 스트림의 개수 및/또는 제 1 크기를 갖는 대역폭)로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, 제 2 하우징 구조(320)가 인출됨을 감지하고, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 값 이상인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 전자 장치(410)는, 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 제 2 동작 모드(예: 제 1 값보다 작은 값인 제 3 값을 갖는 공간 스트림의 개수, 제 2 값보다 작은 값인 제 4 값을 갖는 시공간 스트림의 개수 및/또는 제 1 크기보다 작은 제 2 크기를 갖는 대역폭)로 동작하도록 일련의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(410)는, 전자 장치(410)가 제 2 동작 모드로 동작함을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 외부 전자 장치(420) 및 전자 장치(410)는 제 1 동작 모드에서 제 2 동작 모드로 전환하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인입됨에 따라 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 감소함으로써 발생하는 근거리 무선 통신의 품질 저하를, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 상대적으로 작은 간격이 요구되는 제 2 동작 모드로 동작함으로써, 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인입된 상태에서, 제 2 동작 모드로 동작하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 전자 장치(410)는, 제 2 하우징 구조(320)가 인출됨을 감지하고, 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 제 2 하우징 구조(320)의 인입된 정도가 지정된 값 이하인지 여부인 조건을 포함할 수 있다. 전자 장치(410)는, 인입된 정도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 제 1 동작 모드로 전환하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(410)는, 전자 장치(410)가 제 1 동작 모드로 동작함을 지시하는 정보를 외부 전자 장치(420)로 전송하도록 통신 회로(520)를 제어할 수 있다. 외부 전자 장치(420) 및 전자 장치(410)는 제 2 동작 모드에서 제 1 동작 모드로 전환하기 위한 일련의 동작을 수행할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(410)는, 롤러블 하우징이 인출됨에 따라, 제 1 안테나(511) 및 제 2 안테나(512) 사이의 간격이 증가하는 경우, 더 높은 성능을 발휘할 수 있는 제 1 동작 모드로 동작함으로써, 근거리 무선 통신의 품질을 증가시킬 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 제 1 안테나를 포함하는 제 1 하우징 구조 및 제 2 안테나를 포함하는 제 2 하우징 구조 사이의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하는 동작 및 상기 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 외부 전자 장치 및 상기 전자 장치 사이에 생성된 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 제 1 링크 및 제 2 링크 중 적어도 하나의 링크를 통해 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 제 1 링크를 통해 데이터를 전송하고, 상기 제 2 링크를 통해 데이터의 수신이 가능한 제 1 모드, 상기 제 1 링크를 통해 상기 데이터를 전송하는 동안, 상기 제 2 링크를 통해 데이터를 수신하지 못하는 제 2 모드 중 하나의 모드를 선택하는 동작; 및 상기 선택된 모드를 지시하는 정보를 포함하는 상기 신호를 상기 적어도 하나의 링크를 통해 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 신호에 포함된 상기 모드를 지시하는 정보를 상기 선택된 모드를 지시하도록 변경한 뒤, 상기 변경된 신호를 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, MCS(modulation and coding scheme)을 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 제 1 링크 및/또는 상기 제2 링크의 대역폭(bandwidth)을 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 지정된 조건은 상기 제 1 안테나 및 상기 제 2 안테나 사이의 간격과 관련된 조건을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제 1 링크에 대응하는 주파수 대역 및 상기 제 2 링크에 대응하는 주파수 대역이 지정된 값 이상 차이나는지 여부에 기반하여, 상기 신호를 전송할지 여부를 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 신호를 전송할지 여부를 결정하는 동작은 상기 제 1 링크에 대응하는 주파수 대역 및 상기 제 2 링크에 대응하는 주파수 대역의 차이가 상기 지정된 값 이상임을 확인함에 기반하여, 상기 신호를 전송하지 않도록 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 신호를 전송할지 여부를 결정하는 동작은 상기 제 1 링크에 대응하는 주파수 대역 및 상기 제 2 링크에 대응하는 주파수 대역의 차이가 상기 지정된 값 이하이고, 상기 각도가 상기 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 신호를 전송하지 않도록 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 전자 장치는 힌지 구조를 중심으로 상기 제 1 하우징 구조 및 상기 제 2 하우징 구조가 접히거나, 펼쳐지는 동안, 상기 제 1 안테나 및 상기 제 2안테나 사이의 간격이 변화하는 폴더블 하우징을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", “A 또는 B 중 적어도 하나,”"A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,”및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 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 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    한지 구조물;
    제 1 하우징 구조 및 제 2 하우징 구조를 포함하고, 상기 힌지 구조를 중심으로 상기 제 1 하우징 구조 및 상기 제 2 하우징 구조가 서로 접힘 가능한 폴더블 하우징;
    상기 제 1 하우징 구조에 배치되는 제 1 안테나;
    상기 제 2 하우징 구조에 배치되는 제 2 안테나;
    상기 제 1 안테나 및/또는 상기 제 2 안테나와 전기적으로 연결되고, 외부 전자 장치와 상기 전자 장치 사이에 생성된 제 1 링크 및/또는 제 2 링크를 통해 데이터를 송수신하는 통신 회로; 및
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 제 1 하우징 구조 및 상기 제 2 하우징 구조 사이의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하고,
    상기 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 상기 제 1 링크 및 상기 제 2 링크 중 적어도 하나의 링크를 통해 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 제 1 링크를 통해 데이터를 전송하고, 상기 제 2 링크를 통해 데이터의 수신이 가능한 제 1 모드, 상기 제 1 링크를 통해 상기 데이터를 전송하는 동안, 상기 제 2 링크를 통한 데이터의 수신이 금지되는 제 2 모드 중 하나의 모드를 선택하고,
    상기 선택된 모드를 지시하는 정보를 포함하는 상기 신호를 상기 적어도 하나의 링크를 통해 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 신호에 포함된 상기 모드를 지시하는 정보를 상기 선택된 모드를 지시하도록 변경한 뒤, 상기 변경된 신호를 전송하도록 상기 통신 회로를 제어하는 전자 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, MCS(modulation and coding scheme)을 변경하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 제 1 링크 및/또는 상기 제2 링크의 대역폭(bandwidth)을 변경하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 지정된 조건은
    상기 제 1 안테나 및 상기 제 2 안테나 사이의 간격과 관련된 조건을 포함하는 전자 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제 1 링크에 대응하는 제 1 주파수 대역 및 상기 제 2 링크에 대응하는 제 2 주파수 대역이 지정된 값 이상 차이나는지 여부에 기반하여, 상기 신호를 전송할지 여부를 결정하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제 1 주파수 대역 및 상기 제 2 주파수 대역의 차이가 상기 지정된 값 이상임을 확인함에 기반하여, 상기 신호의 전송을 금지하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제 7항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제 1 주파수 대역 및 상기 제 2 주파수 대역의 차이가 상기 지정된 값 이하이고, 상기 각도가 상기 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 신호의 전송을 금지하도록 설정된 전자 장치.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 안테나 및 상기 제 2안테나 사이의 간격은, 상기 힌지 구조를 중심으로 상기 제 1 하우징 구조 및 상기 제 2 하우징 구조가 접히거나, 펼쳐지는 동안, 변화하는 전자 장치.
  11. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    제 1 안테나를 포함하는 제 1 하우징 구조 및 제 2 안테나를 포함하는 제 2 하우징 구조 사이의 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하는 동작;
    상기 각도가 지정된 조건을 만족하는지 여부에 기반하여, 외부 전자 장치 및 상기 전자 장치 사이에 생성된 근거리 무선 통신의 동작의 변경과 관련된 신호를 제 1 링크 및 제 2 링크 중 적어도 하나의 링크를 통해 전송하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은
    상기 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 제 1 링크를 통해 데이터를 전송하고, 상기 제 2 링크를 통해 데이터의 수신이 가능한 제 1 모드, 상기 제 1 링크를 통해 상기 데이터를 전송하는 동안, 상기 제 2 링크를 통해 데이터의 수신이 금지된 제 2 모드 중 하나의 모드를 선택하는 동작; 및
    상기 선택된 모드를 지시하는 정보를 포함하는 상기 신호를 상기 적어도 하나의 링크를 통해 전송하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은
    상기 신호에 포함된 상기 모드를 지시하는 정보를 상기 선택된 모드를 지시하도록 변경한 뒤, 상기 변경된 신호를 전송하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은
    상기 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, MCS(modulation and coding scheme)을 변경하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  15. 제 11항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은
    상기 각도가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 제 1 링크 및/또는 상기 제2 링크의 대역폭(bandwidth)을 변경하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
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