WO2023224253A1 - 과온도 상태에 대응하는 동작을 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

과온도 상태에 대응하는 동작을 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법 Download PDF

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WO2023224253A1
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cell
electronic device
power consumption
processor
rat
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유철
강병기
이태원
박영흠
주완재
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삼성전자 주식회사
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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

  • Various embodiments relate to an electronic device that performs an operation corresponding to an overtemperature condition and a method of operating the same.
  • a 5G communication system is being developed to meet the increasing demand for wireless data traffic following the commercialization of the 4G communication system.
  • the 5G communication system is being considered for implementation so that it can use not only existing communication bands such as 3G and LTE, but also new bands, such as high-frequency bands (e.g., FR2 band).
  • An electronic device that supports millimeter wave (mmWave), a high frequency band may include a plurality of antenna modules.
  • the wireless channel in the millimeter wave band has high straightness and large path loss due to its high frequency characteristics.
  • highly directional beamforming technology is applied, and for highly directional beamforming, multiple devices are required. May include an antenna.
  • an electronic device may include a plurality of antenna modules that radiate signals in different directions.
  • 5G communication technology can transmit relatively large amounts of data and consume more power, potentially causing the temperature of electronic devices to rise.
  • current consumption may increase due to the use of high frequency bands and increased data processing, and as the resulting heat generation increases, overheating may occur in the antenna module in use or around the antenna module. If a specific antenna module or its surroundings overheat, it may cause discomfort to users using electronic devices and may even cause low-temperature burns.
  • the overall performance of the electronic device may be reduced along with further damage to components (e.g. batteries) placed around the overheated antenna module.
  • electronic devices can install and use various applications that include data transmission and reception functions through 5G communication. When electronic devices run applications that require excessive data transmission and reception through 5G communication, heat generation may further increase due to the use of high frequency bands and increased data processing.
  • Electronic devices may change radio access technology (RAT) and/or systems to alleviate heat generation.
  • the electronic device performs communication through a connection based on NR (new radio), then disconnects the NR based on overtemperature confirmation and connects the NR based on E-UTRA (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network). Communication can be performed through connection.
  • Power consumption by E-UTRA may generally be lower than power consumption by NR, and thus heat generation may be alleviated by changing the RAT.
  • E-UTRA is a weak electric field
  • power consumption by E-UTRA may be greater than power consumption by NR. In this case, with the transition to E-UTRA, the power consumption of the electronic device may actually increase, possibly intensifying heat generation.
  • An electronic device and a method of operating the same may select a cell with a power consumption less than the power consumption corresponding to a currently connected cell and connect to the corresponding cell.
  • an electronic device may include at least one temperature sensor and at least one processor supporting the first RAT and the second RAT.
  • the at least one processor may check an overtemperature state based on sensing data sensed by the at least one temperature sensor while establishing a connection with the first cell supporting the first RAT.
  • the at least one processor based on confirmation of the overtemperature state, uses electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT, You can check each of the transmit powers.
  • the at least one processor may check each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell based on each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell.
  • the at least one processor may select one of the at least one second cell based on a comparison result of power consumption corresponding to the first cell and power consumption corresponding to each of the at least one second cell. .
  • the at least one processor may be configured to perform at least one operation to release a connection to the first cell and establish a connection to the selected cell.
  • a method of operating an electronic device supporting a first RAT and a second RAT includes establishing a connection with a first cell supporting the first RAT, and using at least one temperature sensor of the electronic device. It may include an operation of checking an overtemperature state based on sensing data sensed by .
  • the method of operating the electronic device includes, based on confirmation of the overtemperature state, using electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT, to correspond to each of the at least one second cell. It may include an operation of checking each of the transmit powers.
  • the method of operating the electronic device may include checking each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell, based on each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell.
  • the method of operating the electronic device includes selecting one of the at least one second cell based on a comparison result of power consumption corresponding to the first cell and power consumption corresponding to each of the at least one second cell. Can include actions.
  • the method of operating the electronic device may include performing at least one operation to release a connection to the first cell and establish a connection to the selected cell.
  • an electronic device may include at least one temperature sensor and at least one processor supporting the first RAT and the second RAT.
  • the at least one processor may check an overtemperature state based on sensing data sensed by the at least one temperature sensor while establishing a connection with the first cell supporting the first RAT.
  • the at least one processor based on confirmation of the overtemperature state, uses electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT, You can check each power consumption.
  • the at least one processor may select one of the at least one second cell based on a comparison result of power consumption corresponding to the first cell and power consumption corresponding to each of the at least one second cell. .
  • the at least one processor may be configured to perform at least one operation to release a connection to the first cell and establish a connection to the selected cell.
  • a method of operating an electronic device supporting a first RAT and a second RAT includes establishing a connection with a first cell supporting the first RAT, and using at least one temperature sensor of the electronic device. It may include an operation of checking an overtemperature state based on sensing data sensed by .
  • the method of operating the electronic device includes, based on confirmation of the overtemperature state, using electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT, to correspond to each of the at least one second cell. It may include an operation of checking each power consumption.
  • the method of operating the electronic device includes selecting one of the at least one second cell based on a comparison result of power consumption corresponding to the first cell and power consumption corresponding to each of the at least one second cell, and , It may include an operation of releasing the connection to the first cell.
  • the method of operating the electronic device may include performing at least one operation to establish a connection to the selected cell.
  • an electronic device may include at least one temperature sensor and at least one processor supporting the first RAT and the second RAT.
  • the at least one processor may check an overtemperature state based on sensing data sensed by the at least one temperature sensor while establishing a connection with the first cell supporting the first RAT.
  • the at least one processor based on confirmation of the overtemperature state, uses electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT, You can check each of the transmit powers.
  • the at least one processor may check each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell based on each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell.
  • the at least one processor may identify at least one second cell, among the at least one second cell, corresponding to a power consumption that is less than the power consumption corresponding to the first cell.
  • the at least one processor reports measurement results for at least some of the at least one second cell, based on the measurement result satisfying the reporting condition included in the RRC reset message received from the first cell. It can be set to perform. Performance of measurement reports for cells other than the at least one second cell may be avoided.
  • a method of operating an electronic device supporting a first RAT and a second RAT includes sensing by the at least one temperature sensor while establishing a connection with a first cell supporting the first RAT. It may include an operation to check the overtemperature condition based on the received sensing data.
  • the method of operating the electronic device includes, based on confirmation of the overtemperature state, using electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT, to correspond to each of the at least one second cell. It may include an operation of checking each of the transmit powers.
  • the method of operating the electronic device may include checking each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell, based on each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell. there is.
  • the method of operating the electronic device may include checking at least one second cell, among the at least one second cell, corresponding to a power consumption that is less than the power consumption corresponding to the first cell.
  • the method of operating the electronic device includes measuring at least some of the at least one second cell based on a measurement result satisfying a reporting condition included in an RRC reset message received from the first cell. It may include actions that perform reporting. Performance of measurement reports for cells other than the at least one second cell may be avoided.
  • an electronic device and a method of operating the same may be provided that can select a cell with a power consumption less than the power consumption corresponding to a currently connected cell and connect to the corresponding cell.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2A is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments.
  • FIG. 2B is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments.
  • FIG. 3A is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to a comparative example for comparison with various embodiments.
  • FIG. 3B is a diagram for explaining an electronic device and cell according to various embodiments.
  • FIG. 4A is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 4B is a diagram for explaining an electronic device and cell according to various embodiments.
  • FIG. 4C is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 5A is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 5B is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • Figure 6 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • Figure 7 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 8A is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 8B is a diagram for explaining an electronic device and cell according to various embodiments.
  • Figure 9 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • Figure 10 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., 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 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself, where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software 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. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • 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 application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, 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. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can 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 configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. 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 (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, 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 biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can 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 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., 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 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., 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 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., 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 e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made 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 connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • a mmWave antenna module includes: a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a first side e.g., bottom side
  • a designated high frequency band e.g., mmWave band
  • a plurality of antennas e.g., array antennas
  • peripheral devices e.g., 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 of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2A is a block diagram 200 of an electronic device 101 for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212, a second communication processor 214, a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222, a second RFIC 224, and a third RFIC (226), fourth RFIC (228), first radio frequency front end (RFFE) (232), second RFFE (234), first antenna module (242), second antenna module (244), third It may include an antenna module 246 and antennas 248.
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130.
  • the second network 199 may include a first cellular network 292 and a second cellular network 294.
  • the electronic device 101 may further include at least one of the components shown in FIG. 1, and the second network 199 may further include at least one other network.
  • the first communication processor 212, the second communication processor 214, the first RFIC 222, the second RFIC 224, the fourth RFIC 228, the first RFFE 232, and second RFFE 234 may form at least a portion of wireless communication module 192.
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as part of the third RFIC 226.
  • the first communication processor 212 may support establishment of a communication channel in a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292, and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first cellular network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (e.g., about 6 GHz to about 60 GHz) among the bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294, and establishes a 5G network through the established communication channel.
  • a designated band e.g., about 6 GHz to about 60 GHz
  • the second cellular network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (e.g., about 6 GHz or less) among the bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294. It can support the establishment of a communication channel and 5G network communication through the established communication channel.
  • another designated band e.g., about 6 GHz or less
  • the first communication processor 212 can transmit and receive data with the second communication processor 214. For example, data that was classified as being transmitted over the second cellular network 294 may be changed to being transmitted over the first cellular network 292. In this case, the first communication processor 212 may receive transmission data from the second communication processor 214. For example, the first communication processor 212 may transmit and receive data with the second communication processor 214 through the inter-processor interface 213.
  • the inter-processor interface 213 may be implemented, for example, as a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (e.g., high speed-UART (HS-UART) or peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface, but the type There is no limitation.
  • UART universal asynchronous receiver/transmitter
  • PCIe peripheral component interconnect bus express
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using, for example, shared memory.
  • the communication processor 212 may transmit and receive various information such as sensing information, information on output intensity, and resource block (RB) allocation information with the second communication processor 214.
  • RB resource block
  • the first communication processor 212 may not be directly connected to the second communication processor 214.
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the processor 120 (eg, application processor).
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may transmit and receive data with the processor 120 (e.g., application processor) through an HS-UART interface or a PCIe interface, but the interface's There is no limit to the type.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using the processor 120 (e.g., application processor) and shared memory. .
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed within a single chip or a single package with the processor 120, the auxiliary processor 123, or the communication module 190. there is.
  • the integrated communications processor 260 may support both functions for communication with the first cellular network 292 and the second cellular network 294.
  • a single chip or a single package may include, for example, internal memory for storing instructions for performing at least some of the operations performed according to various embodiments and/or processing circuitry for performing the instructions.
  • the first RFIC 222 When transmitting, the first RFIC 222 converts the baseband signal generated by the first communications processor 212 to a frequency range from about 700 MHz to about 700 MHz used in the first cellular network 292 (e.g., a legacy network). It can be converted to a radio frequency (RF) signal of 3GHz.
  • RF radio frequency
  • an RF signal is obtained from a first network 292 (e.g., a legacy network) via an antenna (e.g., first antenna module 242) and transmitted via an RFFE (e.g., first RFFE 232). Can be preprocessed.
  • the first RFIC 222 may convert the pre-processed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212.
  • the second RFIC 224 uses the first communications processor 212 or the baseband signal generated by the second communications processor 214 to a second cellular network 294 (e.g., a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as a 5G Sub6 RF signal) in the Sub6 band (e.g., approximately 6 GHz or less).
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from the second cellular network 294 (e.g., 5G network) via an antenna (e.g., second antenna module 244) and RFFE (e.g., second RFFE 234) ) can be preprocessed.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal so that it can be processed by a corresponding communication processor of the first communication processor 212 or the second communication processor 214.
  • the third RFIC 226 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into a 5G Above6 band (e.g., about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second cellular network 294 (e.g., a 5G network). It can be converted to an RF signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • the 5G Above6 RF signal may be obtained from a second cellular network 294 (e.g., a 5G network) via an antenna (e.g., antenna 248) and preprocessed via a third RFFE 236.
  • the third RFIC 226 may convert the pre-processed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214.
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226.
  • the electronic device 101 may include a fourth RFIC 228 separately from the third RFIC 226 or at least as a part thereof.
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter referred to as an IF signal) in an intermediate frequency band (e.g., about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal can be transmitted to the third RFIC (226).
  • the third RFIC 226 can convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • a 5G Above6 RF signal may be received from a second cellular network 294 (e.g., a 5G network) via an antenna (e.g., antenna 248) and converted into an IF signal by a third RFIC 226. there is.
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal so that the second communication processor 214 can process it.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 in FIG. 2A or 2B may be implemented as an integrated RFIC.
  • the integrated RFIC is connected to the first RFFE (232) and the second RFFE (234) to convert the baseband signal into a signal in a band supported by the first RFFE (232) and/or the second RFFE (234) , the converted signal can be transmitted to one of the first RFFE (232) and the second RFFE (234).
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as at least part of a single chip or a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246.
  • the wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on the first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in some area (e.g., bottom surface) of the second substrate (e.g., sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another part (e.g., top surface). is disposed, so that the third antenna module 246 can be formed.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 By placing the third RFIC 226 and the antenna 248 on the same substrate, it is possible to reduce the length of the transmission line therebetween. This, for example, can reduce the loss (e.g.
  • the electronic device 101 can improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, 5G network).
  • the second network 294 e.g, 5G network
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that can be used for beamforming.
  • the third RFIC 226, for example, as part of the third RFFE 236, may include a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements.
  • each of the plurality of phase converters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (e.g., a base station of a 5G network) through the corresponding antenna element. .
  • each of the plurality of phase converters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through the corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second cellular network 294 may operate independently (e.g., Stand-Alone (SA)) or connected to the first cellular network 292 (e.g., legacy network) ( Example: Non-Stand Alone (NSA).
  • SA Stand-Alone
  • a 5G network may have only an access network (e.g., 5G radio access network (RAN) or next generation RAN (NG RAN)) and no core network (e.g., next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access the access network of the 5G network and then access an external network (eg, the Internet) under the control of the core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • EPC evolved packed core
  • Protocol information for communication with a legacy network e.g., LTE protocol information
  • protocol information for communication with a 5G network e.g., New Radio (NR) protocol information
  • LTE protocol information e.g., LTE protocol information
  • 5G network e.g., New Radio (NR) protocol information
  • FIG. 3A is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to a comparative example for comparison with various embodiments.
  • the comparative example of FIG. 3A will be described with reference to FIG. 3B.
  • FIG. 3B is a diagram for explaining an electronic device and cell according to various embodiments. Those skilled in the art will understand that at least some of the operations according to the comparative example of FIGS. 3A and/or 3B may also be performed by the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may check the overtemperature state while establishing a connection with the first cell supporting the first RAT.
  • the electronic device 101 may establish a connection with the first cell 311 based on the first RAT (eg, NR). If the first RAT is, for example, NR, the first cell 311 may be a gNB, but there is no limitation.
  • the electronic device 101 may perform communication while establishing a connection with the first cell 311.
  • the electronic device 101 can check the overtemperature state, and the overtemperature state and/or the process of checking the overtemperature state will be described later.
  • the electronic device 101 may release the connection to the first cell based on confirmation of the overtemperature condition.
  • the electronic device 101 may perform at least one operation to establish a connection to one of the at least one second cell. For example, the electronic device 101 may confirm that the measurement result for one of the at least one second cell satisfies cell selection criteria. The electronic device 101 can select a cell that satisfies cell selection conditions. The electronic device 101 may perform a random access (RA) procedure for the selected cell. Accordingly, the electronic device 101 may establish a connection (eg, RRC connection) with the selected cell. Referring to FIG. 3B, the electronic device 101 may transmit an uplink signal 331 to the first cell 311 while establishing a connection with the first cell 311.
  • RA random access
  • the transmission power for the uplink signal 331 may be referred to as first transmission power.
  • the electronic device 101 may disconnect from the first cell 311 based on confirmation of the overtemperature state.
  • the electronic device 101 selects one cell that satisfies a cell selection condition among at least one second cell 321, 322, and 323 that supports a second RAT (e.g., E-UTRA), for example, the second cell 323. ) can be selected.
  • the electronic device 101 may perform an RA procedure with the selected second cell 323, thereby establishing a connection (e.g., RRC connection) between the electronic device 101 and the second cell 323. It can be.
  • the electronic device 101 may transmit an uplink signal 332 to the connected second cell 323.
  • Transmission power for the uplink signal 332 may be referred to as second transmission power.
  • the power consumption based on the first RAT e.g., NR
  • the second RAT e.g., E-UTRA
  • the power consumption may be replaced by the amount of current consumed as an example.
  • the second transmission power for the uplink signal 332 may be relatively large.
  • the second transmission power for the uplink signal 332 may be greater than the first transmission power for the uplink signal 331.
  • the power consumed by the electronic device 101 to transmit the uplink signal 332 may be greater than the power consumed to transmit the uplink signal 331, and there is a possibility that the heat generation condition may worsen. there is.
  • the electronic device 101 may select a cell in which the expected power consumption is smaller than the existing power consumption, and thus, the heat generation condition may be effectively alleviated.
  • FIG. 4A is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments. The embodiment of FIG. 4A will be described with reference to FIG. 4B.
  • FIG. 4B is a diagram for explaining an electronic device and cell according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (e.g., at least one of the processor 120, the first communications processor 212, the second communications processor 214, or the integrated communications processor 260) includes: In operation 401, the overtemperature condition can be confirmed while a connection is established with the first cell supporting the first RAT.
  • the electronic device 101 may establish a connection with the first cell 311 based on the first RAT (eg, NR). If the first RAT is, for example, NR, the first cell 311 may be a gNB, but there is no limitation.
  • the electronic device 101 may perform communication while establishing a connection with the first cell 311.
  • the electronic device 101 may include a sensor module 176 for measuring the temperature of the interior (or surface) of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may identify an indication indicating overtemperature, indicating that the measured temperature is above the critical temperature, as an overtemperature state.
  • the processor 120 may obtain temperature information from the sensor module 176.
  • the processor 120 may determine whether the obtained temperature information is greater than or equal to a specified threshold temperature (eg, about 43 °C). If the obtained temperature information is above the specified threshold temperature, the processor 120 sends an indication indicating overtemperature to a communication processor (e.g., the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor). It can be provided as at least one of (260).
  • a communication processor e.g., the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor. It can be provided as at least one of (260).
  • the communication processor directly receives the signal from the sensor module 176. Temperature information can also be obtained. In this case, whether the temperature information obtained by the communication processor (e.g., at least one of the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor 260) is above a specified threshold temperature You can judge.
  • the electronic device 101 determines that the current state is an overtemperature state based on confirming that the speed of increase (or slope of increase) of the measured temperature is greater than or equal to the threshold speed (or threshold slope). There is no limit to the indicators (or conditions) indicating overtemperature conditions. Meanwhile, those skilled in the art will understand that the above-described determination of the overtemperature state is merely illustrative, and that there are no restrictions on the method of determining the overtemperature state.
  • the electronic device 101 uses electric fields corresponding to each of at least one second cell supporting the second RAT (eg, E-UTRA) to generate at least one cell.
  • the transmission power corresponding to each second cell can be checked.
  • the electronic device 101 may measure the electric fields corresponding to each of the at least one second cell based on an event and/or measure them periodically, and it is understood by those skilled in the art that there is no limit to the timing of measuring the electric field. will understand.
  • the electric field may include, for example, at least one of reference signal received power (RSRP), reference signal received quality (RSRQ), or received signal strength indicator (RSSI), but the electronic device 101 and the at least one second cell Those skilled in the art will understand that there are no limitations as long as it is an indicator that can indicate the channel environment between each.
  • the electronic device 101 may store correlation information between the electric field and transmission power.
  • the electronic device 101 may check the transmission power corresponding to the measured electric field based on the stored related information.
  • Table 1 is an example of correlation information between electric field and transmission power.
  • the association information between the electric field and transmission power may be mapped to the transmission power corresponding to the electric field for each RAT and/or each operating band.
  • RSRP in Table 1 is merely illustrative and may be alternatively and/or additionally defined as a unit representing an electric field.
  • the lookup table type related information shown in Table 1 is simply illustrative.
  • the electronic device 101 may store at least one mathematical equation for calculating transmission power, and determine the transmission power by substituting at least one parameter representing the measured electric field into the equation. Those skilled in the art will understand that there are no restrictions on the method of checking the transmission power.
  • the electronic device 101 determines each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell. Based on , each of the power consumptions corresponding to each of at least one second cell can be confirmed.
  • the electronic device 101 may store association information between a plurality of transmission powers and a plurality of power consumptions. The electronic device 101 may check the power consumption corresponding to the confirmed transmission power based on the stored related information.
  • Table 2 is an example of association information between transmission power and power consumption.
  • the correlation information between the electric field and transmission power may be mapped to power consumption corresponding to transmission power for each RAT and/or each operating band.
  • the lookup table type related information shown in Table 2 is simply illustrative.
  • the electronic device 101 may store at least one mathematical equation for calculating power consumption, and may check the power consumption by substituting the transmission power into the equation, and may determine the power consumption confirmation method.
  • the power consumption may be, for example, in [A] units or [W] units, but there is no limitation.
  • the power consumption may be, for example, the power consumed by at least one processor, at least one RFIC, and/or at least one RFFE, but this is also not limited.
  • the electronic device 101 may include: , In operation 407, one of the at least one second cell may be selected based on a comparison result of the power consumption corresponding to the first cell and the power consumption corresponding to each of the at least one second cell. As described above, the electronic device 101 may check the power consumption corresponding to each of at least one second cell in operation 405. The electronic device 101 may additionally check the power consumption corresponding to the first cell. For example, the electronic device 101 may check the power consumption corresponding to the transmission power of the uplink signal corresponding to the first cell. The electronic device 101 may check the transmission power corresponding to at least one physical channel, for example, one of the transmission powers corresponding to the at least one physical channel (e.g., the maximum value, the minimum value, or the median value).
  • the transmission power corresponding to at least one physical channel for example, one of the transmission powers corresponding to the at least one physical channel (e.g., the maximum value, the minimum value, or the median value).
  • the transmission power corresponding to the currently connected first cell can be confirmed.
  • the electronic device 101 may check the transmission power based on the measurement result of at least one signal from the first cell.
  • the electronic device 101 may check the transmission power corresponding to the measurement result of at least one signal from the currently connected first cell using the correlation information between the electric field and transmission power as shown in Table 1, , there are no restrictions on the method of checking transmission power.
  • the electronic device 101 may check the power consumption corresponding to the first cell using the transmission power corresponding to the confirmed first cell.
  • the electronic device 101 may check the power consumption corresponding to the transmission power corresponding to the identified first cell using the correlation information between transmission power and power consumption as shown in Table 2. For example, the electronic device 101 may select a minimum value among power consumptions that are smaller than the first power consumption corresponding to the first cell. In another example, the electronic device 101 may be set to select a second cell that has lower power consumption than the power consumption corresponding to the first cell without considering whether additional conditions are satisfied. Those skilled in the art will understand that there is no limitation as long as the selected second cell has lower power consumption than the power consumption corresponding to the currently connected first cell. For example, referring to FIG. 4B, the electronic device 101 may transmit the first uplink signal 331 while connected to the first cell 311.
  • First transmission power is required for transmission of the first uplink signal 331, and power consumption corresponding to the first transmission power may be referred to as first power consumption.
  • the electronic device 101 can check the electric field of each of at least one second cell 321, 322, and 323.
  • the electronic device 101 may check the electric field of each of the at least one second cell 321, 322, and 323 based on the measurement result of the signal from each of the at least one second cell 321, 322, and 323.
  • the electronic device 101 may check each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell (321, 322, and 323) based on the electric field of each of the at least one second cell (321, 322, and 323).
  • the electronic device 101 may check each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell 321, 322, and 323 using each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell 321, 322, and 323. For example, the electronic device 101 may confirm that the power consumption corresponding to the second cell 323 is greater than the first power consumption corresponding to the first cell 311. In this case, the electronic device 101 can refrain from performing an operation to change (or fallback) to the second cell 323, and the overtemperature condition can be prevented from worsening. For example, the electronic device 101 may confirm that the power consumption corresponding to the second cell 321 is smaller than the first power consumption corresponding to the first cell 311, and based on this, the second cell ( 321) can be selected.
  • the electronic device 101 may confirm that the cell with the lowest value among the power consumption corresponding to each of the at least one second cell 321, 322, and 323 is the second cell 321, and based on this, the second cell ( 321) may be selected, and those skilled in the art will understand that there is no limitation in the method of selecting the second cell 321.
  • the electronic device 101 releases the connection to the first cell and performs at least one operation to establish a connection to the selected cell in operation 409. can do.
  • the electronic device 101 may perform an RA procedure for the selected cell.
  • the electronic device 101 may establish a connection (eg, RRC connection) with the selected cell.
  • the electronic device 101 may transmit an uplink signal 333 based on an established connection.
  • the amount of power actually consumed for transmission of the uplink signal 333 may be smaller than the amount of power actually consumed for transmission of the uplink signal 331, and accordingly, RAT fallback and/or system fallback This can prevent fever from getting worse.
  • FIG. 4C is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (e.g., at least one of the processor 120, the first communications processor 212, the second communications processor 214, or the integrated communications processor 260) includes: In operation 421, the overtemperature condition can be checked while a connection is established with the first cell supporting the first RAT. In operation 403, the electronic device 101 uses electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT (e.g., E-UTRA), respectively, to correspond to each of the at least one second cell. You can check each power consumption. The electronic device 101 may store association information between electric fields and power consumption. The electronic device 101 may check the power consumption corresponding to the measured electric field based on the stored related information. Table 3 is an example of correlation information between electric field and power consumption.
  • the correlation information between the electric field and transmission power may be mapped to the power consumption corresponding to the electric field for each RAT and/or operating band.
  • the RSRP in Table 3 is merely illustrative and may be alternatively and/or additionally defined as a unit representing the electric field.
  • the lookup table type related information shown in Table 3 is simply illustrative.
  • the electronic device 101 may store at least one mathematical equation for calculating power consumption, and determine the power consumption by substituting at least one parameter representing the measured electric field into the equation. Those skilled in the art will understand that there are no restrictions on the method of checking power consumption.
  • the electronic device 101 may select one of the at least one second cell based on a comparison result of the power consumption corresponding to the first cell and the power consumption corresponding to each of the at least one second cell. there is. As described above, the electronic device 101 may check the power consumption corresponding to each of at least one second cell in operation 423. The electronic device 101 may additionally check the power consumption corresponding to the first cell. For example, the electronic device 101 may check the power consumption corresponding to the transmission power of the uplink signal corresponding to the first cell. Alternatively, the electronic device 101 may check the power consumption corresponding to the first cell using the transmission power corresponding to the first cell.
  • the electronic device 101 may check the power consumption corresponding to the electric field of the identified first cell using the correlation information between the electric field and power consumption as shown in Table 3.
  • the electronic device 101 may release the connection to the first cell and perform at least one operation to establish a connection to the selected cell.
  • a configuration for checking transmission powers corresponding to the electric field of each of the at least one second cell and checking power consumption corresponding to each of the at least one second cell based on each of the transmission powers includes at least Those skilled in the art will understand that this can be replaced with a configuration that checks the power consumption corresponding to the electric field of each second cell.
  • the electronic device 101 may maintain the connection to the first cell for communication stability, but this is an example.
  • a fallback to the first cell may be performed.
  • the electric field for at least one second cell may be measured periodically or based on event detection. Accordingly, each of the electric fields for each of the at least one second cell may be updated, and at least one second cell corresponding to a power consumption lower than that of the currently connected first cell may also be updated.
  • FIG. 5A is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (e.g., at least one of the processor 120, the first communications processor 212, the second communications processor 214, or the integrated communications processor 260) includes: In operation 501, the overtemperature condition can be confirmed while a connection is established with the first cell supporting the first RAT. In operation 503, the electronic device 101 may perform at least one heat limiting operation corresponding to the first overtemperature state.
  • the electronic device 101 may define and/or manage a plurality of overtemperature states.
  • the first overtemperature state may be a state in which the measured current temperature is greater than or equal to about 43°C but less than or equal to about 44°C.
  • the second overtemperature state may be a state in which the current measured temperature is about 44 °C or higher.
  • the boundary values for setting the range of the above-described overtemperature states are merely exemplary. Additionally, there is no limit to the number of overtemperature conditions.
  • At least one heat suggestion operation corresponding to the first overtemperature state may be at least one action that can alleviate heat generation before RAT fallback and/or system fallback is performed. Since RAT fallback and/or system fallback cause a temporary communication interruption, based on confirmation of the first overtemperature condition, the electronic device 101 may perform at least one other operation that does not cause communication interruption.
  • At least one operation corresponding to the first overtemperature state may include, for example, reducing the number of receiving antennas (e.g., changing from 4RX mode to 2RX mode), reducing the number of component carriers (CCs), and carrier aggregation (CA). ) may include deactivation, DC (dual connectivity) deactivation, bandwidth reduction, and/or layer reduction, but those skilled in the art will understand that there is no limitation as long as the operation is to reduce heat generation (or power consumption).
  • the electronic device 101 may transmit a UEAssistanceInformation message adjusting the value of at least one information element (IE) in order to perform at least some of the above-described operations.
  • IE information element
  • the electronic device 101 may check the second overtemperature state in operation 505 while establishing a connection with the first cell supporting the first RAT.
  • the second overtemperature state may have no limitations, for example, if the first overtemperature state is a state in which heat generation becomes worse. For example, even if at least one operation corresponding to the first overtemperature state is performed, the calorific value may not decrease (or the amount of decrease in calorific value may not be relatively large), so the temperature continues to increase, resulting in the second overtemperature state. is likely to be confirmed.
  • the electronic device 101 uses electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT, to each of the at least one second cell. You can check each of the corresponding transmission powers.
  • the electronic device 101 may check each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell, based on each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell.
  • the electronic device 101 may select one of the at least one second cell based on a comparison result of the power consumption corresponding to the first cell and the power consumption corresponding to each of the at least one second cell. there is.
  • the electronic device 101 may select one of the power consumptions that are lower than the power consumption corresponding to the first cell (e.g., the minimum value, but there is no limit), and there is no limit to the method of cell selection. does not exist.
  • the electronic device 101 may release the connection to the first cell and perform at least one operation to establish a connection to the selected cell.
  • the electronic device 101 can relieve heat while maintaining a communication connection in a relatively mild overtemperature state, and when heat generation intensifies, perform a fever relief operation based on disconnecting the communication connection (e.g. , RAT fallback and/or system fallback) can be performed.
  • a fever alleviation operation based on disconnection of communication connection in an overtemperature state may be performed after at least one operation that does not require disconnection of communication connection is performed, as shown in FIG. 5A.
  • FIG. 5B is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (e.g., at least one of the processor 120, the first communications processor 212, the second communications processor 214, or the integrated communications processor 260) includes: In operation 531, the overtemperature condition can be confirmed while a connection is established with the first cell supporting the first RAT. In operation 533, the electronic device 101 may perform at least one first heat limiting operation corresponding to an overtemperature state.
  • the at least one first thermal limiting operation may include at least a portion of the at least one thermal limiting operation corresponding to the first overtemperature condition described, for example, in FIG. 5A, other than RAT fallback and/or system fallback. There are no restrictions when it comes to heat-limiting operations.
  • the electronic device 101 may check whether a specified time has elapsed since the overtemperature condition was confirmed. If the specified time has not elapsed (535-No), the electronic device 101 can check whether the overtemperature state has escaped in operation 537. If the overtemperature state cannot be escaped (537-No), the electronic device 101 may continue performing at least one heat limiting operation in operation 539. In another example, the electronic device 101 may perform an additional heat limiting operation. In one example, the electronic device 101 initially performs a heat limiting operation to reduce the number of component carriers (CCs), disable CA, reduce bandwidth, or reduce the number of RX antennas.
  • CCs component carriers
  • CA component carriers
  • the electronic device 101 may again check whether the specified time has elapsed in operation 535. If it is confirmed that the overtemperature state has escaped (537 - Yes), the electronic device 101 may stop at least one heat limiting operation in operation 541. Interrupting a heat limiting operation may include ceasing performance of the operation and/or reinstating changed parameters (eg, reduced bandwidth, or reduced number of RX antennas).
  • the electronic device 101 when it is confirmed that a specified time has elapsed since the overtemperature condition was confirmed (535-Yes), the electronic device 101 connects to each of at least one second cell supporting the second RAT in operation 543. Using the corresponding electric fields, each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell can be confirmed. In operation 545, the electronic device 101 may check each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell, based on each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell. In operation 547, the electronic device 101 may select one of the at least one second cell based on a comparison result of the power consumption corresponding to the first cell and the power consumption corresponding to each of the at least one second cell. there is.
  • the electronic device 101 may select one of the power consumptions that are lower than the power consumption corresponding to the first cell (e.g., the minimum value, but there is no limit), and there is no limit to the method of cell selection. does not exist.
  • the electronic device 101 may release the connection to the first cell and perform at least one operation to establish a connection to the selected cell.
  • the electronic device 101 can alleviate the heat while maintaining a communication connection in an overtemperature state for a certain period of time, and can maintain a communication connection in the case where the overtemperature state is not escaped despite the heat alleviation operation for a certain period of time.
  • Heat mitigation actions based on release may be performed.
  • the fever alleviation operation based on disconnection of communication connection in an overtemperature state is performed after at least one operation that does not require disconnection of communication connection is performed and a specified time has elapsed, as shown in FIG. 5B. Those skilled in the art will understand that this can be done.
  • Figure 6 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (e.g., at least one of the processor 120, the first communications processor 212, the second communications processor 214, or the integrated communications processor 260) includes: In operation 601, the overtemperature condition can be confirmed while a connection is established with the first cell supporting the first RAT. In operation 603, the electronic device 101 may check each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell using the electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT. . In operation 605, the electronic device 101 may check each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell, based on each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell. Meanwhile, as described with reference to FIG.
  • the electronic device 101 uses electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT to consume energy corresponding to each of the at least one second cell. You can also check each of the powers.
  • the electronic device 101 may select one of the at least one second cell based on a comparison result of the power consumption corresponding to the first cell and the power consumption corresponding to each of the at least one second cell. there is.
  • the electronic device 101 may release the connection to the first cell and perform at least one operation to establish a connection to the selected cell.
  • the electronic device 101 configures the selected cell with at least one operation band corresponding to at least one cell having power consumption less than the power consumption corresponding to the first cell among the at least one second cells.
  • the electronic device 101 can report UE capability information including.
  • the electronic device 101 may check the operating band corresponding to each of at least one second cell supporting the second RAT (eg, E-UTRA).
  • the operating band in the present disclosure may be replaced with information for identifying a frequency such as ARFCN and/or information for identifying a cell such as PCI.
  • the electronic device 101 may be connected to the first cell using the N77 operating band.
  • the electronic device 101 may receive a UE capability inquiry from the first cell during the process of establishing a connection with the first cell and/or after establishing the connection.
  • the electronic device 101 may transmit UE capability information including information related to a supported operating band to the first cell.
  • the UE capability information may include information about the operating band supported by the electronic device 101.
  • the operating band supported by the electronic device 101 is the B1 operating band, B3 operating band, and B5 operating band.
  • UE capability information including all operating bands e.g., ⁇ B1 operating band, B3 operating band, B5 operating band, or B7 operating band ⁇
  • the electronic device 101 can check the overtemperature state while connected to the first cell.
  • the electronic device 101 may check the expected power consumption for at least one second cell based on the electric field and/or transmission power for at least one nearby second cell.
  • Table 4 is an example of power consumption for a currently connected first cell and expected power consumption for at least one second cell.
  • the electronic device 101 can confirm that the power consumption W3 corresponding to the operating band of B3 and the power consumption W4 corresponding to the operating band of B5 are smaller than W1 corresponding to the operating band of N77.
  • the electronic device 101 can confirm that the power consumption W2 corresponding to the operating band of B1 and the power consumption W5 corresponding to the operating band of B7 are greater than W1 corresponding to the operating band of N77.
  • the electronic device 101 may select either a cell in the operating band B3 or a cell in the operating band B5, which has a power consumption less than W1, which is the power consumption corresponding to the currently connected first cell.
  • the electronic device 101 may disconnect from the first cell and establish a connection with the selected cell.
  • the electronic device 101 may receive a UE capability inquiry from the selected cell during the process of establishing a connection with the selected cell and/or after establishing the connection.
  • the electronic device 101 may report UE capability information including at least one operating band corresponding to lower power consumption than the power consumption corresponding to the previously connected first cell among all supported operating bands.
  • the power consumption W3 corresponding to the operating band of B3 and the power consumption W4 corresponding to the operating band of B5 are smaller than W1 corresponding to the operating band of N77
  • the power consumption W2 and B7 corresponding to the operating band of B1 are smaller than W1 corresponding to the operating band of N77.
  • the electronic device 101 When it is confirmed that the power consumption W5 corresponding to the operating band of is greater than W1 corresponding to the operating band of N77, the electronic device 101 includes the operating band of B1 and the operating band of B7 in the UE capability information. You may not do it.
  • the electronic device 101 may report UE capability information including the operating band of B3 and B5 to the cell to be connected. Accordingly, the network may not include the B1 operating band and the B7 operating band in the MO (measurement object), and handover to the cell corresponding to the corresponding operating band may not be performed in the future.
  • the electronic device 101 When the electronic device 101 escapes from an overtemperature state, it may readjust the operating band within the UE capability information.
  • the operating bands supported by the electronic device 101 are ⁇ B1 operating band, B3 operating band, B5 operating band, B7 operating band ⁇ , based on the overtemperature state as described above, ⁇ B3 operating band , B5 operating band ⁇ can be reported to the network as an operating band that supports it. Meanwhile, when it is confirmed that it is free from the overtemperature state, the electronic device 101 sends UE capability information including all supported operating bands ⁇ B1 operating band, B3 operating band, B5 operating band, B7 operating band ⁇ to the network. You can also report it.
  • the electronic device 101 may receive a UE capability inquiry from the first cell after an overtemperature occurs and before performing RAT fallback and/or system fallback. In this case, the electronic device 101 reports UE capability information including at least one operating band corresponding to lower power consumption than the power consumption corresponding to the currently connected first cell among all supported operating bands. You can. For example, the power consumption W3 corresponding to the operating band of B3 and the power consumption W4 corresponding to the operating band of B5 are smaller than W1 corresponding to the operating band of N77, and the power consumption W2 and B7 corresponding to the operating band of B1 are smaller than W1 corresponding to the operating band of N77. When it is confirmed that the power consumption W5 corresponding to the operating band of is greater than W1 corresponding to the operating band of N77, the electronic device 101 includes the operating band of B1 and the operating band of B7 in the UE capability information. You may not do it.
  • Figure 7 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (e.g., at least one of the processor 120, the first communications processor 212, the second communications processor 214, or the integrated communications processor 260) includes: In operation 701, the overtemperature condition can be confirmed while a connection is established with the first cell supporting the first RAT.
  • the electronic device 101 may check each of the power consumptions corresponding to each of at least one second cell in operation 703.
  • the electronic device 101 may check each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell based on the electric field and/or transmission power corresponding to each of the at least one second cell.
  • the electronic device 101 may check whether at least one second cell with power consumption less than the power consumption corresponding to the first cell exists.
  • the electronic device 101 can check the power consumption corresponding to the currently connected first cell, and configure the power consumption corresponding to each of the at least one second cell identified according to various embodiments to the first cell. It can be compared with the power consumption corresponding to the cell. If at least one second cell having a power consumption less than the power consumption corresponding to the first cell does not exist (705 - No), the electronic device 101 connects to the first cell in operation 707. can be maintained. If there is no at least one second cell with a power consumption less than the power consumption corresponding to the first cell, and the electronic device 101 performs RAT fallback and/or system fallback, there is a possibility that heat generation may intensify. There is.
  • the electronic device 101 can maintain the connection with the first cell of the current first RAT. If there is at least one second cell having a power consumption less than the power consumption corresponding to the first cell (705 - Yes), the electronic device 101 selects one of the at least one second cells in operation 709. You can choose one. In operation 711, the electronic device 101 may perform at least one operation to release the connection to the first cell and establish a connection to the selected cell. When there is at least one second cell with a power consumption that is less than the power consumption corresponding to the first cell, when the electronic device 101 performs RAT fallback and/or system fallback, heat generation is likely to be alleviated. . Accordingly, the electronic device 101 may release the connection with the first cell of the current first RAT and establish a connection with the selected cell.
  • FIG. 8A is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments. The embodiment of FIG. 8A will be described with reference to FIG. 8B.
  • FIG. 8B is a diagram for explaining an electronic device and cell according to various embodiments.
  • an electronic device 101 may check an overtemperature condition in operation 801 while establishing a connection with a first cell supporting the first RAT (eg, NR).
  • the electronic device 101 uses electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting a second RAT (e.g., E-UTRA), to each of the at least one second cell. You can check each of the transmit powers.
  • the electronic device 101 may check each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell, based on each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell.
  • the electronic device 101 may check each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell using the electric fields corresponding to each of the at least one second cell.
  • the electronic device 101 corresponds to each of the at least one second cell 321, 322, and 323 based on the signals 841, 842, and 843 from each of the at least one second cell 321, 322, and 323. You can check each electric field.
  • the electronic device 101 may identify at least one second cell having a power consumption less than the power consumption corresponding to the first cell 311 in operation 807.
  • the electronic device 101 may identify at least one second cell having a power consumption less than the power consumption corresponding to the first cell among the at least one second cells 321, 322, and 323. You can.
  • the electronic device 101 performs a measurement report based on the measurement result for at least one second cell satisfying the reporting condition, in operation 809, and the remaining cells. You can refrain from performing measurement reports on measurement results for cells.
  • the at least one second cell 321, 322, and 323 the power consumption corresponding to the second cell 321 is smaller than the power consumption corresponding to the first cell 311. do.
  • the power consumption corresponding to the second cells 322 and 323 is greater than the power consumption corresponding to the first cell 311 .
  • the electronic device 101 assumes that it has confirmed that the measurement results of the signals 841, 842, and 843 from at least one second cell 321, 322, and 323 all satisfy the report condition.
  • the electronic device 101 responds to power consumption that is less than the power consumption corresponding to the first cell 311, even though the measurement results of the signals 841, 842, and 843 from the second cells 321, 322, and 323 all satisfy the reporting conditions.
  • the measurement result 844 for the second cell 321 may be reported to the first cell 311.
  • the electronic device 101 responds to power consumption greater than the power consumption corresponding to the first cell 311, even though the measurement results of the signals 841, 842, and 843 from the second cells 322 and 323 all satisfy the reporting conditions.
  • the first cell 311 may determine the second cell 321 as the target cell of the electronic device 101 based on the measurement result 844. When handover preparation for the second cell 321 is completed, the first cell 311 may transmit a handover command to the electronic device 101. The electronic device 101 may handover to the second cell 321 based on the handover command. As described above, since measurement reports were not performed for the second cells 322 and 323 corresponding to power consumption greater than the power consumption corresponding to the first cell 311, there is a possibility that heat generation in the electronic device 101 may worsen. Handover to the second cells 322 and 323 having can be prevented.
  • Figure 9 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (e.g., at least one of the processor 120, the first communications processor 212, the second communications processor 214, or the integrated communications processor 260) includes: In operation 901, while establishing a connection with a first cell supporting a first RAT (e.g., NR), an RRC reset message including at least one measurement object (MO) may be received from the first cell.
  • a first RAT e.g., NR
  • the MO may, for example, include, but is not limited to, information about the frequency to be measured (e.g., ARFCN).
  • the RRC reset message may further include information about reporting conditions corresponding to the MO.
  • the electronic device 101 may perform measurement based on the MO included in the RRC reset message. The electronic device 101 may check whether the measurement result satisfies reporting conditions.
  • the electronic device 101 may check the overtemperature condition in operation 903.
  • the electronic device 101 may check each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell using the electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT.
  • the electronic device 101 may check each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell, based on each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell.
  • the electronic device 101 may check each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell using the electric fields corresponding to each of the at least one second cell.
  • the electronic device 101 may identify at least one second cell having a power consumption that is less than the power consumption corresponding to the first cell.
  • the electronic device 101 may perform measurement on at least one second cell and refrain from performing measurement on the remaining cells.
  • the at least one second cell 321, 322, and 323 the power consumption corresponding to the second cell 321 is smaller than the power consumption corresponding to the first cell 311. do.
  • the power consumption corresponding to the second cells 322 and 323 is greater than the power consumption corresponding to the first cell 311 .
  • the electronic device 101 performs periodic measurement on the signal 841 from the second cell 321 among the at least one second cell 321, 322, and 323, and measures the signal 841 from the remaining cells 322 and 323. Measurement can be avoided for (842,843).
  • LNA low noise amplifier
  • RFIC radio frequency identification circuitry
  • the electronic device 101 may refrain from measuring cells 323 and 323 that have a low possibility of reducing heat generation even after handover.
  • the electronic device 101 may perform measurements only on the cell 321 that has a high possibility of reducing heat generation during handover.
  • the electronic device 101 performs measurements on the entire MO at every period longer than the measurement gap (or based on event occurrence), and compares the power consumption corresponding to the currently connected first cell with Comparison results can be updated. Accordingly, the frequency (or cell) on which measurement is performed and the frequency (or cell) on which measurement is not performed may be updated. Since measurement is not performed on the cells 323 and 323 corresponding to power consumption higher than that of the currently connected first cell, handover to the corresponding cells 323 and 323 can be prevented.
  • the first cell 311 may determine the second cell 321 as the target cell of the electronic device 101 based on the measurement result 844. When handover preparation for the second cell 321 is completed, the first cell 311 may transmit a handover command to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may handover to the second cell 321 based on the handover command. As described above, since measurements were not performed on the second cells 322 and 323 corresponding to power consumption greater than that of the first cell 311, there is a possibility that heat generation in the electronic device 101 may worsen. Handover to the second cells 322 and 323 can be prevented.
  • Figure 10 is a flowchart for explaining the operation of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (e.g., at least one of the processor 120, the first communications processor 212, the second communications processor 214, or the integrated communications processor 260) includes: In operation 1001, while a connection is established with a first cell supporting the first RAT, an RRC reset message including at least one MO may be received from the first cell.
  • the electronic device 101 may perform measurement on at least one frequency based on at least one MO in operation 1003.
  • the electronic device 101 may perform a measurement report on the first cell based on at least one measurement result satisfying a reporting condition.
  • the first cell may determine to perform a conditional handover of the electronic device 101 based on the measurement report.
  • the first cell may request handover preparation from the target cell, and the target cell may notify the first cell that handover preparation is complete.
  • the first cell may transmit a conditional handover command to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may receive a conditional handover command corresponding to the measurement report in operation 1007.
  • the conditional handover command may include execution conditions for handover. If the measurement result for the target cell satisfies the measurement condition, the electronic device 101 may be set to directly handover to the corresponding cell without network intervention. The electronic device 101 may then perform measurement on the target cell periodically (or based on event detection). The electronic device 101 may check whether the execution condition included in the conditional handover command is satisfied in operation 1009.
  • the electronic device 101 may be confirmed that the measurement result for the target cell satisfies the execution condition.
  • the electronic device 101 can immediately perform handover to the target cell based on satisfaction of the execution condition.
  • the electronic device 101 may perform an RA procedure for the target cell.
  • the electronic device 101 may check whether the power consumption corresponding to the corresponding cell is less than the power consumption corresponding to the first cell, based on the overtemperature state. As described above, the electronic device 101 may check the power consumption corresponding to the target cell based on the electric field and/or transmission power for the target cell. The electronic device 101 may check whether the power consumption corresponding to the target cell is less than the power consumption corresponding to the first cell. If the power consumption corresponding to the corresponding cell is less than the power consumption corresponding to the first cell (1011 - Yes), the electronic device 101 performs at least one operation for handover to the corresponding cell in operation 1013. You can. For example, the electronic device 101 may perform an RA procedure for the corresponding cell.
  • the electronic device 101 may maintain the connection with the first cell in operation 1015. Accordingly, the electronic device 101 can be prevented from being handed over to a cell with higher power consumption than the power consumption corresponding to the currently connected first cell.
  • an electronic device includes at least one temperature sensor (e.g., sensor module 176) and at least one device that supports a first RAT and a second RAT. It may include one processor (eg, at least one of the processor 120, the first communication processor 212, the second communication processor 214, or the integrated communication processor 260).
  • the at least one processor may check an overtemperature state based on sensing data sensed by the at least one temperature sensor while establishing a connection with the first cell supporting the first RAT.
  • the at least one processor based on confirmation of the overtemperature state, uses electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT, You can check each of the transmit powers.
  • the at least one processor may check each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell based on each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell.
  • the at least one processor may select one of the at least one second cell based on a comparison result of power consumption corresponding to the first cell and power consumption corresponding to each of the at least one second cell.
  • the at least one processor may be configured to perform at least one operation to release a connection to the first cell and establish a connection to the selected cell.
  • the at least one processor using electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT, respectively, transmit powers corresponding to each of the at least one second cell.
  • each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell may be set to be confirmed with reference to first association information between a plurality of electric fields and a plurality of transmission powers. .
  • the at least one processor determines each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell, based on each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell. As at least part of the operation, it may be configured to check each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell, with reference to second association information between the plurality of transmission powers and the plurality of power consumptions.
  • the at least one processor based on a comparison result of the power consumption corresponding to the first cell and the power consumption corresponding to each of the at least one second cell, As at least part of the operation of selecting one of the cells, the cell may be set to select the one corresponding to a power consumption that is less than the power consumption corresponding to the first cell.
  • the at least one processor based on a comparison result of the power consumption corresponding to the first cell and the power consumption corresponding to each of the at least one second cell, As at least part of the operation of selecting one of the at least one second cell corresponding to a power consumption less than the power consumption corresponding to the first cell, the one corresponding to the lowest power consumption may be selected.
  • the at least one processor is further configured to report first UE capability information to the selected cell after establishing a connection to the selected cell, and the first UE capability information includes: Information on at least one operating band corresponding to at least one second cell corresponding to power consumption less than the power consumption corresponding to the first cell may be included.
  • the at least one processor includes information on all operating bands supported by the electronic device based on the overtemperature state being released after reporting the first UE capability information. It may be further configured to report the second UE capability information.
  • the at least one processor prior to establishing a connection to the selected cell, provides a third UE capability to the first cell based on receiving a UE capability inquiry from the first cell. It is further configured to report information, and the third UE capability information includes information about at least one operating band corresponding to at least one second cell corresponding to a power consumption less than the power consumption corresponding to the first cell. may be included.
  • the at least one processor before performing at least one operation for releasing the connection to the first cell and establishing a connection to the selected cell, at least one processor for alleviating heat. It can be further set to perform the operation of.
  • an electronic device may include at least one temperature sensor and at least one processor supporting the first RAT and the second RAT.
  • the at least one processor may be set to check an overtemperature state based on sensing data sensed by the at least one temperature sensor while establishing a connection with the first cell supporting the first RAT.
  • the at least one processor based on confirmation of the overtemperature state, uses electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT, It can be set to check each power consumption.
  • the at least one processor is set to select one of the at least one second cell based on a comparison result of the power consumption corresponding to the first cell and the power consumption corresponding to each of the at least one second cell. It can be.
  • the at least one processor may be configured to perform at least one operation to release a connection to the first cell and establish a connection to the selected cell.
  • a method of operating an electronic device supporting a first RAT and a second RAT includes establishing a connection with a first cell supporting the first RAT, and using at least one temperature sensor of the electronic device. It may include an operation of checking an overtemperature state based on sensing data sensed by .
  • the method of operating an electronic device includes, based on confirmation of the overtemperature state, using electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT, It may include an operation of checking each of the transmission powers.
  • the method of operating an electronic device may include checking each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell, based on each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell. .
  • the method of operating an electronic device includes selecting one of the at least one second cell based on a comparison result of power consumption corresponding to the first cell and power consumption corresponding to each of the at least one second cell. may include.
  • a method of operating an electronic device may include performing at least one operation to release a connection to the first cell and establish a connection to the selected cell.
  • the operation of checking each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell using electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT includes a plurality of methods.
  • Each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell can be confirmed by referring to the first correlation information between the electric fields and the plurality of transmission powers.
  • the operation of checking each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell based on each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell includes a plurality of transmission powers.
  • Each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell can be confirmed by referring to the second association information between the cells and the plurality of power consumptions.
  • the operation of selecting one of the at least one second cell based on a comparison result of the power consumption corresponding to the first cell and the power consumption corresponding to each of the at least one second cell includes , the one corresponding to power consumption less than the power consumption corresponding to the first cell can be selected.
  • the operation of selecting one of the at least one second cell based on a comparison result of the power consumption corresponding to the first cell and the power consumption corresponding to each of the at least one second cell includes , the one corresponding to the lowest power consumption among at least one second cell corresponding to a power consumption less than the power consumption corresponding to the first cell may be selected.
  • a method of operating an electronic device further includes reporting first UE capability information to the selected cell after establishing a connection to the selected cell, wherein the first UE capability information may include information about at least one operating band corresponding to at least one second cell corresponding to power consumption less than the power consumption corresponding to the first cell.
  • a method of operating an electronic device includes information on all operating bands supported by the electronic device based on the overtemperature state being released after reporting the first UE capability information.
  • the operation of reporting the second UE capability information may be further included.
  • a method of operating an electronic device includes providing a third UE capability to the first cell based on receiving a UE capability inquiry from the first cell before establishing a connection to the selected cell. It further includes reporting information, wherein the third UE capability information includes at least one operating band corresponding to at least one second cell corresponding to a power consumption less than the power consumption corresponding to the first cell. Information may be included.
  • a method of operating an electronic device includes at least one operation for alleviating heat before performing at least one operation for releasing the connection to the first cell and establishing a connection to the selected cell. It may further include an operation to perform the operation.
  • an electronic device may include at least one temperature sensor and at least one processor supporting the first RAT and the second RAT.
  • the at least one processor may be set to check an overtemperature state based on sensing data sensed by the at least one temperature sensor while establishing a connection with the first cell supporting the first RAT.
  • the at least one processor based on confirmation of the overtemperature state, uses electric fields corresponding to each of the at least one second cell supporting the second RAT, It can be set to check each of the transmit powers.
  • the at least one processor may be configured to check each of the power consumptions corresponding to each of the at least one second cell, based on each of the transmission powers corresponding to each of the at least one second cell.
  • the at least one processor may be configured to check at least one second cell, among the at least one second cell, corresponding to a power consumption that is less than the power consumption corresponding to the first cell.
  • the at least one processor reports measurement results for at least some of the at least one second cell, based on the measurement result satisfying the reporting condition included in the RRC reset message received from the first cell. It can be set to perform. Performance of measurement reports for cells other than the at least one second cell may be avoided.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (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.”
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. It can be used as A module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions. For example, according to one embodiment, the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document are one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-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 (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components. there is.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 적어도 하나의 온도 센서, 및 제 1 RAT 및 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 상기 적어도 하나의 온도 센서에 의하여 센싱된 센싱 데이터에 기반한 과온도 상태를 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 과온도 상태의 확인에 기반하여, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다. 그 밖의 다양한 실시예가 가능할 수 있다.

Description

과온도 상태에 대응하는 동작을 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법
다양한 실시예는 과온도 상태에 대응하는 동작을 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 5G 통신 시스템이 개발되고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 3G, LTE와 같이 기존 사용하던 통신 대역뿐만 아니라 새로운 대역 예를 들면, 고주파 대역(예를 들어, FR2 대역)도 사용할 수 있도록 구현이 고려되고 있다. 고주파 대역인 밀리미터파(mmWave)를 지원하는 전자 장치에는 복수의 안테나 모듈들이 포함(including)될 수 있다. 밀리미터파 대역의 무선 채널은 높은 주파수 특성으로 인해 높은 직진성과 큰 경로 손실을 가지는데, 이를 보완하기 위해 높은 지향성 빔 포밍(highly directional beamforming) 기술이 적용되고 있으며, 높은 지향성의 빔포밍을 위해서는 복수의 안테나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 각기 다른 방향으로 신호를 방사하는 복수의 안테나 모듈들을 포함할 수 있다.
5G 통신 기술은 상대적으로 많은 양의 데이터를 전송하고, 더 많은 전력을 소비할 수 있으므로 잠재적으로 전자 장치의 온도를 상승하게 할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 높은 주파수 대역의 사용과 데이터 처리량의 증가로 인해 전류 소모가 커질 수 있고, 이에 따른 발열량이 증가하면서 사용 중인 안테나 모듈 또는 안테나 모듈의 주변에 과열 현상이 발생할 수 있다. 특정 안테나 모듈 또는 그 주변이 과열되면 전자 장치를 사용하는 사용자에게 불쾌감을 줄 수 있고, 나아가 저온 화상을 유발할 수 있다. 과열된 안테나 모듈 주변에 배치된 부품(예: 배터리)의 추가 손상과 함께 전자 장치의 전반적인 성능이 저하될 수도 있다. 또한 전자 장치는 5G 통신을 통한 데이터 송수신 기능을 포함하는 다양한 어플리케이션들을 설치하여 이용할 수 있다. 전자 장치는 5G 통신을 통한 데이터 송수신 양이 과도한 어플리케이션을 실행하는 경우 높은 주파수 대역의 사용과 데이터 처리량의 증가로 발열량이 더욱 증가할 수 있다.
전자 장치는, 발열 완화를 위하여 RAT(radio access technology) 및/또는 시스템(system)을 변경할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는, NR(new radio)에 기반한 연결을 통하여 통신을 수행하다가, 과온도 확인에 기반하여, NR의 연결을 해제하고, E-UTRA(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)에 기반한 연결을 통하여 통신을 수행할 수 있다. E-UTRA에 의한 소비 전력은, 일반적으로 NR에 의한 소비 전력보다 낮을 수 있으며, 이에 따라 RAT의 변경에 따른 발열 완화가 가능할 수 있다. 하지만, E-UTRA가 약전계인 경우에는, E-UTRA에 의한 소비 전력이 오히려 NR에 의한 소비 전력보다 큰 경우도 발생할 수 있다. 이 경우, E-UTRA로의 천이에 따라 오히려 전자 장치의 소비 전력이 증가하여, 발열이 심화될 가능성도 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 그 동작 방법은, 현재 연결된 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력을 가지는 셀을 선택하여, 해당 셀에 연결을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 적어도 하나의 온도 센서, 및 제 1 RAT 및 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 상기 적어도 하나의 온도 센서에 의하여 센싱된 센싱 데이터에 기반한 과온도 상태를 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 과온도 상태의 확인에 기반하여, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 RAT 및 제 2 RAT을 지원하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 상기 전자 장치의 적어도 하나의 온도 센서에 의하여 센싱된 센싱 데이터에 기반한 과온도 상태를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 과온도 상태의 확인에 기반하여, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 적어도 하나의 온도 센서, 및 제 1 RAT 및 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 상기 적어도 하나의 온도 센서에 의하여 센싱된 센싱 데이터에 기반한 과온도 상태를 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 과온도 상태의 확인에 기반하여, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 RAT 및 제 2 RAT을 지원하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 상기 전자 장치의 적어도 하나의 온도 센서에 의하여 센싱된 센싱 데이터에 기반한 과온도 상태를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 과온도 상태의 확인에 기반하여, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택하고, 상기 제 1 셀에 대한 연결을 해제하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 적어도 하나의 온도 센서, 및 제 1 RAT 및 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 상기 적어도 하나의 온도 센서에 의하여 센싱된 센싱 데이터에 기반한 과온도 상태를 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 과온도 상태의 확인에 기반하여, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 제 2 셀을 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 적어도 일부에 대한 측정 결과가 상기 제 1 셀로부터 수신된 RRC 재설정 메시지에 포함된 보고 조건을 만족함에 기반하여, 상기 적어도 일부에 대한 측정 보고를 수행하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 제 2 셀 이외의 나머지 셀에 대한 측정 보고의 수행이 삼가될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 RAT 및 제 2 RAT을 지원하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 상기 적어도 하나의 온도 센서에 의하여 센싱된 센싱 데이터에 기반한 과온도 상태를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 과온도 상태의 확인에 기반하여, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 제 2 셀을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 적어도 일부에 대한 측정 결과가 상기 제 1 셀로부터 수신된 RRC 재설정 메시지에 포함된 보고 조건을 만족함에 기반하여, 상기 적어도 일부에 대한 측정 보고를 수행하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 제 2 셀 이외의 나머지 셀에 대한 측정 보고의 수행이 삼가될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 현재 연결된 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력을 가지는 셀을 선택하여, 해당 셀에 연결을 수행할 수 있는 전자 장치 및 그 동작 방법이 제공될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 2b는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3a는 다양한 실시예와의 비교를 위한 비교예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 3b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 셀을 설명하기 위한 도면이다.
도 4a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 4b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 셀을 설명하기 위한 도면이다.
도 4c는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 5a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 5b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 셀을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 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 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다. 도 2a를 참조하면, 전자 장치(101)는 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 제4 RFIC(228), 제1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제2 RFFE(234), 제1 안테나 모듈(242), 제2 안테나 모듈(244), 제3 안테나 모듈(246) 및 안테나들(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 제2 네트워크(199)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와 제2 셀룰러 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 제2 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제4 RFIC(228), 제1 RFFE(232), 및 제2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제4 RFIC(228)는 생략되거나, 제3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 셀룰러 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 셀룰러 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 셀룰러 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제1 셀룰러 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스(213)를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 프로세서간 인터페이스(213)는, 예를 들어 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 예를 들어 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 제어 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 2b에서와 같이, 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)는, 제1 셀룰러 네트워크(292), 및 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 통신을 위한 기능을 모두 지원할 수 있다. 단일 칩 또는 단일 패키지는, 예를 들어 다양한 실시예에 따라 수행되는 동작들 중 적어도 일부를 수행하기 위한 인스트럭션을 저장하는 내부 메모리 및/또는 인스트럭션을 수행하기 위한 처리 회로를 포함할 수도 있다.
제1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제1 안테나 모듈(242))를 통해 제1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제2 안테나 모듈(244))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제3 RFIC(226)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제3 RFFE(236)는 제3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제4 RFIC(228)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제4 RFIC(228)는 IF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 도 2a 또는 도 2b에서 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)가 단일 칩 또는 단일 패키지로 구현될 경우, 통합 RFIC로 구현될 수 있다. 이 경우 상기 통합 RFIC가 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)에 연결되어 기저대역 신호를 제1 RFFE(232) 및/또는 제2 RFFE(234)가 지원하는 대역의 신호로 변환하고, 상기 변환된 신호를 제1 RFFE(232) 및 제2 RFFE(234) 중 하나로 전송할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일시예에 따르면, 제1 안테나 모듈(242) 또는 제2 안테나 모듈(244)중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제1 서브스트레이트와 별도의 제2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: Stand-Alone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: Non-Stand Alone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3a는 다양한 실시예와의 비교를 위한 비교예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 3a의 비교예는 도 3b를 참조하여 설명하도록 한다. 도 3b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 셀을 설명하기 위한 도면이다. 도 3a 및/또는 도 3b의 비교예에 의한 동작들 중 적어도 일부는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)에 의하여서도 수행될 수도 있음을 당업자는 이해할 것이다.
우선, 도 3a를 참조하면, 301 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 과온도 상태를 확인할 수 있다. 도 3b를 참조하면, 전자 장치(101)는, 제 1 RAT(예를 들어, NR)에 기반한 제 1 셀(311)과 연결을 수립할 수 있다. 제 1 RAT이, 예를 들어 NR인 경우에, 제 1 셀(311)은 gNB일 수 있으나 제한은 없다. 전자 장치(101)는, 제 1 셀(311)과 연결을 수립한 상태에서 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는, 과온도 상태를 확인할 수 있으며, 과온도 상태 및/또는 과온도 상태의 확인하는 과정에 대하여서는 후술하도록 한다. 전자 장치(101)는, 303 동작에서, 과온도 상태의 확인에 기반하여, 제 1 셀에 대한 연결을 해제할 수 있다. 전자 장치(101)는, 305 동작에서, 적어도 하나의 제 2 셀 중 어느 하나의 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 셀 중 어느 하나의 셀에 대한 측정 결과가 셀 선택 조건(cell selection criteria)을 만족함을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 셀 선택 조건을 만족하는 셀을 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, 선택된 셀에 대한 RA(random access) 절차를 수행할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는, 선택된 셀과 연결(예를 들어, RRC 연결)을 수립할 수 있다. 도 3b를 참조하면, 전자 장치(101)는, 제 1 셀(311)과 연결을 수립한 상태에서, 제 1 셀(311)로 업 링크 신호(331)를 송신할 수 있다. 업 링크 신호(331)를 위한 송신 파워를 제 1 송신 파워라 명명할 수 있다. 전자 장치(101)는, 상술한 바와 같이, 과온도 상태의 확인에 기반하여 제 1 셀(311)과의 연결을 해제할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 2 RAT(예를 들어, E-UTRA)을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 중 셀 선택 조건을 만족하는 하나의 셀, 예를 들어 제 2 셀(323)을 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, 선택된 제 2 셀(323)과 RA 절차를 수행할 수 있으며, 이에 따라 전자 장치(101) 및 제 2 셀(323) 사이의 연결(예를 들어, RRC 연결)이 수립될 수 있다. 전자 장치(101)는, 연결된 제 2 셀(323)로 업 링크 신호(332)를 송신할 수 있다. 업 링크 신호(332)를 위한 송신 파워를 제 2 송신 파워라 명명할 수 있다. 일반적으로는, 제 1 RAT(예를 들어, NR)에 기반한 소비 전력이 제 2 RAT(예를 들어, E-UTRA)에 기반한 소비 전력보다 크기 때문에, 전자 장치(101)가 과온도 상태에 기반하여 제 2 RAT으로의 변경(또는, 폴백(fallback))을 수행할 수 있다. 여기에서, 소비 전력은, 하나의 예시로 소모된 전류의 크기로 치환될 수도 있음을 당업자는 이해할 것이다. 하지만, 전자 장치(101) 및 제 2 셀(323) 사이의 전계가 불량한 경우에는, 업 링크 신호(332)를 위한 제 2 송신 파워가 상대적으로 클 수도 있다. 경우에 따라, 업 링크 신호(332)를 위한 제 2 송신 파워가, 업 링크 신호(331)를 위한 제 1 송신 파워보다 클 수도 있다. 이 경우에는, 전자 장치(101)가 업 링크 신호(332)를 송신하기 위하여 소비하는 전력이 업 링크 신호(331)를 송신하기 위하여 소비하는 전력보다 클 수 있으며, 오히려 발열 상태가 악화될 가능성이 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 비교예와는 대조적으로, 예상되는 소비 전력이, 기존의 소비 전력보다 작은 셀을 선택할 수 있으며, 이에 따라 효과적인 발열 상태의 완화가 가능할 수 있다.
도 4a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 4a의 실시예는 도 4b를 참조하여 설명하도록 한다. 도 4b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 셀을 설명하기 위한 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 401 동작에서, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 과온도 상태를 확인할 수 있다. 도 4b를 참조하면, 전자 장치(101)는, 제 1 RAT(예를 들어, NR)에 기반한 제 1 셀(311)과 연결을 수립할 수 있다. 제 1 RAT이, 예를 들어 NR인 경우에, 제 1 셀(311)은 gNB일 수 있으나 제한은 없다. 전자 장치(101)는, 제 1 셀(311)과 연결을 수립한 상태에서 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)의 내부(또는, 표면)의 온도를 측정하기 위한 센서 모듈(176)을 포함할 수 있다. 하나의 예시에서, 전자 장치(101)는, 측정된 온도가 임계 온도 이상임을 나타내는 과온도를 나타내는 인디케이션을, 과온도 상태로서 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는, 센서 모듈(176)로부터 온도 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는, 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도(예를 들어, 약 43 °C) 이상인지 여부를 판단할 수 있다. 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도 이상인 경우, 프로세서(120)는 과온도를 나타내는 인디케이션을 커뮤니케이션 프로세서(예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)로 제공할 수 있다. 한편, 다른 구현 예에서는, 커뮤니케이션 프로세서(예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)가, 센서 모듈(176)로부터 직접 온도 정보를 획득할 수도 있다. 이 경우, 커뮤니케이션 프로세서(예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)가 획득한 온도 정보가 지정된 임계 온도 이상인지 여부를 판단할 수 있다. 하나의 예시에서, 전자 장치(101)는, 측정되는 온도의 증가 속력(또는, 증가의 기울기)이 임계 속력(또는, 임계 기울기) 이상임을 확인함에 기반하여, 현재 상태가 과온도 상태인 것을 확인할 수 있으며, 과온도 상태를 나타내는 지표(또는, 조건)에는 제한이 없다. 한편, 상술한 과온도 상태의 판단은 단순한 예시적인 것으로, 과온도 상태를 판단하는 방식에 대하여서는 제한이 없음을 당업자는 이해할 것이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 403 동작에서, 제 2 RAT(예를 들어, E-UTRA)을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워(transmission power)를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이벤트에 기반하여 측정하거나, 및/또는 주기적으로 측정할 수 있으며, 전계의 측정 시점에는 제한이 없음을 당업자는 이해할 것이다. 전계는, 예를 들어 RSRP(reference signal received power), RSRQ(reference signal received quality) 또는 RSSI(received signal strength indicator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 전자 장치(101) 및 적어도 하나의 제 2 셀 각각 사이의 채널 환경을 나타낼 수 있는 지표라면 제한이 없음을 당업자는 이해할 것이다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 전계 및 송신 파워 사이의 연관 정보를 저장할 수 있다. 전자 장치(101)는, 저장된 연관 정보에 기반하여, 측정된 전계에 대응하는 송신 파워를 확인할 수 있다. 표 1은, 전계 및 송신 파워 사이의 연관 정보의 예시이다.
전계(RSRP) E-UTRA (dBm) NR(dBm)
B1 B2 B3 ... B66 N2 N3 ... N78
RSRP_1 24 24 24 ... 24 24 24 ... 24
RSRP_2 24 24 24 ... 23 24 24 ... 24
RSRP_3 23 23 23 ... 23 23 23 ... 23
RSRP_4 22 22 21 ... 22 22 21 ... 21
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
표 1에서와 같이, 전계 및 송신 파워 사이의 연관 정보는, RAT 별 및/또는 동작 밴드 별로 전계에 대응하는 송신 파워가 매핑될 수 있다. 한편, 표 1에서의 RSRP는 단순히 예시적인 것으로, 전계를 나타내는 단위라면 대안적으로 및/또는 추가적으로 정의될 수 있음을 당업자는 이해할 것이다. 한편, 표 1과 같은 룩업테이블 타입의 연관 정보는 단순히 예시적인 것이다. 다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, 송신 파워를 계산하기 위한 적어도 하나의 수학식을 저장할 수도 있으며, 측정된 전계를 나타내기 위한 적어도 하나의 파라미터를 수학식에 대입함으로써, 송신 파워를 확인할 수도 있으며, 송신 파워의 확인 방식에 대하여 제한이 없음을 당업자는 이해할 것이다.다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 405 동작에서, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 복수 개의 송신 파워들 및 복수 개의 소비 전력들 사이의 연관 정보를 저장할 수 있다. 전자 장치(101)는, 저장된 연관 정보에 기반하여, 확인된 송신 파워에 대응하는 소비 전력을 확인할 수 있다. 표 2는, 송신 파워 및 소비 전력 사이의 연관 정보의 예시이다.
송신 파워(dBm) E-UTRA (mA) NR(mA)
B1 B2 B3 ... B66 N2 N3 ... N78
24 631 691 733 ... 611 722 731 ... 689
23 619 658 664 ... 589 709 711 ... 657
22 576 564 544 ... 487 645 677 ... 576
21 541 489 494 ... 445 544 597 ... 512
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
표 2에서와 같이, 전계 및 송신 파워 사이의 연관 정보는, RAT 별 및/또는 동작 밴드 별로 송신 파워에 대응하는 소비 전력이 매핑될 수 있다. 한편, 표 2와 같은 룩업테이블 타입의 연관 정보는 단순히 예시적인 것이다. 다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, 소비 전력을 계산하기 위한 적어도 하나의 수학식을 저장할 수도 있으며, 송신 파워를 수학식에 대입함으로써, 소비 전력을 확인할 수도 있으며, 소비 전력의 확인 방식에 대하여 제한이 없음을 당업자는 이해할 것이다. 여기에서, 소비 전력은, 예를 들어 [A] 단위 또는 [W] 단위일 수 있으나, 제한은 없다. 소비 전력은, 예를 들어 적어도 하나의 프로세서, 적어도 하나의 RFIC 및/또는 적어도 하나의 RFFE에 의하여 소비되는 전력일 수 있으나, 이 또한 제한은 없다.다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 407 동작에서, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택할 수 있다. 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는, 405 동작에서, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 추가적으로 제 1 셀에 대응하는 소비 전력을 확인할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 셀에 대응하는 업 링크 신호의 송신 파워에 대응하는 소비 전력을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 물리 채널에 대응하는 송신 파워를 확인할 수 있으며, 예를 들어 적어도 하나의 물리 채널에 대응하는 송신 파워 중 어느 하나(예를 들어, 최댓값, 최솟값, 또는 중간값 등이지만 제한이 없음), 또는 송신 파워들에 기반하여 산출된 값(예를 들어, 평균값 등이지만 제한이 없음)에 기반하여, 현재 연결된 제 1 셀에 대응하는 송신 파워를 확인할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는, 제 1 셀로부터의 적어도 하나의 신호의 측정 결과에 기반하여 송신 파워를 확인할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 표 1과 같은 전계 및 송신 파워 사이의 연관 정보를 이용하여, 현재 연결된 제 1 셀로부터의 적어도 하나의 신호의 측정 결과에 대응하는 송신 파워를 확인할 수도 있으며, 송신 파워의 확인 방식에는 제한이 없다. 전자 장치(101)는, 확인된 제 1 셀에 대응하는 송신 파워를 이용하여, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 표 2와 같은 송신 파워 및 소비 전력 사이의 연관 정보를 이용하여, 확인된 제 1 셀에 대응하는 송신 파워에 대응하는 소비 전력을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 제 1 셀에 대응하는 제 1 소비 전력보다 작은 소비 전력들 중 최솟값을 선택할 수 있다. 또 다른 예에서, 전자 장치(101)는, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 낮은 소비 전력을 가지는 제 2 셀이라면 추가적인 조건의 만족 여부를 고려하지 않고 선택하도록 설정될 수도 있다. 선택된 제 2 셀은, 현재 연결된 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 낮은 소비 전력을 가지는 셀이라면 제한이 없음을 당업자는 이해할 것이다. 예를 들어, 도 4b를 참조하면, 전자 장치(101)는, 제 1 셀(311)에 연결된 상태에서, 제 1 업 링크 신호(331)를 송신할 수 있다. 제 1 업 링크 신호(331)의 송신을 위하여 제 1 송신 파워가 요구되며, 제 1 송신 파워에 대응하는 소비 전력은 제 1 소비 전력이라 명명할 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 각각의 전계를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 각각으로부터의 신호의 측정 결과에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 각각의 전계를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 각각의 전계에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 각각에 대응하는 송신 전력들 각각을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 각각에 대응하는 송신 전력들 각각을 이용하여, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 2 셀(323)에 대응하는 소비 전력이 제 1 셀(311)에 대응하는 제 1 소비 전력보다 큰 것을 확인할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는, 제 2 셀(323)로의 변경(또는, 폴백)을 위한 동작 수행을 삼가할 수 있으며, 과온도 상태가 심화됨이 방지될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 2 셀(321)에 대응하는 소비 전력이 제 1 셀(311)에 대응하는 제 1 소비 전력보다 작은 것을 확인할 수 있으며, 이에 기반하여 제 2 셀(321)을 선택할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 각각에 대응하는 소비 전력들 중, 최솟값을 가지는 셀이 제 2 셀(321)임을 확인할 수도 있으며, 이에 기반하여 제 2 셀(321)을 선택할 수도 있으며, 제 2 셀(321)의 선택 방식에는 제한이 없음을 당업자는 이해할 것이다.
다시, 도 4a를 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 409 동작에서, 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는, 선택된 셀에 대한 RA 절차를 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는, 선택된 셀과의 연결(예를 들어, RRC 연결)을 수립할 수 있다. 예를 들어, 도 4b를 참조하면, 전자 장치(101)는, 수립된 연결에 기반하여, 업 링크 신호(333)를 송신할 수 있다. 업 링크 신호(333)의 송신을 위하여 실제로 소비되는 전력의 크기는, 업 링크 신호(331)의 송신을 위하여 실제로 소비되는 전력의 크기보다 작을 수 있으며, 이에 따라 RAT 폴백 및/또는 시스템 폴백에 의하여 발열이 오히려 심화됨이 방지될 수 있다.
도 4c는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 421 동작에서, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 과온도 상태를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 403 동작에서, 제 2 RAT(예를 들어, E-UTRA)을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 전계 및 소비 전력 사이의 연관 정보를 저장할 수 있다. 전자 장치(101)는, 저장된 연관 정보에 기반하여, 측정된 전계에 대응하는 소비 전력을 확인할 수 있다. 표 3은, 전계 및 소비 전력 사이의 연관 정보의 예시이다.
전계(RSRP) E-UTRA (mA) NR(mA)
B1 B2 B3 ... B66 N2 N3 ... N78
RSRP_1 631 691 733 ... 611 722 731 ... 689
RSRP_2 631 691 733 ... 589 722 731 ... 689
RSRP_3 619 658 664 ... 589 709 711 ... 657
RSRP_4 576 564 494 ... 487 645 597 ... 512
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
표 3에서와 같이, 전계 및 송신 파워 사이의 연관 정보는, RAT 별 및/또는 동작 밴드 별로 전계에 대응하는 소비 전력이 매핑될 수 있다. 한편, 표 3에서의 RSRP는 단순히 예시적인 것으로, 전계를 나타내는 단위라면 대안적으로 및/또는 추가적으로 정의될 수 있음을 당업자는 이해할 것이다. 한편, 표 3과 같은 룩업테이블 타입의 연관 정보는 단순히 예시적인 것이다. 다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, 소비 전력을 계산하기 위한 적어도 하나의 수학식을 저장할 수도 있으며, 측정된 전계를 나타내기 위한 적어도 하나의 파라미터를 수학식에 대입함으로써, 소비 전력을 확인할 수도 있으며, 소비 전력의 확인 방식에 대하여 제한이 없음을 당업자는 이해할 것이다. 전자 장치(101)는, 425 동작에서, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택할 수 있다. 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는, 423 동작에서, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 추가적으로 제 1 셀에 대응하는 소비 전력을 확인할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 셀에 대응하는 업 링크 신호의 송신 파워에 대응하는 소비 전력을 확인할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는, 제 1 셀에 대응하는 송신 파워를 이용하여, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력을 확인할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는, 표 3과 같은 전계 및 소비 전력 사이의 연관 정보를 이용하여, 확인된 제 1 셀의 전계에 대응하는 소비 전력을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 427 동작에서, 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따라서, 적어도 하나의 제 2 셀 각각의 전계에 대응하는 송신 전력들을 각각 확인하고 송신 전력들 각각에 기반하여 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들을 확인하는 구성은, 적어도 하나의 제 2 셀 각각의 전계에 대응하는 소비 전력들을 확인하는 구성으로 치환될 수 있음을 당업자는 이해할 것이다. 한편, 현재 연결된 제 1 셀에 대응하는 소비 전력이 제 2 셀에 대응하는 소비 전력과 동일한 경우, 전자 장치(101)는 통신의 안정성을 위하여 제 1 셀에 대한 연결을 유지할 수 있으나, 이는 예시적인 것으로 다른 구현에서는 제 1 셀로의 폴백을 수행할 수도 있다.다양한 실시예에 따라서, 적어도 하나의 제 2 셀에 대한 전계는 주기적으로, 또는 이벤트 검출에 기반하여 측정될 수 있다. 이에 따라, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대한 전계들 각각은 갱신될 수 있으며, 현재 연결된 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 낮은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 제 2 셀 또한 갱신될 수 있다.
도 5a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 501 동작에서, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 과온도 상태를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 503 동작에서, 제 1 과온도 상태에 대응하는 적어도 하나의 발열 제한 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 복수 개의 과온도 상태들을 정의 및/또는 관리할 수 있다. 예를 들어, 제 1 과온도 상태는, 측정된 현재 온도가 약 43 °C 이상 약 44 °C 미만인 상태일 수 있다. 예를 들어, 제 2 과온도 상태는, 측정된 현재 온도가 약 44 °C 이상인 상태일 수 있다. 한편, 상술한 과온도 상태들의 범위를 설정하기 위한 경계값들은 단순히 예시적인 것이다. 아울러, 과온도 상태의 개수에는 제한이 없다. 제 1 과온도 상태에 대응하는 적어도 하나의 발열 제안 동작은, RAT 폴백 및/또는 시스템 폴백이 수행되기 이전에 발열을 완화시킬 수 있는 적어도 하나의 동작일 수 있다. RAT 폴백 및/또는 시스템 폴백은, 일시적인 통신 중단을 야기하므로, 제 1 과온도 상태의 확인에 기반하여 전자 장치(101)는 통신 중단을 야기하지 않는 다른 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 제 1 과온도 상태에 대응하는 적어도 하나의 동작은, 예를 들어 수신 안테나 개수의 감소(예를 들어, 4RX 모드로부터 2RX 모드로의 변경), CC(component carrier) 개수의 감소, CA(carrier aggregation) 비활성화, DC(dual connectivity) 비활성화, 대역폭 감소, 및/또는 레이어(layer)의 감소를 포함할 수 있으나, 발열량(또는, 소비 전력)을 감소시기 위한 동작이라면 제한이 없음을 당업자는 이해할 것이다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 상술한 동작들 중 적어도 일부의 수행을 위하여, 적어도 하나의 IE(information element)의 값을 조정한 UEAssistanceInformation 메시지를 송신할 수도 있음을 당업자는 이해할 것이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101), 505 동작에서, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 제 2 과온도 상태를 확인할 수 있다. 상술한 바와 같이, 제 2 과온도 상태는, 예를 들어 제 1 과온도 상태가 발열이 더 악화된 상태라면 제한이 없을 수 있다. 예를 들어, 제 1 과온도 상태에 대응하는 적어도 하나의 동작이 수행되더라도 발열량이 감소하지 않을 수 있어(또는, 발열량의 감소량이 상대적으로 크지 않아), 온도의 증가가 지속되어 제 2 과온도 상태가 확인될 가능성이 있다. 전자 장치(101)는, 제 2 과온도 상태의 확인에 기반하여, 507 동작에서, 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 509 동작에서, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 511 동작에서, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 낮은 소비 전력들 중 어느 하나(예를 들어, 최솟값이지만 제한이 없음)를 선택할 수 있으며, 셀 선택의 방식에는 제한이 없다. 전자 장치(101)는, 513 동작에서, 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 상술한 바에 따라서, 전자 장치(101)는, 상대적으로 경미한 과온도 상태에서는 통신 연결을 유지하면서 발열 완화를 도모할 수 있으며, 발열이 심화된 경우에 통신 연결 해제에 기반한 발열 완화 동작(예를 들어, RAT 폴백 및/또는 시스템 폴백)을 수행할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 따른 과온도 상태에서의 통신 연결 해제에 기반한 발열 완화 동작은, 도 5a에서와 같이, 통신 연결 해제를 요구하지 않는 적어도 하나의 동작이 수행된 이후에 수행될 수 있음을 당업자는 이해할 것이다.
도 5b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 531 동작에서, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 과온도 상태를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 533 동작에서, 과온도 상태에 대응하는 적어도 하나의 제 1 발열 제한 동작을 수행할 수 있다. 적어도 하나의 제 1 발열 제한 동작은, 예를 들어 도 5a에서 설명된 제 1 과온도 상태에 대응하는 적어도 하나의 발열 제한 동작 중 적어도 일부를 포함할 수 있으며, RAT 폴백 및/또는 시스템 폴백 이외의 발열 제한 동작이라면 제한이 없다. 전자 장치(101)는, 535 동작에서, 과온도 상태가 확인된 이후 지정된 시간이 경과되었는지 여부를 확인할 수 있다. 만약, 지정된 시간이 경과되지 않은 경우(535-아니오), 전자 장치(101)는 537 동작에서, 과온도 상태를 벗어난지 여부를 확인할 수 있다. 만약, 과온도 상태에서 벗어나지 못한 경우(537-아니오), 전자 장치(101)는 539 동작에서, 적어도 하나의 발열 제한 동작의 수행을 유지할 수 있다. 다른 예시에서, 전자 장치(101)는, 추가적인 발열 제한 동작을 수행할 수도 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 최초에는 CC(component carrier)의 개수를 감소시키거나, CA를 비활성화 시키거나, 대역폭을 감소시키거나, 또는 RX 안테나의 개수를 감소시키는 발열 제한 동작을 수행할 수도 있으나, 발열 제한 동작의 수행 순서 및/또는 동시 수행 여부에는 제한이 없음을 당업자는 이해할 것이다. 이후, 전자 장치(101)는, 다시 535 동작에서 지정된 시간이 경과된 지 여부를 확인할 수 있다. 만약, 과온도 상태에서 벗어난 것으로 확인된 경우(537-예), 전자 장치(101)는 541 동작에서 적어도 하나의 발열 제한 동작을 중단할 수 있다. 발열 제한 동작의 중단은, 동작의 수행을 중단하는 것 및/또는 변경된 파라미터(예를 들어, 축소된 대역 폭, 또는 축소된 RX 안테나의 개수)를 원복하는 것을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 과온도 상태가 확인된 이후 지정된 시간이 경과된 것으로 확인되면(535-예), 전자 장치(101)는 543 동작에서 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 545 동작에서, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 547 동작에서, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 낮은 소비 전력들 중 어느 하나(예를 들어, 최솟값이지만 제한이 없음)를 선택할 수 있으며, 셀 선택의 방식에는 제한이 없다. 전자 장치(101)는, 549 동작에서, 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 상술한 바에 따라서, 전자 장치(101)는, 일정 기간 동안에는 과온도 상태에서는 통신 연결을 유지하면서 발열 완화를 도모할 수 있으며, 일정 기간 동안의 발열 완화 동작에도 과온도 상태에서 벗어나지 못한 경우에 통신 연결 해제에 기반한 발열 완화 동작(예를 들어, RAT 폴백 및/또는 시스템 폴백)을 수행할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 따른 과온도 상태에서의 통신 연결 해제에 기반한 발열 완화 동작은, 도 5b에서와 같이, 통신 연결 해제를 요구하지 않는 적어도 하나의 동작이 수행되고, 지정된 시간이 경과된 이후에 수행될 수 있음을 당업자는 이해할 것이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 601 동작에서, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 과온도 상태를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 603 동작에서, 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 605 동작에서, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다. 한편, 도 4c를 참조하여 설명한 바와 같이, 전자 장치(101)는, 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수도 있다. 전자 장치(101)는, 607 동작에서, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, 609 동작에서, 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는, 611 동작에서, 선택된 셀에 적어도 하나의 제 2 셀 중 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력을 가지는 적어도 하나의 셀에 대응하는 적어도 하나의 동작 대역(operation band)을 포함하는 UE 캐퍼빌리티 정보를 보고할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 2 RAT(예를 들어, E-UTRA)를 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 동작 대역을 확인할 수 있다. 한편, 본 개시에서의 동작 대역은, ARFCN과 같은 주파수를 식별하기 위한 정보 및/또는 PCI와 같은 셀을 식별할 수 있는 정보로 치환될 수도 있음을 당업자는 이해할 것이다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, N77 동작 대역을 이용하는 제 1 셀에 연결될 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 셀과의 연결을 수립하는 과정, 및/또는 연결을 수립한 이후에, 제 1 셀로부터의 UE 캐퍼빌리티 문의(UE capability enquiry)를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 지원하는 동작 대역과 연관된 정보를 포함하는 UE 캐퍼빌리티 정보(UE capability information)를 제 1 셀로 송신할 수 있다. UE 캐퍼빌리티 정보에는, 전자 장치(101)가 지원하는 동작 대역에 대한 정보가 포함될 수 있으며, 예를 들어 전자 장치(101)가 지원하는 동작 대역이, B1 동작 대역, B3 동작 대역, B5 동작 대역, 또는 B7 동작 대역인 경우, 모든 동작 대역(예를 들어, {B1 동작 대역, B3 동작 대역, B5 동작 대역, 또는 B7 동작 대역})을 포함하는 UE 캐퍼빌리티 정보를 제 1 셀로 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 셀에 연결된 상태에서 과온도 상태를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 주변의 적어도 하나의 제 2 셀에 대한 전계 및/또는 송신 파워에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀에 대한 예상 소비 전력을 확인할 수 있다. 예를 들어, 표 4는, 현재 연결된 제 1 셀에 대한 소비 전력 및 적어도 하나의 제 2 셀에 대한 예상 소비 전력의 예시이다.
동작 대역 소비 전력
N77(현재 연결된 제 1 셀) W1
B1 W2
B3 W3
B5 W4
B7 W5
예시에서, 전자 장치(101)는, B3의 동작 대역에 대응하는 소비 전력 W3 및 B5의 동작 대역에 대응하는 소비 전력 W4는, N77의 동작 대역에 대응하는 W1보다 작은 것을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, B1의 동작 대역에 대응하는 소비 전력 W2 및 B7의 동작 대역에 대응하는 소비 전력 W5는, N77의 동작 대역에 대응하는 W1보다 큰 것을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 현재 연결된 제 1 셀에 대응하는 소비 전력인 W1보다 작은 소비 전력을 가지는 B3의 동작 대역의 셀, 또는 B5의 동작 대역의 셀 중 어느 하나를 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 셀과의 연결을 해제하고, 선택된 셀과의 연결을 수립할 수 있다. 전자 장치(101)는, 선택된 셀과의 연결을 수립하는 과정, 및/또는 연결을 수립한 이후에, 선택된 셀로부터 UE 캐퍼빌리티 문의를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 지원하는 전체 동작 대역들 중, 기존에 연결되었던 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 낮은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 동작 대역을 포함하는 UE 캐퍼빌리티 정보를 보고할 수 있다. 예를 들어, B3의 동작 대역에 대응하는 소비 전력 W3 및 B5의 동작 대역에 대응하는 소비 전력 W4는, N77의 동작 대역에 대응하는 W1보다 작고, B1의 동작 대역에 대응하는 소비 전력 W2 및 B7의 동작 대역에 대응하는 소비 전력 W5는, N77의 동작 대역에 대응하는 W1보다 큰 것으로 확인된 경우, 전자 장치(101)는, B1의 동작 대역 및 B7의 동작 대역은, UE 캐퍼빌리티 정보에 포함시키지 않을 수 있다. 전자 장치(101)는, B3의 동작 대역 및 B5의 동작 대역을 포함하는 UE 캐퍼빌리티 정보를 연결될 셀로 보고할 수 있다. 이에 따라, 네트워크는, B1 동작 대역 및 B7의 동작 대역을 MO(measurement object)에 포함시키지 않을 수 있으며, 추후 해당 동작 대역에 대응하는 셀로의 핸드오버가 수행되지 않을 수 있다.다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, 과온도 상태로부터 벗어난 경우, UE 캐퍼빌리티 정보 내의 동작 대역을 재조정할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 지원하는 동작 대역이 {B1 동작 대역, B3 동작 대역, B5 동작 대역, B7 동작 대역}임에도 불구하고, 상술한 바와 같이 과온도 상태에 기반하여 {B3 동작 대역, B5 동작 대역}을 지원하는 동작 대역으로서 네트워크에 보고할 수 있다. 한편, 과온도 상태로부터 벗어남이 확인되면, 전자 장치(101)는 다시 전체 지원하는 동작 대역인 {B1 동작 대역, B3 동작 대역, B5 동작 대역, B7 동작 대역}을 포함한 UE 캐퍼빌리티 정보를 네트워크로 보고할 수도 있다.
다양한 실시예에서, 전자 장치(101)가, 과온도 발생 이후, RAT 폴백 및/또는 시스템 폴백을 수행하기 이전에, 제 1 셀로부터 UE 캐퍼빌리티 문의를 수신할 가능성도 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는, 지원하는 전체 동작 대역들 중, 현재 연결된 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 낮은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 동작 대역을 포함하는 UE 캐퍼빌리티 정보를 보고할 수 있다. 예를 들어, B3의 동작 대역에 대응하는 소비 전력 W3 및 B5의 동작 대역에 대응하는 소비 전력 W4는, N77의 동작 대역에 대응하는 W1보다 작고, B1의 동작 대역에 대응하는 소비 전력 W2 및 B7의 동작 대역에 대응하는 소비 전력 W5는, N77의 동작 대역에 대응하는 W1보다 큰 것으로 확인된 경우, 전자 장치(101)는, B1의 동작 대역 및 B7의 동작 대역은, UE 캐퍼빌리티 정보에 포함시키지 않을 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 701 동작에서, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 과온도 상태를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 703 동작에서, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계 및/또는 송신 파워에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 705 동작에서, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력을 가지는 적어도 하나의 제 2 셀이 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는, 현재 연결된 제 1 셀에 대응하는 소비 전력을 확인할 수 있으며, 다양한 실시예에 따라 확인된 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력을, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력과 비교할 수 있다. 만약, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력을 가지는 적어도 하나의 제 2 셀이 존재하지 않는 경우(705-아니오), 전자 장치(101)는, 707 동작에서, 제 1 셀과의 연결을 유지할 수 있다. 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력을 가지는 적어도 하나의 제 2 셀이 존재하지 않는 경우에는, 전자 장치(101)가 RAT 폴백 및/또는 시스템 폴백을 하는 경우, 오히려 발열이 심화될 가능성이 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는, 현재의 제 1 RAT의 제 1 셀과의 연결을 유지할 수 있다. 만약, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력을 가지는 적어도 하나의 제 2 셀이 존재하는 경우(705-예), 전자 장치(101)는, 709 동작에서, 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택할 수 있다. 전자 장치(101)는, 711 동작에서, 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력을 가지는 적어도 하나의 제 2 셀이 존재하는 경우에는, 전자 장치(101)가 RAT 폴백 및/또는 시스템 폴백을 하는 경우, 발열이 완화될 가능성이 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는, 현재의 제 1 RAT의 제 1 셀과의 연결을 해제하고, 선택된 셀과의 연결을 수립할 수 있다.
도 8a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 8a의 실시예는, 도 8b를 참조하여 설명하도록 한다. 도 8b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 셀을 설명하기 위한 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 도 8a를 참조하면, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 801 동작에서, 제 1 RAT(예를 들어, NR)을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 과온도 상태를 확인할 수 있다. 803 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 2 RAT(예를 들어, E-UTRA)을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인할 수 있다. 805 동작에서, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다. 한편, 다른 예시에서, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수도 있다. 예를 들어, 도 8b를 참조하면, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 각각으로부터의 신호들(841,842,843)에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 각각에 대응하는 전계들 각각 확인할 수 있다. 도 8a를 참조하면, 전자 장치(101)는, 807 동작에서, 제 1 셀(311)에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력을 가지는 적어도 하나의 제 2 셀을 확인할 수 있다. 예를 들어, 도 8b를 참조하면, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 중, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력을 가지는 적어도 하나의 제 2 셀을 확인할 수 있다.
다시, 도 8a를 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 809 동작에서, 적어도 하나의 제 2 셀에 대한 측정 결과가 보고 조건을 만족함에 기반하여 측정 보고를 수행하고, 나머지 셀에 대한 측정 결과에 대한 측정 보고의 수행을 삼가할 수 있다. 예를 들어, 도 8b의 예시에서, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 중, 제 2 셀(321)에 대응하는 소비 전력은, 제 1 셀(311)에 대응하는 소비 전력보다 작은 것을 상정하도록 한다. 아울러, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 중, 제 2 셀들(322,323)에 대응하는 소비 전력은, 제 1 셀(311)에 대응하는 소비 전력보다 큰 것을 상정하도록 한다. 이 경우, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323)로부터의 신호들(841,842,843)의 측정 결과가 모두 보고 조건(report condition)을 만족함을 확인한 것을 상정하도록 한다. 전자 장치(101)는, 제 2 셀들(321,322,323)로부터의 신호들(841,842,843)의 측정 결과가 모두 보고 조건을 만족함에도 불구하고, 제 1 셀(311)에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 제 2 셀(321)에 대한 측정 결과(844)를 제 1 셀(311)에 보고할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 2 셀들(322,323)로부터의 신호들(841,842,843)의 측정 결과가 모두 보고 조건을 만족함에도 불구하고, 제 1 셀(311)에 대응하는 소비 전력보다 큰 소비 전력에 대응하는 제 2 셀(322,323)에 대한 측정 보고를 삼가할 수 있다. 이에 따라, 제 1 셀(311)에 대응하는 소비 전력보다 큰 소비 전력에 대응하는 제 2 셀(322,323)로의 핸드오버가 방지될 수 있다. 제 1 셀(311)은, 측정 결과(844)에 기반하여, 제 2 셀(321)을 전자 장치(101)의 타겟 셀로서 결정할 수 있다. 제 2 셀(321)에 대한 핸드오버 준비가 완료되면, 제 1 셀(311)은 전자 장치(101)로 핸드오버 명령(handover command)를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 핸드오버 명령에 기반하여, 제 2 셀(321)로 핸드오버할 수 있다. 상술한 바와 같이, 제 1 셀(311)에 대응하는 소비 전력보다 큰 소비 전력에 대응하는 제 2 셀(322,323)에 대한 측정 보고가 수행되지 않았으므로, 전자 장치(101)가 발열이 악화될 가능성을 가지는 제 2 셀(322,323)로 핸드오버 되는 것이 방지될 수 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 901 동작에서, 제 1 RAT(예를 들어, NR)을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 제 1 셀로부터 적어도 하나의 MO(measurement object)를 포함하는 RRC 재설정 메시지를 수신할 수 있다. MO는, 예를 들어 측정되어야 하는 주파수에 대한 정보(예를 들어, ARFCN)가 포함될 수 있으나 제한은 없다. RRC 재설정 메시지에는, MO에 대응하는 보고 조건에 대한 정보가 더 포함될 수도 있다. 전자 장치(101)는, RRC 재설정 메시지에 포함된 MO에 기반하여 측정을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는, 측정 결과가 보고 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 903 동작에서, 과온도 상태를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 905 동작에서, 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 907 동작에서, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다. 한편, 다른 예시에서, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수도 있다. 전자 장치(101)는, 909 동작에서, 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력을 가지는 적어도 하나의 제 2 셀을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 911 동작에서, 적어도 하나의 제 2 셀에 대한 측정을 수행하고, 나머지 셀에 대한 측정의 수행을 삼가할 수 있다. 예를 들어, 도 8b의 예시에서, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 중, 제 2 셀(321)에 대응하는 소비 전력은, 제 1 셀(311)에 대응하는 소비 전력보다 작은 것을 상정하도록 한다. 아울러, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 중, 제 2 셀들(322,323)에 대응하는 소비 전력은, 제 1 셀(311)에 대응하는 소비 전력보다 큰 것을 상정하도록 한다. 이 경우, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 제 2 셀(321,322,323) 중 제 2 셀(321)로부터의 신호(841)에 대하여서는 주기적인 측정을 수행하고, 나머지 셀(322,323)으로부터의 신호(842,843)에 대하여서는 측정을 삼가할 수 있다. 신호(842,843)의 측정을 위하여서는, LNA(low noise amplifier) 및/또는 RFIC의 동작이 요구되며, 이에 따라 추가 발열이 발생할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는, 핸드오버를 하더라도 발열 완화 가능성이 낮은 셀(323,323)에 대하여서는 측정을 삼가할 수 있다. 전자 장치(101)는, 핸드오버 시 발열 완화 가능성이 높은 셀(321)에 대한 측정만을 수행할 수 있다. 한편, 전자 장치(101)는, 측정 갭(measurement gap)보다는 긴 주기마다 (또는, 이벤트 발생에 기반하여), 전체 MO에 대한 측정을 수행하고, 현재 연결된 제 1 셀에 대응하는 소비 전력과의 비교 결과를 갱신할 수 있다. 이에 따라, 측정을 수행하는 주파수(또는, 셀) 및 측정을 수행하지 않는 주파수(또는, 셀)이 갱신될 수 있다. 현재 연결된 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 높은 소비 전력에 대응하는 셀(323,323)에 대한 측정이 수행되지 않으므로, 해당 셀(323,323)로의 핸드오버가 방지될 수 있다. 제 1 셀(311)은, 측정 결과(844)에 기반하여, 제 2 셀(321)을 전자 장치(101)의 타겟 셀로서 결정할 수 있다. 제 2 셀(321)에 대한 핸드오버 준비가 완료되면, 제 1 셀(311)은 전자 장치(101)로 핸드오버 명령(handover command)를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 핸드오버 명령에 기반하여, 제 2 셀(321)로 핸드오버할 수 있다. 상술한 바와 같이, 제 1 셀(311)에 대응하는 소비 전력보다 큰 소비 전력에 대응하는 제 2 셀(322,323)에 대한 측정이 수행되지 않았으므로, 전자 장치(101)가 발열이 악화될 가능성을 가지는 제 2 셀(322,323)로 핸드오버 되는 것이 방지될 수 있다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1001 동작에서, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서 제 1 셀로부터 적어도 하나의 MO를 포함하는 RRC 재설정 메시지를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1003 동작에서, 적어도 하나의 MO에 기반하여 적어도 하나의 주파수에 대한 측정을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1005 동작에서, 적어도 하나의 측정 수행 결과가 보고 조건을 만족함에 기반하여 제 1 셀에 대하여 측정 보고를 수행할 수 있다. 제 1 셀은, 측정 보고에 기반하여, 전자 장치(101)를 조건부 핸드오버(conditional handover)시킬 것을 결정할 수 있다. 제 1 셀은, 타겟 셀로 핸드오버 준비를 요청할 수 있으며, 타겟 셀은 핸드오버 준비가 완료됨을 제 1 셀로 알릴 수 있다. 제 1 셀은, 조건부 핸드오버 명령을 전자 장치(101)로 송신할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는, 1007 동작에서, 측정 보고에 대응하는 조건부 핸드오버 명령을 수신할 수 있다. 조건부 핸드오버 명령에는, 핸드오버에 대한 실행 조건(execution condition)이 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는, 타겟 셀에 대한 측정 결과가 측정 조건을 만족하는 경우에, 해당 셀로 네트워크 개입없이 바로 핸드오버하도록 설정될 수 있다. 전자 장치(101)는, 이후 주기적으로(또는, 이벤트 검출에 기반하여), 타겟 셀에 대한 측정을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1009 동작에서, 조건부 핸드오버 명령에 포함된 실행 조건의 만족을 확인할 수 있다. 예를 들어, 타겟 셀에 대한 측정 결과가 실행 조건이 만족됨이 확인될 수 있다. 전자 장치(101)는, 과온도 상태가 아닌 경우에는, 실행 조건의 만족에 기반하여, 바로 타겟 셀로 핸드오버를 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 타겟 셀에 대한 RA 절차를 수행할 수 있다.
한편, 전자 장치(101)는, 1011 동작에서, 과온도 상태임에 기반하여, 해당 셀에 대응하는 소비 전력이 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은지 여부를 확인할 수 있다. 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는, 타겟 셀에 대한 전계 및/또는 송신 파워에 기반하여, 타겟 셀에 대응하는 소비 전력을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 타겟 셀에 대응하는 소비 전력이 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은지 여부를 확인할 수 있다. 해당 셀에 대응하는 소비 전력이 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 경우(1011-예), 전자 장치(101)는, 1013 동작에서, 해당 셀로의 핸드오버를 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 해당 셀에 대한 RA 절차를 수행할 수 있다. 해당 셀에 대응하는 소비 전력이 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 같거나 큰 경우(1011-아니오), 전자 장치(101)는, 1015 동작에서, 제 1 셀과의 연결을 유지할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)가, 현재 연결된 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 높은 소비 전력을 가지는 셀로 핸드오버 됨이 방지될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(예를 들어, 전자 장치(101))는, 적어도 하나의 온도 센서(예를 들어, 센서 모듈(176)), 및 제 1 RAT 및 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 상기 적어도 하나의 온도 센서에 의하여 센싱된 센싱 데이터에 기반한 과온도 상태를 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 과온도 상태의 확인에 기반하여, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인하는 동작의 적어도 일부로, 복수 개의 전계들 및 복수 개의 송신 파워들 사이의 제 1 연관 정보를 참조하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하는 동작의 적어도 일부로, 복수 개의 송신 파워들 및 복수 개의 소비 전력들 사이의 제 2 연관 정보를 참조하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택하는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 상기 하나를 선택하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택하는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 제 2 셀 중 최솟값의 소비 전력에 대응하는 상기 하나를 선택하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립한 이후, 상기 선택된 셀에 제 1 UE 캐퍼빌리티 정보를 보고하도록 더 설정되고, 상기 제 1 UE 캐퍼빌리티 정보에는, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 제 2 셀에 대응하는 적어도 하나의 동작 밴드에 대한 정보가 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 UE 캐퍼빌리티 정보를 보고한 이후, 상기 과온도 상태가 해제됨에 기반하여, 상기 전자 장치가 지원하는 동작 밴드들 전체에 대한 정보가 포함된 제 2 UE 캐퍼빌리티 정보를 보고하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 이전에, 상기 제 1 셀로부터의 UE 캐퍼빌리티 문의 수신에 기반하여, 상기 제 1 셀에 제 3 UE 캐퍼빌리티 정보를 보고하도록 더 설정되고, 상기 제 3 UE 캐퍼빌리티 정보에는, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 제 2 셀에 대응하는 적어도 하나의 동작 밴드에 대한 정보가 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하기 이전에, 발열 완화를 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 적어도 하나의 온도 센서, 및 제 1 RAT 및 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 상기 적어도 하나의 온도 센서에 의하여 센싱된 센싱 데이터에 기반한 과온도 상태를 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 과온도 상태의 확인에 기반하여, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하 하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 RAT 및 제 2 RAT을 지원하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 상기 전자 장치의 적어도 하나의 온도 센서에 의하여 센싱된 센싱 데이터에 기반한 과온도 상태를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은, 상기 과온도 상태의 확인에 기반하여, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인하는 동작은, 복수 개의 전계들 및 복수 개의 송신 파워들 사이의 제 1 연관 정보를 참조하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하는 동작은, 복수 개의 송신 파워들 및 복수 개의 소비 전력들 사이의 제 2 연관 정보를 참조하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택하는 동작은, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 상기 하나를 선택할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택하는 동작은, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 제 2 셀 중 최솟값의 소비 전력에 대응하는 상기 하나를 선택할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치의 동작 방법은, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립한 이후, 상기 선택된 셀에 제 1 UE 캐퍼빌리티 정보를 보고하는 동작을 더 포함하고, 상기 제 1 UE 캐퍼빌리티 정보에는, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 제 2 셀에 대응하는 적어도 하나의 동작 밴드에 대한 정보가 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제 1 UE 캐퍼빌리티 정보를 보고한 이후, 상기 과온도 상태가 해제됨에 기반하여, 상기 전자 장치가 지원하는 동작 밴드들 전체에 대한 정보가 포함된 제 2 UE 캐퍼빌리티 정보를 보고하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치의 동작 방법은, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 이전에, 상기 제 1 셀로부터의 UE 캐퍼빌리티 문의 수신에 기반하여, 상기 제 1 셀에 제 3 UE 캐퍼빌리티 정보를 보고하는 동작을 더 포함하고, 상기 제 3 UE 캐퍼빌리티 정보에는, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 제 2 셀에 대응하는 적어도 하나의 동작 밴드에 대한 정보가 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하기 이전에, 발열 완화를 위한 적어도 하나의 동작을 수행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 적어도 하나의 온도 센서, 및 제 1 RAT 및 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 상기 적어도 하나의 온도 센서에 의하여 센싱된 센싱 데이터에 기반한 과온도 상태를 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 과온도 상태의 확인에 기반하여, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 제 2 셀을 확인하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 적어도 일부에 대한 측정 결과가 상기 제 1 셀로부터 수신된 RRC 재설정 메시지에 포함된 보고 조건을 만족함에 기반하여, 상기 적어도 일부에 대한 측정 보고를 수행하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 제 2 셀 이외의 나머지 셀에 대한 측정 보고의 수행이 삼가될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    적어도 하나의 온도 센서; 및
    제 1 RAT 및 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 프로세서;
    를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 상기 적어도 하나의 온도 센서에 의하여 센싱된 센싱 데이터에 기반한 과온도 상태를 확인하고,
    상기 과온도 상태의 확인에 기반하여, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인하고,
    상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하고,
    상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택하고,
    상기 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인하는 동작의 적어도 일부로,
    복수 개의 전계들 및 복수 개의 송신 파워들 사이의 제 1 연관 정보를 참조하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하는 동작의 적어도 일부로,
    복수 개의 송신 파워들 및 복수 개의 소비 전력들 사이의 제 2 연관 정보를 참조하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 상기 하나를 선택하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 제 2 셀 중 최솟값의 소비 전력에 대응하는 상기 하나를 선택하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립한 이후, 상기 선택된 셀에 제 1 UE 캐퍼빌리티 정보를 보고하도록 더 설정되고,
    상기 제 1 UE 캐퍼빌리티 정보에는, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 제 2 셀에 대응하는 적어도 하나의 동작 밴드에 대한 정보가 포함된 전자 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 UE 캐퍼빌리티 정보를 보고한 이후, 상기 과온도 상태가 해제됨에 기반하여, 상기 전자 장치가 지원하는 동작 밴드들 전체에 대한 정보가 포함된 제 2 UE 캐퍼빌리티 정보를 보고하도록 더 설정된 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 이전에, 상기 제 1 셀로부터의 UE 캐퍼빌리티 문의 수신에 기반하여, 상기 제 1 셀에 제 3 UE 캐퍼빌리티 정보를 보고하도록 더 설정되고,
    상기 제 3 UE 캐퍼빌리티 정보에는, 상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 제 2 셀에 대응하는 적어도 하나의 동작 밴드에 대한 정보가 포함된 전자 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하기 이전에, 발열 완화를 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 더 설정된 전자 장치.
  10. 전자 장치에 있어서,
    적어도 하나의 온도 센서; 및
    제 1 RAT 및 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 프로세서;
    를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 상기 적어도 하나의 온도 센서에 의하여 센싱된 센싱 데이터에 기반한 과온도 상태를 확인하고,
    상기 과온도 상태의 확인에 기반하여, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하고,
    상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택하고,
    상기 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하도록 설정된 전자 장치.
  11. 제 1 RAT 및 제 2 RAT을 지원하는 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 제 1 RAT을 지원하는 제 1 셀과 연결을 수립한 상태에서, 상기 전자 장치의 적어도 하나의 온도 센서에 의하여 센싱된 센싱 데이터에 기반한 과온도 상태를 확인하는 동작;
    상기 과온도 상태의 확인에 기반하여, 상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인하는 동작;
    상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하는 동작;
    상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택하는 동작; 및
    상기 제 1 셀에 대한 연결을 해제하고, 상기 선택된 셀에 대한 연결을 수립하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행하는 동작
    을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 2 RAT을 지원하는 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 전계들을 이용하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인하는 동작은,
    복수 개의 전계들 및 복수 개의 송신 파워들 사이의 제 1 연관 정보를 참조하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각을 확인하는 전자 장치의 동작 방법.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 송신 파워들 각각에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하는 동작은,
    복수 개의 송신 파워들 및 복수 개의 소비 전력들 사이의 제 2 연관 정보를 참조하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들 각각을 확인하는 전자 장치의 동작 방법.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택하는 동작은,
    상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 상기 하나를 선택하는 전자 장치의 동작 방법.
  15. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력 및 상기 적어도 하나의 제 2 셀 각각에 대응하는 소비 전력들의 비교 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 제 2 셀 중 하나를 선택하는 동작은,
    상기 제 1 셀에 대응하는 소비 전력보다 작은 소비 전력에 대응하는 적어도 하나의 제 2 셀 중 최솟값의 소비 전력에 대응하는 상기 하나를 선택하는 전자 장치의 동작 방법.
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