WO2023243957A1 - 복수의 채널들을 통해 통신을 수행하기 위한 전자 장치 및 방법 - Google Patents

복수의 채널들을 통해 통신을 수행하기 위한 전자 장치 및 방법 Download PDF

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WO2023243957A1
WO2023243957A1 PCT/KR2023/008015 KR2023008015W WO2023243957A1 WO 2023243957 A1 WO2023243957 A1 WO 2023243957A1 KR 2023008015 W KR2023008015 W KR 2023008015W WO 2023243957 A1 WO2023243957 A1 WO 2023243957A1
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WO
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diplexer
ghz band
signal
end module
electronic device
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PCT/KR2023/008015
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English (en)
French (fr)
Inventor
남장현
이태윤
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삼성전자주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits

Definitions

  • the descriptions below relate to an electronic device and method for performing communication through a plurality of channels.
  • 802.11be standard Discussions on the 802.11be standard are ongoing. Accordingly, integrated circuits or front-end circuits according to the 802.11be standard are also being developed. Electronic devices that comply with the 802.11be standard can support multi-link operation. An electronic device supporting multi-link operation can communicate with at least one external electronic device using a plurality of channels (or links).
  • the electronic device may communicate with at least one external electronic device using one or more channels (or links) configured in the 2.4 GHz band, 5 GHz band, and 6 GHz band.
  • the electronic device may communicate with a first external electronic device using the first core and communicate with a second external electronic device using the second core. In this case, a new front-end circuit structure and a method for efficiently setting up a channel may be required.
  • the electronic device includes a first front-end module, a second front-end module, a third front-end module, a first filter that passes signals on the 5 GHz band, and a second filter that passes signals on the 6 GHz band.
  • a first diplexer including a filter, each connected to the first front-end module and the second front-end module, a third filter for passing signals in the 2.4 GHz band, and a fourth filter for passing signals in the band of 5 GHz or higher. It includes a second diplexer each connected to the third front-end module and the first diplexer, and at least one processor, wherein the at least one processor is connected to the first diplexer.
  • an electronic device includes at least one antenna, a front-end circuit electrically connected to the at least one antenna, and at least one processor operatively coupled to the front-end circuit, and the at least one The processor performs communication with a second external electronic device using the first channel and another channel distinct from the first channel while performing communication with the first external electronic device using the first channel. Identify an event for, and based on the event, identify the type of the first external electronic device as one of a first type and a second type, and based on channel information identified based on the type of the first external electronic device. Thus, while identifying a second channel, identifying the identified second channel as the other channel, and performing communication with the first external electronic device using the first channel, using the second channel , may be set to communicate with the second external electronic device.
  • a front-end circuit structure for performing real simultaneous dual band (RSDB) operation or multi-link operation may be proposed.
  • RSDB real simultaneous dual band
  • equal frequency bands can be allocated to multiple cores. Accordingly, the entire frequency band available for electronic devices to communicate with external electronic devices can be used efficiently.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to one embodiment.
  • Figure 2 shows a channel set within the 5 GHz band to 6 GHz band, according to one embodiment.
  • FIG. 3A illustrates the operation of an electronic device supporting RSDB operation, according to an embodiment.
  • FIG. 3B illustrates the operation of an electronic device supporting multi-link operation, according to an embodiment.
  • Figure 4 shows a simplified block diagram of an electronic device, according to one embodiment.
  • FIG. 5A illustrates components included in an electronic device and electrical paths between the components, according to an embodiment.
  • Figure 5b shows the frequency bands passed by the filters of a diplexer, according to one embodiment.
  • FIG. 6A illustrates components included in an electronic device and electrical paths between the components, according to an embodiment.
  • Figure 6b shows the frequency band passed by the filters of a diplexer, according to one embodiment.
  • FIG. 7 illustrates components included in an electronic device and electrical paths between the components, according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to one embodiment.
  • 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 at least one of 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 long-distance wireless communication network.
  • 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 on which the artificial intelligence model 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.
  • Figure 2 shows a channel set within the 5 GHz band to 6 GHz band, according to one embodiment.
  • a plurality of channels may be set within the 5 GHz band 210 to 6 GHz band 220.
  • a plurality of channels set within the 5 GHz band 210 may be set within 5.150 GHz to 5.935 GHz.
  • the 5 GHz band 210 may include Unlicensed National Information Infrastructure (UNII)-1, UNII-2, UNII-3, and UNII-4.
  • a plurality of channels set within the 6 GHz band 220 may be set within 5.935 GHz to 7.125 GHz.
  • the 6 GHz band 220 may include UNII-5, UNII-6, UNII-7, and UNII-8.
  • a channel index may be set for each of a plurality of channels set within the 5 GHz band 210 to 6 GHz band 220.
  • the bandwidth of each of the plurality of channels set within the 5 GHz band 210 to 6 GHz band 220 may be set to at least one of 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, and 320 MHz. .
  • the number of 20 MHz channels within the 5 GHz band 210 may be set to 38 (or 36).
  • the number of 40 MHz channels within the 5 GHz band 210 may be set to 18.
  • the number of 80 MHz channels within the 5 GHz band 210 may be set to 9.
  • the number of 160 MHz channels within the 5 GHz band 210 may be set to 4.
  • the number of 20 MHz channels within the 6 GHz band 220 may be set to 59.
  • the number of 40 MHz channels within the 6 GHz band 220 may be set to 29.
  • the number of 80 MHz channels within the 6 GHz band 220 may be set to 14.
  • the number of 160 MHz channels within the 6 GHz band 220 may be set to 7.
  • the plurality of channels set within the 5 GHz band 210 to 6 GHz band 220 shown in FIG. 2 are exemplary, and the frequency range or channel index may change depending on the country in which the plurality of channels are used.
  • channels consisting of 20, 40, 80, and 160 MHz are shown, but the channels are not limited thereto.
  • 240 MHz channels or 320 MHz channels may be added.
  • a plurality of channels set within the 5 GHz band 210 to 6 GHz band 220 may be used for wireless LAN (wireless local area network). Additionally, along with a plurality of channels set within the 5 GHz band 210 to 6 GHz band 220, a plurality of channels set within the 2.4 GHz band may be used for wireless LAN.
  • wireless LAN wireless local area network
  • FIG. 3A illustrates the operation of an electronic device supporting RSDB, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 may support real simultaneous dual band (RSDB) operation.
  • RSDB can refer to a technology that simultaneously connects different frequency bands in a wireless LAN module.
  • the electronic device 101 may establish a connection with the first external electronic device 310 using a channel in the first frequency band (eg, 2.4 GHz band).
  • the electronic device 101 may establish a connection with the second external electronic device 320 using a channel in the second frequency band (eg, 5 GHz band).
  • the electronic device 101 may perform communication through a channel in the first frequency band using the first core (or first processing circuit) within the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may perform communication through a channel in the second frequency band using the second core (or second processing circuit) within the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may simultaneously communicate with the first external electronic device 310 and the second external electronic device 320 using different cores.
  • the electronic device 101 may communicate with a first external electronic device 310 that functions as an access point (AP).
  • the electronic device 101 may communicate with the second external electronic device 320 through a peer-to-peer (P2P) connection.
  • P2P peer-to-peer
  • the electronic device 101 may communicate with the first external electronic device 310 and the second external electronic device 320 using different cores. For example, based on 2x2 MIMO, the electronic device 101 allocates 2.4 GHz 2x2 to a channel for communicating with the first external electronic device 310 and communicates with the second external electronic device 320. 5 GHz 2x2 can be allocated to the channel for performing. 6 GHz 2x2 can be allocated to a channel for communicating with the second external electronic device 320. Accordingly, the electronic device 101 can simultaneously establish a connection with the first external electronic device 310 and the second external electronic device 320 in different bands.
  • a PHY layer (physical layer) and MAC layer (medium access control layer) may be separated from each other depending on the frequency band.
  • the throughput performance of the electronic device 101 may depend on the core in the 2.4 GHz band.
  • the maximum throughput of modulation and coding scheme (MCS) 11 in the 5 GHz band or 6 GHz band may be 2400 Mbps.
  • the maximum throughput of MCS 11 in the 2.4 GHz band may be 230 Mbps.
  • the maximum throughput may be 230 Mbps.
  • the performance of the electronic device 101 may be limited.
  • FIG. 3B illustrates the operation of an electronic device supporting multi-link operation, according to an embodiment.
  • an electronic device 101 compliant with the 802.11be standard can support multi-link.
  • the electronic device 101 may perform communication through multi-link.
  • the electronic device 101 performs communication through the first link 300-1 in a first frequency band (e.g., 2.4 GHz band) and a second frequency band (e.g., 5 GHz band).
  • Communication can be performed through the second link 300-2 within the band.
  • the electronic device 101 may perform communication through the first link 300-1 and the second link 300-2 in the second frequency band (eg, 5 GHz band).
  • the electronic device 101 communicates with a first external electronic device through a first link 300-1 and communicates with a second external electronic device through a second link 300-2.
  • first link 300-1 may be included in the first frequency band.
  • second link 300-2 may be included within the second frequency band.
  • communication with a first external electronic device through the first link 300-1 and communication with a second external electronic device through the second link 300-2 may be performed independently.
  • the electronic device 101 may transmit a frame 301 (eg, a physical layer protocol data unit (PPDU)) to a first external electronic device through the first link 300-1.
  • the electronic device 101 may receive the frame 302 from the first external electronic device through the first link 300-1.
  • the electronic device 101 may receive the frame 303 from the second external electronic device through the second link 300-2.
  • the electronic device 101 may transmit the frame 304 to a second external electronic device through the second link 300-2.
  • PPDU physical layer protocol data unit
  • the electronic device 101 may communicate with a first external electronic device (eg, AP) through both the first link and the second link.
  • a first external electronic device eg, AP
  • the electronic device 101 may include two antennas.
  • the electronic device 101 including two antennas an example of the structure and operation of the electronic device 101 to support RSDB operation and/or multi-link operation may be described.
  • Figure 4 shows a simplified block diagram of an electronic device, according to one embodiment.
  • the electronic device 101 may include a processor 120, a front-end circuit 410, and/or an antenna 420.
  • the electronic device 101 may include at least one of a processor 120, a front-end circuit 410, and an antenna 420.
  • the processor 120, the front-end circuit 410, and the antenna 420 may be omitted depending on the embodiment.
  • the processor 120 may be operatively or operably coupled with or connected with the front-end circuit 410.
  • the processor 120 may control the front-end circuit 410.
  • the front-end circuit 410 may be controlled by the processor 120.
  • the processor 120 may be comprised of at least one processor.
  • Processor 120 may include at least one processor.
  • the processor 120 may include a communication processor (CP).
  • the processor 120 may include a plurality of cores for processing data based on radio access technology (RAT).
  • RAT radio access technology
  • the processor 120 may perform communication by using some or all of the plurality of cores included in the processor 120.
  • the processor 120 may include hardware components for processing data based on one or more instructions.
  • Hardware components for processing data may include, for example, an Arithmetic and Logic Unit (ALU), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and/or a Central Processing Unit (CPU).
  • ALU Arithmetic and Logic Unit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • CPU Central Processing Unit
  • the electronic device 101 may include a front-end circuit 410.
  • the processor 120 may convert a baseband signal into a radio frequency (RF) signal using the front-end circuit 410.
  • the processor 120 may use the front-end circuit 410 to preprocess the RF signal obtained from the antenna 420 and convert the preprocessed RF signal into a baseband signal.
  • RF radio frequency
  • the front-end circuit 410 may include at least one component for transmitting and/or receiving signals.
  • the front-end circuit 410 may include at least one front-end module, at least one switch, and/or at least one diplexer. An example of a specific configuration of the front-end circuit 410 will be described later.
  • the electronic device 101 may include an antenna 420.
  • the antenna 420 may be comprised of at least one antenna.
  • antenna 420 may be composed of two antennas.
  • antenna 420 may be used to transmit signals in the 2.4 GHz band, signals in the 5 GHz band, and/or signals in the 6 GHz band.
  • Antenna 420 may be used to receive signals in the 2.4 GHz band, signals in the 5 GHz band, and/or signals in the 6 GHz band.
  • antenna 420 may be used to transmit a wireless signal based on an electrical signal received from front-end circuit 410.
  • Antenna 420 may be used, in response to receiving a wireless signal, to output an electrical signal corresponding to the received wireless signal to front-end circuit 410.
  • FIG. 5A illustrates components included in an electronic device and electrical paths between the components, according to an embodiment.
  • Figure 5b shows the frequency band passed by the filters of a diplexer, according to one embodiment.
  • the processor 120 may include a first core 501 to a sixth core 506.
  • the first core 501 and the second core 502 may be used to process Bluetooth signals in the 2.4 GHz band.
  • the third core 503 and the fourth core 504 can be used to configure (or process) wireless LAN signals with a bandwidth of 160 MHz or less within the 2.4 GHz band, 5 GHz band, and 6 GHz band.
  • the fifth core 505 and the sixth core 506 can be used to configure (or process) wireless LAN signals of 320 MHz bandwidth or less within the 2.4 GHz band, 5 GHz band, and 6 GHz band. there is.
  • the front-end module 521 included in the front-end circuit 410 may be connected to the first core 501 and the third core 503.
  • the front-end module 521 may be used to convert the baseband signal received from the first core 501 and/or the third core 503 into a wireless signal in the 2.4 GHz band.
  • the front-end module 522 included in the front-end circuit 410 may be connected to the second core 502 and the fourth core 504.
  • the front-end module 522 may be used to convert the baseband signal received from the second core 502 and/or the fourth core 504 into a wireless signal in the 2.4 GHz band.
  • the front-end module 523 included in the front-end circuit 410 may be connected to the third core 503.
  • the front-end module 523 may be used to convert the base band signal received from the third core 503 into a wireless signal in the 5 GHz band or 6 GHz band.
  • the front-end module 524 included in the front-end circuit 410 may be connected to the fourth core 504.
  • the front-end module 523 may be used to convert the base band signal received from the fourth core 504 into a wireless signal in the 5 GHz band or 6 GHz band.
  • the front-end module 525 included in the front-end circuit 410 may be connected to the fifth core 505.
  • the front-end module 525 may be used to convert the base band signal received from the fifth core 505 into a wireless signal in the 5 GHz band or 6 GHz band.
  • the front-end module 526 included in the front-end circuit 410 may be connected to the sixth core 506.
  • the front-end module 526 may be used to convert the base band signal received from the sixth core 506 into a wireless signal in the 5 GHz band or 6 GHz band.
  • the switch 531 may be connected to the front-end module 523 and the front-end module 525.
  • the processor 120 may control the switch 531 to transmit at least one wireless signal received from the front-end module 523 and the front-end module 525 to the diplexer 540.
  • the processor 120 may control the switch 531 to transmit at least one wireless signal received from the diplexer 540 to at least one of the front-end module 523 and the front-end module 525.
  • the switch 532 may be connected to the front-end module 524 and the front-end module 526.
  • the processor 120 may control the switch 532 to transmit at least one wireless signal received from the front-end module 524 and the front-end module 526 to the diplexer 560.
  • the processor 120 may control the switch 532 to transmit at least one wireless signal received from the diplexer 560 to at least one of the front-end module 524 and the front-end module 526.
  • the diplexer 540 may be connected to the switch 531 and the diplexer 550.
  • the diplexer 540 may include a filter 541 and a filter 542.
  • Filter 541 can be set to pass signals in the band from 5.47 GHz (or 5470 MHz) to 7.125 GHz (or 7125 MHz).
  • Filter 542 may be configured to pass signals in the band from 5.15 GHz (or 5150 MHz) to 5.35 GHz (or 5350 MHz).
  • the first signal transmitted from the front-end module 523 and/or the front-end module 525 to the diplexer 540 through the switch 531 is connected to the filter 541 and/or the filter 542. You can pass at least one of them.
  • the first signal that has passed through at least one of the filter 541 and/or the filter 542 may be transmitted from the diplexer 540 to the diplexer 550.
  • the second signal transmitted from the diplexer 550 may pass through at least one of the filter 541 and/or the filter 542.
  • the second signal that has passed through at least one of the filter 541 and/or the filter 542 is transmitted from the diplexer 540 through the switch 531 to one of the front-end module 523 and the front-end module 525. Can be sent to at least one person.
  • the diplexer 560 may be connected to the switch 532 and the diplexer 570.
  • the diplexer 560 may include a filter 561 and a filter 562.
  • Filter 561 can be set to pass signals in the band from 5.47 GHz (or 5470 MHz) to 7.125 GHz (or 7125 MHz).
  • Filter 561 may correspond to filter 541.
  • Filter 562 can be configured to pass signals in the band from 5.15 GHz (or 5150 MHz) to 5.35 GHz (or 5350 MHz).
  • Filter 562 may correspond to filter 542.
  • the third signal transmitted from front-end module 524 and/or front-end module 526 to diplexer 560 through switch 532 is connected to filter 541 and/or filter 542. You can pass at least one of them.
  • the third signal that has passed at least one of the filter 541 and/or the filter 542 may be transmitted from the diplexer 560 to the diplexer 570.
  • the fourth signal transmitted from the diplexer 570 may pass through at least one of the filter 561 and/or the filter 562.
  • the fourth signal that has passed through at least one of the filter 561 and/or the filter 562 is transmitted from the diplexer 560 through the switch 532 to one of the front-end module 524 and the front-end module 526. Can be sent to at least one person.
  • the diplexer 550 may be connected to the diplexer 540, the front-end module 521, and the antenna 421.
  • the fifth signal on the 2.4 GHz band may be transmitted from the front-end module 521 to the diplexer 550.
  • a first signal on a band above 5 GHz (or a first signal on a 5 GHz band and/or a 6 GHz band) may be transmitted from diplexer 540 to diplexer 550.
  • At least one of the first signal and the fifth signal may be transmitted to the antenna 421 through the diplexer 550.
  • At least one of the first signal and the fifth signal transmitted to the antenna 421 may be transmitted to the outside through the antenna 421.
  • the diplexer 570 may be connected to the diplexer 560, the front-end module 522, and the antenna 422.
  • a sixth signal on the 2.4 GHz band may be transmitted from the front-end module 522 to the diplexer 570.
  • a third signal on the 5 GHz band or higher (or a third signal on the 5 GHz band and/or 6 GHz band) may be transmitted from the diplexer 560 to the diplexer 570.
  • At least one of the third signal and the sixth signal may be transmitted to the antenna 422 through the diplexer 570.
  • At least one of the third signal and the sixth signal transmitted to the antenna 422 may be transmitted to the outside through the antenna 422.
  • the pass bands of the filters included in the diplexer 540 and the diplexer 560 may be set to the first band 591 and the second band 592, respectively.
  • the electronic device 101 may share one antenna (eg, antenna 421 or antenna 422) in the 5 GHz band to 6 GHz band. Accordingly, the diplexer 540 and the diplexer 560 can distinguish signals in the 5 GHz band to 6 GHz band into signals in the first band 591 and signals in the second band 592.
  • antenna 421 or antenna 422 e.g., antenna 421 or antenna 422
  • the filter 541 included in the diplexer 540 may be set to pass signals in the band from 5.47 GHz to 7.125 GHz.
  • the pass band of the filter 541 may be set to the second band 592 from 5.47 GHz to 7.125 GHz.
  • the filter 542 included in the diplexer 540 may be set to pass signals in the band from 5.15 GHz to 5.35 GHz.
  • the passband of the filter 542 may be set to the first band 591 from 5.15 GHz to 5.35 GHz.
  • the filter 561 included in the diplexer 560 may be set to pass signals in the band from 5.47 GHz to 7.125 GHz.
  • the pass band of the filter 561 may be set to the second band 592 from 5.47 GHz to 7.125 GHz.
  • the filter 562 included in the diplexer 560 may be set to pass signals in the band from 5.15 GHz to 5.35 GHz.
  • the passband of the filter 562 may be set to the first band 591 from 5.15 GHz to 5.35 GHz.
  • the electronic device 101 includes a diplexer 540 and a switch 531 (or a diplexer 560) to avoid frequency interference between signals in the 5 GHz band to 6 GHz band. and switch 532).
  • the diplexer 540 and the diplexer 560 asymmetrically divide the 5 GHz band to 6 GHz band into the first band 591 and the second band 592, so they efficiently use frequency when transmitting signals. You may not be able to do it.
  • the processor 120 may operate on a small band of 200 MHz.
  • RSDB operation or multi-link operation can be performed by utilizing the width.
  • RF performance may deteriorate.
  • components of the electronic device 101 and electrical paths between the components may be configured as shown in FIG. 6A.
  • FIG. 6A illustrates components included in an electronic device and electrical paths between the components, according to an embodiment.
  • Figure 6b shows the frequency band passed by the filters of a diplexer, according to one embodiment.
  • the processor 120 may include a first core 601 to a sixth core 606.
  • the first core 601 and the second core 602 may be used to process Bluetooth signals in the 2.4 GHz band.
  • the third core 603 and the fourth core 604 may be used to configure a wireless LAN signal with a bandwidth of 160 MHz or less within the 2.4 GHz band, 5 GHz band, and 6 GHz band.
  • the fifth core 605 and the sixth core 606 transmit wireless LAN signals with a bandwidth of 320 MHz or less within the 2.4 GHz band, 5 GHz band, and 6 GHz band, or within the 5 GHz band and 6 GHz band. Can be used for processing.
  • the fifth core 605 and the sixth core 606 may be used to process wireless LAN signals with a bandwidth of 320 MHz or less within the 2.4 GHz band, 5 GHz band, and 6 GHz band.
  • the fifth core 605 and the sixth core 606 may be used to process wireless LAN signals of 320 MHz bandwidth or less in the 5 GHz band and 6 GHz band or within the 5 GHz band and 6 GHz band.
  • the first core 601 to sixth core 606 may correspond to the first core 501 to sixth core 506 shown in FIG. 5A, respectively.
  • the front-end module 621 included in the front-end circuit 410 may be connected to the first core 601 and the third core 603.
  • the front-end module 621 may be used to convert the baseband signal received from the first core 601 and/or the third core 603 into a wireless signal in the 2.4 GHz band.
  • the front-end module 622 included in the front-end circuit 410 may be connected to the second core 602 and the fourth core 604.
  • the front-end module 622 may be used to convert the baseband signal received from the second core 602 and/or the fourth core 604 into a wireless signal in the 2.4 GHz band.
  • the front-end module 623 included in the front-end circuit 410 may be connected to the third core 603.
  • the front-end module 623 may be used to convert the base band signal received from the third core 603 into a wireless signal in the 5 GHz band or 6 GHz band.
  • the front-end module 624 included in the front-end circuit 410 may be connected to the fourth core 604.
  • the front-end module 623 may be used to convert the base band signal received from the fourth core 604 into a wireless signal in the 5 GHz band or 6 GHz band.
  • the front-end module 625 included in the front-end circuit 410 may be connected to the fifth core 605.
  • the front-end module 625 may be used to convert the base band signal received from the fifth core 605 into a wireless signal in the 5 GHz band or 6 GHz band.
  • the front-end module 626 included in the front-end circuit 410 may be connected to the sixth core 606.
  • the front-end module 626 may be used to convert the base band signal received from the sixth core 606 into a wireless signal in the 5 GHz band or 6 GHz band.
  • the switch 631 may be connected to the front-end module 623 and the front-end module 625.
  • the processor 120 may control the switch 631 to transmit at least one wireless signal received from the front-end module 623 and the front-end module 625 to the diplexer 640.
  • the processor 120 may control the switch 631 to transmit at least one wireless signal received from the diplexer 640 to at least one of the front-end module 623 and the front-end module 625.
  • the switch 632 may be connected to the front-end module 624 and the front-end module 626.
  • the processor 120 may control the switch 632 to transmit at least one wireless signal received from the front-end module 624 and the front-end module 626 to the diplexer 660.
  • the processor 120 may control the switch 632 to transmit at least one wireless signal received from the diplexer 660 to at least one of the front-end module 624 and the front-end module 626.
  • the diplexer 640 may be connected to the switch 631 and the diplexer 650.
  • the diplexer 640 may include a filter 641 and a filter 642.
  • Filter 641 can be set to pass signals on the 6 GHz band.
  • Filter 642 can be set to pass signals on the 5 GHz band.
  • the 5 GHz band may be from 5.125 GHz to 5.935 GHz.
  • the 6 GHz band can be from 5.935 GHz to 7.125 GHz.
  • the first signal transmitted from the front-end module 623 and/or the front-end module 625 to the diplexer 640 through the switch 631 is connected to the filter 641 and/or the filter 642. You can pass at least one of them.
  • the first signal that has passed through at least one of the filter 641 and/or the filter 642 may be transmitted from the diplexer 640 to the diplexer 650.
  • the second signal transmitted from the diplexer 650 may pass through at least one of the filter 641 and/or the filter 642.
  • the second signal that has passed through at least one of the filter 641 and/or the filter 642 is transmitted from the diplexer 640 through the switch 631 to one of the front-end module 623 and the front-end module 625. Can be sent to at least one person.
  • the diplexer 660 may be connected to the switch 632 and the diplexer 670.
  • diplexer 660 may include filter 661 and filter 662.
  • Filter 661 can be set to pass signals on the 6 GHz band.
  • Filter 662 can be set to pass signals on the 5 GHz band.
  • Filter 661 may correspond to filter 641.
  • Filter 662 may correspond to filter 642.
  • the third signal transmitted from front-end module 624 and/or front-end module 626 to diplexer 660 through switch 632 is connected to filter 661 and/or filter 662. You can pass at least one of them.
  • the third signal that has passed at least one of the filter 661 and/or the filter 662 may be transmitted from the diplexer 660 to the diplexer 670.
  • the fourth signal transmitted from the diplexer 670 may pass through at least one of the filter 661 and/or the filter 662.
  • the fourth signal that has passed through at least one of the filter 661 and/or the filter 662 is transmitted from the diplexer 660 through the switch 632 to one of the front-end module 624 and the front-end module 626. Can be sent to at least one person.
  • the diplexer 650 may be connected to the diplexer 640, the front-end module 621, and the antenna 421.
  • the fifth signal on the 2.4 GHz band may be transmitted from the front-end module 621 to the diplexer 650.
  • a first signal on a band above 5 GHz (or a first signal on a 5 GHz band and/or a 6 GHz band) may be transmitted from diplexer 640 to diplexer 650.
  • At least one of the first signal and the fifth signal may be transmitted to the antenna 421 through the diplexer 650.
  • At least one of the first signal and the fifth signal transmitted to the antenna 421 may be transmitted to the outside through the antenna 421.
  • the diplexer 650 may include a filter 651 and a filter 652.
  • the pass band of the filter 651 may be set to a band of 5 GHz or higher.
  • the pass band of filter 652 may be set to the 2.4 GHz band.
  • the filter 651 may be set to pass signals in a band of 5 GHz or higher.
  • the filter 651 may be set to pass signals from the 5 GHz band to the 6 GHz band.
  • filter 652 may be set to pass signals in the 2.4 GHz band.
  • the diplexer 670 may be connected to the diplexer 660, the front-end module 624, and the antenna 422.
  • a sixth signal on the 2.4 GHz band may be transmitted from the front-end module 622 to the diplexer 670.
  • a third signal on a band above 5 GHz (or a third signal on the 5 GHz band and/or 6 GHz band) may be transmitted from diplexer 660 to diplexer 670.
  • At least one of the third signal and the sixth signal may be transmitted to the antenna 422 through the diplexer 670.
  • At least one of the third signal and the sixth signal transmitted to the antenna 422 may be transmitted to the outside through the antenna 422.
  • diplexer 670 may include filter 671 and filter 672.
  • the pass band of the filter 671 may be set to a band of 5 GHz or higher.
  • the pass band of filter 672 may be set to the 2.4 GHz band.
  • Filter 671 may correspond to filter 651.
  • Filter 672 may correspond to filter 672 .
  • the pass bands of the filters included in the diplexer 640 and the diplexer 660 may be set to the first band 691 and the second band 692, respectively.
  • the electronic device 101 may share one antenna (eg, antenna 421 or antenna 422) in the 5 GHz band to 6 GHz band. Accordingly, the diplexer 640 and the diplexer 660 can divide signals in the 5 GHz band to 6 GHz band into the first band 691 and the second band 692.
  • antenna 421 or antenna 422 e.g., antenna 421 or antenna 422
  • the filter 641 included in the diplexer 640 may be set to pass signals in the 6 GHz band.
  • the pass band of the filter 641 may be set to the second band 692 from 5.935 GHz to 7.125 GHz.
  • the filter 642 included in the diplexer 640 may be set to pass signals in the 5 GHz band.
  • the passband of the filter 642 may be set to the first band 691 from 5.125 GHz to 5.935 GHz.
  • the filter 661 included in the diplexer 660 may be set to pass signals in the 6 GHz band.
  • the pass band of the filter 661 may be set to the second band 692 from 5.935 GHz to 7.125 GHz.
  • the filter 662 included in the diplexer 660 may be set to pass signals in the 5 GHz band.
  • the passband of the filter 662 may be set to the first band 691 from 5.125 GHz to 5.935 GHz.
  • the processor 120 may independently and simultaneously operate different cores to perform RSDB operations and/or multi-link operations.
  • the processor 120 may divide the bands (or frequency bands) according to the operating core into a diplexer (eg, the diplexer 640 or the diplexer 660).
  • the pass band of the filter 641 of the diplexer 640 and the filter 661 of the diplexer 660 is set to the 6 GHz band
  • the filter 642 of the diplexer 640 ) and the pass band of the filter 662 of the diplexer 660 may be symmetrically set to the 5 GHz band.
  • the processor 120 sets the core used to transmit a signal among the third core 603 to the sixth core 606 using the switch 631 and/or switch 632, and , you can control the set core.
  • the processor 120 uses the third core 603 and/or the fourth core 604 in the 5 GHz band, and the fifth core 605 and/or the sixth core 606 in the 6 GHz band. ) can be used. Accordingly, the processor 120 can efficiently use the 5 GHz band to 6 GHz band.
  • FIG. 7 illustrates components included in an electronic device and electrical paths between the components, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 may include at least some of the components included in the electronic device 101 shown in FIG. 6A. According to one embodiment, the electronic device 101 may not include the switch 631 and the switch 632 among the components included in the electronic device 101 shown in FIG. 6A. In other words, the switch 631 for connecting the front-end module 623 and the front-end module 625 with the diplexer 640 may be omitted. The switch 632 for connecting the front-end module 624 and the front-end module 626 with the diplexer 660 may be omitted.
  • the switch 631 and Switch 632 may be omitted. If the switch 631 and switch 632 are omitted, the overall RF path loss can be improved and RF performance can be increased. Additionally, since the switch 631 and switch 632 are omitted, costs can be reduced.
  • a plurality of channels may be used to exchange signals.
  • the processor 120 may perform a multi-link operation using a plurality of links (or channels) in the 5 GHz band to 6 GHz band.
  • the processor 120 may perform an RSDB operation using a first channel among a plurality of channels in the 5 GHz band and a second channel among a plurality of channels in the 6 GHz band.
  • the processor 120 performs an RSDB operation using one of the channels other than the first channel in the 5 GHz band and the second channel in the 6 GHz band even when the first channel in the 5 GHz band is busy. can do.
  • the processor 120 performs an RSDB operation using one of the channels other than the second channel in the 6 GHz band and the first channel in the 5 GHz band even when the second channel in the 6 GHz band is busy. It can be done.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • operations 810 and 820 of FIG. 8 may be performed by the electronic device 101 shown in FIG. 6A or 7.
  • the processor 120 of the electronic device 101 operates at 5 GHz based on at least one signal provided to the first diplexer (e.g., diplexer 640 of FIG. 6A or FIG. 7).
  • the processor 120 may use a first front-end module (e.g., front-end module 623 in FIG. 6A or FIG. 7) or a second front-end module (e.g., front-end module 623 in FIG. 6A or FIG. 7).
  • a first front-end module e.g., front-end module 623 in FIG. 6A or FIG. 7
  • a second front-end module e.g., front-end module 623 in FIG. 6A or FIG. 7
  • Based on at least one signal provided to the first diplexer from at least one of the end modules 625 one of a first signal in the 5 GHz band and a second signal in the 6 GHz band may be obtained.
  • the processor 120 uses a first filter (e.g., the filter 642 in FIG. 6A or FIG. 7) that passes a signal in the 5 GHz band included in the first diplexer to pass the signal in the 5 GHz band.
  • the first signal on the band can be obtained.
  • the processor 120 uses a second filter (e.g., the filter 641 in FIG. 6A or FIG. 7) that passes the signal on the 6 GHz band included in the first diplexer, and passes the second filter on the 6 GHz band.
  • a signal can be obtained.
  • the processor 120 transmits at least one signal from at least one of the first front-end module and the second front-end module to the first diple through a switch (e.g., switch 631 in FIG. 6A). It can be provided to Rexer.
  • the processor 120 may change the state of the switch to change at least one signal provided from at least one of the first front-end module and the second front-end module.
  • the switch may be a double pole double throw (DPDT) switch.
  • the processor 120 may change the state (eg, first state or second state) of the switch in order to change at least one signal provided from at least one of the first front-end module and the second front-end module.
  • the first state may be a state for connecting the first front-end module and the first diplexer.
  • the second state may be a state for connecting the second front-end module and the first diplexer.
  • processor 120 determines a third signal on the 2.4 GHz band (e.g., the fifth signal in FIG. 6A) and a first signal on the 5 GHz or greater band.
  • One signal out of 4 signals can be acquired.
  • the processor 120 through the second diplexer, from at least one of the first diplexer or the third front-end module (e.g., the front-end module 621 of FIG. 6A or FIG. 7) Based on at least one signal provided to the second diplexer, one of a third signal in the 2.4 GHz band and a fourth signal in the 5 GHz or higher band may be obtained.
  • At least one signal may be provided to the second diplexer from at least one of the first diplexer or the third front-end module.
  • the processor 120 may provide (or transmit) a signal in the 2.4 GHz band to the second diplexer using the third front-end module.
  • a signal on the 2.4 GHz band may be provided to the second diplexer.
  • a signal on a band above 5 GHz may be provided from a first diplexer to a second diplexer.
  • a signal on a 5 GHz or higher band transmitted from the first diplexer and a signal on a 2.4 GHz band transmitted from the third front-end module may be provided to the second diplexer.
  • the processor 120 uses a third filter (e.g., filter 652 in FIG. 6A or FIG. 7) that passes the signal in the 2.4 GHz band included in the second diplexer to pass the signal in the 2.4 GHz band.
  • a third signal can be obtained.
  • the processor 120 uses a fourth filter (e.g., the filter 651 in FIG. 6A or FIG. 7) that passes the signal in the band of 5 GHz or more included in the second diplexer to pass the signal in the band of 5 GHz or more.
  • a fourth signal can be obtained.
  • the second diplexer may be connected to an antenna (eg, antenna 421).
  • a signal obtained through a second diplexer may be transmitted through an antenna.
  • the processor 120 may transmit one of the third signal in the 2.4 GHz band and the fourth signal in the 5 GHz or higher band obtained through the second diplexer through the antenna.
  • a signal received through an antenna may be transmitted to a second diplexer.
  • At least one signal provided to the second diplexer may include a wireless LAN signal in the 2.4 GHz band and/or a Bluetooth signal in the 2.4 GHz band transmitted from the third front-end module.
  • the processor 120 may generate (or process) a wireless LAN signal in the 2.4 GHz band or a Bluetooth signal in the 2.4 GHz band using a third front-end module.
  • the processor 120 may generate (or process) a wireless LAN signal in the 2.4 GHz band or a Bluetooth signal in the 2.4 GHz band.
  • a wireless LAN signal in the 2.4 GHz band or a Bluetooth signal in the 2.4 GHz band can be transmitted to the second diplexer.
  • At least one signal provided to the second diplexer may include a wireless LAN signal in a band of 5 GHz or higher transmitted from the first diplexer.
  • At least one signal provided to the first diplexer from at least one of the first front-end module and the second front-end module may include a wireless LAN signal in the 5 GHz band or the 6 GHz band.
  • the processor 120 may generate (or process) a wireless LAN signal in the 5 GHz band or 6 GHz band using the first front-end module or the second front-end module.
  • the processor 120 uses a first front-end module to generate (or process) a wireless LAN signal in the 5 GHz band, and uses a second front-end module to generate a wireless LAN signal in the 6 GHz band. Can be created (or processed).
  • the processor 120 may generate (or process) a wireless LAN signal with a bandwidth smaller than the first reference bandwidth using the first front-end module.
  • the processor 120 may generate (or process) a wireless LAN signal with a bandwidth smaller than the second reference bandwidth using the second front-end module.
  • the first reference bandwidth may be set to be smaller than the second reference bandwidth.
  • the first reference bandwidth may be set to 160 MHz.
  • the second reference bandwidth may be set to 320 MHz.
  • the processor 120 may identify a front-end module for processing the received wireless LAN signal based on the bandwidth of the received wireless LAN signal. As an example, the processor 120 may process the wireless LAN signal using a second front-end module based on receiving a wireless LAN signal with a bandwidth exceeding 160 MHz. As another example, the processor 120 may process the wireless LAN signal using the first front-end module based on receiving a wireless LAN signal with a bandwidth of 160 MHz or less.
  • the processor 120 is based on at least one signal provided to the third diplexer (e.g., diplexer 660 of FIG. 6A or FIG. 7), and the fifth diplexer on the 5 GHz band.
  • the processor 120 may use a fourth front-end module (e.g., front-end module 624 in FIG. 6A or FIG. 7) or a fifth front-end module (e.g., front-end module 624 in FIG. 6A or FIG. 7).
  • a fourth front-end module e.g., front-end module 624 in FIG. 6A or FIG. 7
  • a fifth front-end module e.g., front-end module 624 in FIG. 6A or FIG. 7
  • Based on at least one signal provided to the third diplexer from at least one of the end modules 626 one of the fifth signal on the 5 GHz band and the sixth signal on the 6 GHz band may be acquired.
  • the processor 120 uses a fifth filter (e.g., the filter 662 in FIG. 6A or FIG. 7) that passes the signal in the 5 GHz band included in the third diplexer to pass the signal in the 5 GHz band.
  • a fifth signal on the band can be obtained.
  • the processor 120 uses a sixth filter (e.g., the filter 661 of FIG. 6A or FIG. 7) that passes the signal on the 6 GHz band included in the third diplexer to pass the signal on the 6 GHz band.
  • a signal can be obtained.
  • the processor 120 transmits at least one signal from at least one of the fourth front-end module and the fifth front-end module to the third die through another switch (e.g., switch 632 in FIG. 6A). It can be provided to Flexer.
  • the function of the other switch may correspond to the function of the switch connected to the first diplexer.
  • the processor 120 may acquire one of the seventh signal on the 2.4 GHz band and the eighth signal on the 5 GHz or higher band based on at least one signal provided to the fourth diplexer. .
  • the processor 120 may receive a signal from at least one of the third diplexer or the sixth front-end module (e.g., the front-end module 622 of FIG. 6A or FIG. 7) through the fourth diplexer. Based on at least one signal provided to the fourth diplexer, one of a seventh signal on a 2.4 GHz band and an eighth signal on a band of 5 GHz or higher may be obtained.
  • At least one signal may be provided to the fourth diplexer from at least one of the third diplexer or the sixth front-end module.
  • the processor 120 may provide (or transmit) a signal in the 2.4 GHz band to the fourth diplexer using the sixth front-end module.
  • a signal on the 2.4 GHz band may be provided to the fourth diplexer.
  • a signal on a band above 5 GHz may be provided from a third diplexer to a fourth diplexer.
  • a signal in a 5 GHz or higher band transmitted from the third diplexer and a signal in a 2.4 GHz band transmitted from the sixth front-end module may be provided to the fourth diplexer.
  • the processor 120 uses a seventh filter (e.g., filter 672 in FIG. 6A or FIG. 7) that passes the signal in the 2.4 GHz band included in the fourth diplexer to pass the signal in the 2.4 GHz band.
  • the seventh signal can be obtained.
  • the processor 120 uses the eighth filter (e.g., the filter 671 in FIG. 6A or FIG. 7) that passes the signal in the band of 5 GHz or more included in the fourth diplexer to pass the signal in the band of 5 GHz or more.
  • the 8th signal can be obtained.
  • the fourth diplexer may be connected to another antenna (eg, antenna 422).
  • the function of the other antenna may correspond to the function of the antenna connected to the second diplexer.
  • a signal obtained through a fourth diplexer may be transmitted through another antenna.
  • the processor 120 may transmit one of the seventh signal in the 2.4 GHz band and the eighth signal in the 5 GHz or higher band obtained through the fourth diplexer through another antenna.
  • signals received through other antennas may be transmitted to the fourth diplexer.
  • the processor 120 uses at least one of the first to third front-end modules to communicate with the first external electronic device through the first channel while communicating with the fourth front-end. Communication with a second external electronic device can be performed through a second channel using at least one of the module through the sixth front-end module.
  • a signal received from the first external electronic device may be provided to the second diplexer through an antenna.
  • the signal received from the first external electronic device may be provided from the second diplexer to at least one of the first to third front-end modules through the first diplexer.
  • a signal received through a first channel (or first link) from a second external electronic device may be provided to the fourth diplexer through another antenna.
  • the signal received from the second external electronic device through the second channel (or second link) is provided from the fourth diplexer to at least one of the fourth to sixth front-end modules through the first diplexer. It can be.
  • two or more channels may be used.
  • interference between the channels (or links) may occur.
  • an example of an operation of the electronic device 101 (or the processor 120 of the electronic device 101) to avoid interference between channels (or links) may be described.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • operations 910 and 920 of FIG. 9 may be performed by the electronic device 101 shown in FIG. 6A or FIG. 7 .
  • the processor 120 while performing communication with a first external electronic device through a first channel (or first link), the processor 120 communicates with a second external electronic device through another channel (or other link) distinct from the first channel.
  • An event for performing communication with an electronic device can be identified.
  • the processor 120 uses a first core (e.g., the third core 603 in FIG. 6A or FIG. 7) within the 2.4 GHz band, 5 GHz band, and 6 GHz band. Communication with a first external electronic device may be performed through a first channel (or first link), which is one of a plurality of established channels. While communicating with the first external electronic device, the processor 120 communicates with the second external electronic device through another channel, which is one of a plurality of channels set within the 2.4 GHz band, 5 GHz band, and 6 GHz band. You can identify events to perform.
  • a first core e.g., the third core 603 in FIG. 6A or FIG. 7
  • Communication with a first external electronic device may be performed through a first channel (or first link), which is one of a plurality of established channels.
  • the processor 120 communicates with the second external electronic device through another channel, which is one of a plurality of channels set within the 2.4 GHz band, 5 GHz band, and 6 GHz band. You can identify events
  • the processor 120 identifies a second channel for communicating with the second external electronic device based on a predetermined table.
  • the electronic device 101 may further include memory.
  • the processor 120 may identify the second channel based on a pre-designated table stored in memory.
  • the processor 120 may receive information about a pre-designated table from the server.
  • the processor 120 may update information on a pre-designated table based on the received information.
  • the processor 120 may identify a first channel and a second channel set to be spaced apart from the first channel by a predefined frequency level or more, based on information about a pre-designated table. For example, a first channel configured to communicate with a first external electronic device and a second channel configured to communicate with a second external electronic device may be set to be spaced apart by a predefined frequency range or more.
  • the first channel may be set to one of a plurality of channels in the 5 GHz band.
  • the processor 120 may identify a second channel that is spaced apart from the first channel by a pre-defined frequency size or more and is set as one of a plurality of channels in the 6 GHz band.
  • the second channel may be set to one of a plurality of channels in the 6 GHz band.
  • the processor 120 may identify a second channel that is spaced apart from the first channel by a pre-defined frequency size or more and is set as one of a plurality of channels in the 5 GHz band.
  • the first channel may be set to one of the channels in a predefined frequency band among a plurality of channels in the 5 GHz band.
  • the processor 120 identifies one of the channels in a predefined frequency band among the plurality of channels in the 5 GHz band and the plurality of channels in the 6 GHz band, which are spaced apart by a predefined frequency size or more, as a second channel. You can.
  • channels in a predefined frequency band may include channel 173 or channel 177.
  • the processor 120 may identify the second channel among channels excluding channel 1, channel 2, channel 5, and channel 9 among a plurality of channels in the 6 GHz band.
  • the center frequency of channel 177 within 5 GHz may be 5.885 GHz, and the bandwidth may be 20 MHz.
  • the center frequency of channel 173 within 5 GHz is 5.865 GHz, and the bandwidth may be 20 MHz.
  • the center frequency of channel 1 within 6 GHz is 5.955 GHz, and the bandwidth may be 20 MHz.
  • the center frequency of channel 5 within 6 GHz is 5.975 GHz, and the bandwidth may be 20 MHz.
  • the center frequency of channel 9 within 6 GHz is 5.995 GHz, and the bandwidth may be 20 MHz.
  • the first channel may be set to one of the channels in a predefined frequency band among a plurality of channels in the 6 GHz band.
  • the processor 120 identifies one of the channels in a predefined frequency band among the plurality of channels in the 6 GHz band and the plurality of channels in the 5 GHz band, which are spaced apart by a predefined frequency size or more, as a second channel. You can.
  • channels in a predefined frequency band may include channel 2 or channel 1.
  • the processor 120 may identify a second channel among channels excluding channels 165, 169, 173, and 177 among a plurality of channels in the 5 GHz band.
  • the processor 120 configures the second channel as one of the channels having a first center frequency or higher among the plurality of channels in the 5 GHz band, and sets the second channel to one of the plurality of channels in the 6 GHz band. It can be set to one of the channels having a second center frequency or higher.
  • the processor 120 communicates between the electronic device 101 and a first external electronic device through a first channel and communicates between the electronic device 101 and a second external electronic device through a second channel. can be performed independently. Communication between the electronic device 101 and the first external electronic device through the first channel may be performed independently of communication between the electronic device 101 and the second external electronic device through the second channel.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • operations 1010 to 1040 of FIG. 9 may be performed by the electronic device 101 shown in FIG. 6A or FIG. 7 .
  • the processor 120 while performing communication with the first external electronic device using the first channel, the processor 120 communicates with the second external electronic device using the first channel and another channel distinct from the first channel. You can identify events to perform.
  • the processor 120 may identify an event for performing an RSDB operation or a multi-link operation. As an example, the processor 120 may identify an event for establishing a connection with a second external electronic device based on RSDB operation. As another example, the processor 120 may identify an event for establishing a connection with a second external electronic device based on a multi-link operation.
  • the processor 120 may identify the type of the first external electronic device as one of the first type and the second type. For example, the processor 120 may identify the type of the first external electronic device as one of the first type and the second type based on the identified event.
  • the processor 120 may identify the type of the first external electronic device as the first type based on the fact that the first external electronic device performs the function of the AP.
  • the processor 120 may identify the type of the first external electronic device as the second type based on the fact that the first external electronic device does not perform the AP function.
  • the processor 120 may identify the type of the first external electronic device as the second type based on the fact that the connection between the first external electronic device and the electronic device 101 is a P2P connection.
  • the processor 120 may identify the type of the first external electronic device as the first type based on the fact that the connection between the first external electronic device and the electronic device 101 is not a P2P connection.
  • processor 120 may identify the second channel. For example, the processor 120 may identify the second channel based on channel information identified based on the type of the first external electronic device.
  • the processor 120 may identify channel information based on the type of the first external electronic device.
  • channel information may include information about at least one available channel.
  • the processor 120 may identify information about at least one available channel based on the type of the first external electronic device.
  • the processor 120 may identify the second channel based on information about at least one available channel.
  • the processor 120 may identify the identified second channel as a different channel that is different from the first channel for communicating with a second external electronic device.
  • the processor 120 may identify a second channel that is spaced apart from the first channel by a predefined frequency size or more, based on channel information. Based on the channel information, the processor 120 may identify at least one channel that is spaced apart from the first channel by a predefined frequency size or more. The processor 120 may identify a second channel among at least one channel.
  • the first channel may be set as one of a plurality of channels configured within the first band (eg, 5 GHz band).
  • the second channel may be set as one of a plurality of channels configured within a second band (eg, 6 GHz band) that is distinct from the first band.
  • the processor 120 may communicate with a second external electronic device using a second channel while communicating with a first external electronic device using a first channel.
  • the processor 120 may use the first core to generate (or process) a signal for communicating with a first external electronic device.
  • the processor 120 may use the second core to generate (or process) a signal for communicating with a second external electronic device.
  • the processor 120 performs communication with the first external electronic device using an additional channel while performing communication with the first external electronic device using the first channel (or first link). You can identify events to do this.
  • the processor 120 may identify a third channel (or third link) based on the first channel (or first link).
  • Processor 120 may identify the third channel as an additional channel.
  • the processor 120 may identify a third channel that is spaced apart from the first channel by a predefined frequency amount or more. As an example, the processor 120 selects the third channel as one of the channels with a first center frequency or higher among the plurality of channels in the 5 GHz band, based on which the first channel is set as one of the channels with a first center frequency or higher among the plurality of channels in the 5 GHz band. It can be set to one of the channels having a second center frequency or higher.
  • the processor 120 After identifying the third channel (or third link), the processor 120 selects a channel for communicating with the first external electronic device, the first channel (or first link) and the third channel (or third link). link) can be set.
  • the processor 120 may communicate with a first external electronic device (eg, AP) by simultaneously using the first channel (or first link) and the third channel (or third link).
  • a first external electronic device eg, AP
  • the processor 120 may communicate with a first external electronic device and a second external electronic device using a front-end circuit and at least one antenna.
  • the front-end circuit may include a first front-end module, a second front-end module, a third front-end module, a fourth front-end module, a fifth front-end module, a sixth front-end module, a first diplexer, It may include a second diplexer, a third diplexer, and a fourth diplexer.
  • the first diplexer may include a first filter that passes signals on the 5 GHz band.
  • the first diplexer may include a second filter that passes signals on the 6 GHz band.
  • the first diplexer may be connected to the first front-end module and the second front-end module, respectively.
  • the second diplexer may include a third filter that passes signals on the 2.4 GHz band.
  • the second diplexer may include a fourth filter that passes signals on a band of 5 GHz or higher.
  • the second diplexer may be connected to the third front-end module and the first diplexer, respectively.
  • the second diplexer may be connected to a first antenna of at least one antenna for emitting signals received from the third front-end module and the first diplexer.
  • the signal received through the first antenna may be provided to at least one of the third front-end module and the first diplexer through the second diplexer.
  • the third diplexer may include a fifth filter that passes signals on the 5 GHz band.
  • the third diplexer may include a sixth filter that passes signals on the 6 GHz band.
  • the third diplexer may be connected to the fourth front-end module and the fifth front-end module, respectively.
  • the fourth diplexer may include a seventh filter that passes signals on the 2.4 GHz band.
  • the fourth diplexer may include an eighth filter that passes signals in a band of 5 GHz or higher.
  • the fourth diplexer may be connected to the sixth front-end module and the third diplexer, respectively.
  • the fourth diplexer may be connected to a second antenna of at least one antenna for emitting signals received from the sixth front-end module and the third diplexer.
  • the signal received through the second antenna may be provided to at least one of the sixth front-end module and the third diplexer through the fourth diplexer.
  • the electronic device includes a first front-end module (e.g., the front-end module 623 in FIG. 6A) and a second front-end module (e.g., the front-end module 623 in FIG. 6A).
  • a first front-end module e.g., the front-end module 623 in FIG. 6A
  • a second front-end module e.g., the front-end module 623 in FIG. 6A
  • the front-end module 625 in FIG. 6A e.g., the front-end module 621 in FIG. 6A
  • a first filter that passes the signal on the 5 GHz band e.g.
  • it includes a filter 642 in FIG. 6A
  • a second filter e.g., filter 641 in FIG.
  • a first diplexer (e.g., diplexer 640 in FIG. 6A) each connected to the module, a third filter (e.g., filter 652 in FIG. 6A) that passes the signal on the 2.4 GHz band, and A second diplexer including a fourth filter (e.g., filter 651 in FIG. 6A) that passes a signal in a band of 5 GHz or higher, and each connected to the third front-end module and the first diplexer. (e.g., diplexer 650 in FIG. 6A), and at least one processor.
  • the at least one processor (e.g., processor 120) is connected to the first diplexer from at least one of the first front-end module or the second front-end module through the first diplexer. Based on the at least one signal provided, it may be set to acquire (or identify) one of a first signal on the 5 GHz band and a second signal on the 6 GHz band.
  • the electronic device may include an antenna connected to the second diplexer.
  • the signal obtained through the second diplexer may be transmitted through the antenna.
  • the electronic device may include a switch.
  • the at least one processor may be configured to provide at least one signal from at least one of the first front-end module and the second front-end module to the first diplexer through the switch.
  • the at least one processor is configured to change the state of the switch to change at least one signal provided from at least one of the first front-end module and the second front-end module. You can.
  • the electronic device includes a fourth front-end module, a fifth front-end module, a sixth front-end module, a fifth filter that passes signals on the 5 GHz band, and a third filter that passes signals on the 6 GHz band.
  • a third diplexer comprising 6 filters, respectively connected to the fourth and fifth front-end modules, a seventh filter for passing signals in the 2.4 GHz band, and an eighth filter for passing signals in the band of 5 GHz or higher. It may include a filter, a fourth diplexer respectively connected to the sixth front-end module and the third diplexer, and another antenna connected to the fourth diplexer.
  • the at least one processor performs communication with a first external electronic device through a first channel using at least one of the first front-end module to the third front-end module, It may be configured to establish (or connect) a connection with a second external electronic device through a second channel using at least one of the fourth to sixth front-end modules.
  • the at least one processor identifies (or sets) the second channel based on a predetermined table while performing communication with the first external electronic device through the first channel. It can be set to do so.
  • the electronic device may include memory.
  • the at least one processor may be configured to store the pre-designated table in the memory.
  • the at least one processor may be configured to receive information about the pre-designated table from a server.
  • the at least one processor may be configured to store the pre-designated table based on the received information.
  • the first channel set to communicate with the first external electronic device and the second channel set to communicate with the second external electronic device have a frequency equal to or higher than a predefined frequency. It may be configured to be spaced apart.
  • the at least one processor is configured to communicate between the electronic device and the first external electronic device through the first channel, and the electronic device and the second external electronic device through the second channel. It can be set to perform communication between the two independently.
  • the first channel may be set to one of a plurality of channels set within the 2.4 GHz band, 5 GHz band, and 6 GHz band.
  • the second channel may be set to one of a plurality of channels set within the 2.4 GHz band, 5 GHz band, and 6 GHz band.
  • the at least one signal provided to the second diplexer may include a wireless LAN signal in the 2.4 GHz band or a Bluetooth signal in the 2.4 GHz band transmitted from the third front-end module.
  • the at least one processor may be set to process a wireless LAN signal in the 2.4 GHz band or a Bluetooth signal in the 2.4 GHz band using the third front-end module.
  • the at least one signal provided to the first diplexer from at least one of the first front-end module or the second front-end module is a wireless LAN signal within the 5 GHz band or the 6 GHz band. It can be included.
  • the at least one processor may be set to process a wireless LAN signal in the 5 GHz band or 6 GHz band using the first front-end module or the second front-end module.
  • the at least one processor may be configured to process a wireless LAN signal in the 5 GHz band using the first front-end module.
  • the at least one processor may be configured to process a wireless LAN signal in the 6 GHz band using the second front-end module.
  • the at least one processor may be set to process a wireless LAN signal with a bandwidth smaller than a first reference bandwidth using the first front-end module.
  • the at least one processor may be set to process a wireless LAN signal with a bandwidth smaller than a second reference bandwidth using the second front-end module.
  • the first reference bandwidth may be set smaller than the second reference bandwidth.
  • an electronic device may include at least one antenna, a front-end circuit electrically connected to the at least one antenna, and at least one processor operatively coupled to the front-end circuit. While performing communication with a first external electronic device using a first channel, the at least one processor communicates with a second external electronic device using the first channel and another channel distinct from the first channel. It can be set to identify an event to perform. The at least one processor may be set to identify the type of the first external electronic device as one of a first type and a second type based on the event. The at least one processor may be configured to identify a second channel based on channel information identified based on the type of the first external electronic device. The at least one processor may be configured to identify the identified second channel as the other channel. The at least one processor may be configured to communicate with the second external electronic device using the second channel while communicating with the first external electronic device using the first channel. .
  • the at least one processor may be set to identify the second channel, which is spaced apart from the first channel by a predefined frequency size or more, based on the channel information.
  • the first channel may be set to one of a plurality of channels configured in the first band.
  • the second channel may be set as one of a plurality of channels configured in a second band that is distinct from the first band.
  • the at least one processor may be set to identify an event for allocating an additional channel while performing communication with the first external electronic device using the first channel.
  • the at least one processor may be configured to identify a third channel based on channel information identified based on the type of the first external electronic device.
  • the at least one processor may be configured to identify the identified third channel as the additional channel.
  • the at least one processor may be configured to communicate with the first external electronic device by simultaneously using the first channel and the third channel.
  • the front-end circuit includes a first front-end module, a second front-end module, a third front-end module, a fourth front-end module, a fifth front-end module, a sixth front-end module, and 5 GHz.
  • a first diplexer comprising a first filter that passes a signal in the band and a second filter that passes a signal in the 6 GHz band, and a first diplexer connected to the first front-end module and the second front-end module, respectively, in the 2.4 GHz band It includes a third filter that passes a signal and a fourth filter that passes a signal in a band of 5 GHz or higher, and a second diplexer connected to the third front-end module and the first diplexer, respectively, in the 5 GHz band.
  • a third diplexer comprising a fifth filter for passing a signal and a sixth filter for passing a signal in the 6 GHz band, a third diplexer connected to the fourth front-end module and the fifth front-end module, respectively, and a signal in the 2.4 GHz band It may include a seventh filter that passes a signal and an eighth filter that passes a signal in a band of 5 GHz or higher, and a fourth diplexer connected to the sixth front-end module and the third diplexer, respectively.
  • 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 element from another, and may be used to distinguish such elements in other respects, such as 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 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.
  • a 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 Store), or on two user devices (e.g. : Smartphones) can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly or online.
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store
  • two user devices e.g. : Smartphones
  • 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.

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Abstract

일 실시 예에 따르면, 전자 장치는, 제1 프론트엔드 모듈, 제2 프론트엔드 모듈, 제3 프론트엔드 모듈, 제1 다이플렉서, 제2 다이플렉서, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 다이플렉서를 통해, 상기 제1 프론트엔드 모듈 또는 상기 제2 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 상기 제1 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 5 GHz 대역 상의 제1 신호 및 6 GHz 대역 상의 제2 신호 중 하나의 신호를 획득하고, 상기 제2 다이플렉서를 통해, 상기 제1 다이플렉서 또는 상기 제3 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 상기 제2 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 2.4 GHz 대역 상의 제3 신호 및 5 GHz 이상의 대역 상의 제4 신호 중 하나의 신호를 획득하도록, 설정된다.

Description

복수의 채널들을 통해 통신을 수행하기 위한 전자 장치 및 방법
아래의 설명들은, 복수의 채널들을 통해 통신을 수행하기 위한 전자 장치 및 방법에 관한 것이다.
802.11be 규격에 대한 논의가 진행 중이다. 이에 따라, 802.11be 규격에 따른 집적회로(integrated circuit) 또는 프론트엔드 회로들도 함께 개발되고 있다. 802.11be 규격에 따른 전자 장치는 멀티 링크 동작을 지원할 수 있다. 멀티 링크 동작을 지원하는 전자 장치는 복수의 채널(또는 링크)들을 이용하여, 적어도 하나의 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다.
전자 장치는 2.4 GHz 대역, 5 GHz 대역 및 6 GHz에서 구성된 복수의 채널(또는 링크)들 중 하나 이상의 채널들을 이용하여 적어도 하나의 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치는 제1 코어를 이용하여 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하고, 제2 코어를 이용하여 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다. 이 경우, 새로운 프론트엔드 회로의 구조 및 효율적으로 채널을 설정하기 위한 방안이 요구될 수 있다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 상술한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는, 제1 프론트엔드 모듈, 제2 프론트엔드 모듈, 제3 프론트엔드 모듈, 5 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제1 필터 및 6 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제2 필터를 포함하고, 상기 제1 프론트엔드 모듈 및 제2 프론트엔드 모듈과 각각 연결된 제1 다이플렉서, 2.4 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제3 필터 및 5 GHz 이상의 대역 상의 신호를 통과 시키는 제4 필터를 포함하고, 상기 제3 프론트엔드 모듈 및 상기 제1 다이플렉서와 각각 연결된 제2 다이플렉서, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 다이플렉서를 통해, 상기 제1 프론트엔드 모듈 또는 상기 제2 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 상기 제1 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 5 GHz 대역 상의 제1 신호 및 6 GHz 대역 상의 제2 신호 중 하나의 신호를 획득하고, 상기 제2 다이플렉서를 통해, 상기 제1 다이플렉서 또는 상기 제3 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 상기 제2 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 2.4 GHz 대역 상의 제3 신호 및 5 GHz 이상의 대역 상의 제4 신호 중 하나의 신호를 획득하도록, 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는, 적어도 하나의 안테나, 상기 적어도 하나의 안테나와 전기적으로 연결된 프론트엔드 회로, 및 상기 프론트엔드 회로와 작동적으로 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 제1 채널을 이용하여 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동안, 상기 제1 채널 및 상기 제1 채널과 구별되는 다른 채널을 이용하여, 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 이벤트를 식별하고, 상기 이벤트에 기반하여, 상기 제1 외부 전자 장치의 타입을 제1 타입 및 제2 타입 중 하나로 식별하고, 상기 제1 외부 전자 장치의 타입에 기반하여 식별된 채널 정보에 기반하여, 제2 채널을 식별하고, 상기 식별된 제2 채널을 상기 다른 채널로 식별하고, 상기 제1 채널을 이용하여 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동안, 상기 제2 채널을 이용하여, 상기 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, RSDB(real simultaneous dual band) 동작 또는 멀티 링크 동작을 수행하기 위한 프론트엔드 회로의 구조가 제안될 수 있다. 제안된 프론트엔드 회로의 구조에 따라, 복수의 코어에 균등한 주파수 대역이 할당될 수 있다. 따라서, 전자 장치가 외부 전자 장치와 통신을 위해 사용 가능한 전체 주파수 대역이 효율적으로 사용될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은, 일 실시 예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시 예에 따른, 5 GHz 대역 내지 6 GHz 대역 내에서 설정되는 채널을 도시한다.
도 3a는 일 실시 예에 따른, RSDB 동작을 지원하는 전자 장치의 동작을 도시한다.
도 3b는 일 실시 예에 따른, 멀티 링크 동작을 지원하는 전자 장치의 동작을 도시한다.
도 4는 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 간소화된 블록도(simplified block diagram)를 도시한다.
도 5a는 일 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함된 컴포넌트들 및 컴포넌트들 간의 전기적 경로를 도시한다.
도 5b는 일 실시 예에 따른, 다이플렉서의 필터들에 의해 통과되는 주파수 대역을 도시한다.
도 6a는 일 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함된 컴포넌트들 및 컴포넌트들 간의 전기적 경로를 도시한다.
도 6b는 일 실시 예에 따른, 다이플렉서의 필터들에 의해 통과되는 주파수 대역을 도시한다.
도 7은 일 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함된 컴포넌트들 및 컴포넌트들 간의 전기적 경로를 도시한다.
도 8은 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 9는 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 10은 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 1은, 일 실시 예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나 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, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 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.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른, 5 GHz 대역 내지 6 GHz 대역 내에서 설정되는 채널을 도시한다.
도 2를 참조하면, 5 GHz 대역(210) 내지 6 GHz 대역(220) 내에 복수의 채널들이 설정될 수 있다. 예를 들어, 5 GHz 대역(210) 내에서 설정된 복수의 채널들은 5.150 GHz 내지 5.935 GHz 내에서 설정될 수 있다. 5 GHz 대역(210)은, UNII(Unlicensed National Information Infrastructure)-1, UNII-2, UNII-3, 및 UNII-4를 포함할 수 있다. 예를 들어, 6 GHz 대역(220) 내에서 설정된 복수의 채널들은 5.935 GHz 내지 7.125 GHz 내에서 설정될 수 있다. 6 GHz 대역(220)은, UNII-5, UNII-6, UNII-7 및 UNII-8을 포함할 수 있다. 예를 들어, 5 GHz 대역(210) 내지 6 GHz 대역(220) 내에서 설정되는 복수의 채널들은 각각 채널 인덱스가 설정될 수 있다.
예를 들어, 5 GHz 대역(210) 내지 6 GHz 대역(220) 내에서 설정되는 복수의 채널들 각각의 대역폭은 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz 및 320 MHz 중 적어도 하나로 설정될 수 있다. 예를 들어, 5 GHz 대역(210) 내에서 20 MHz 채널의 개수는 38개(또는 36개)로 설정될 수 있다. 일 예로, 5 GHz 대역(210) 내에서 40 MHz 채널의 개수는 18개로 설정될 수 있다. 일 예로, 5 GHz 대역(210) 내에서 80 MHz 채널의 개수는 9개로 설정될 수 있다. 일 예로, 5 GHz 대역(210) 내에서 160 MHz 채널의 개수는 4개로 설정될 수 있다. 일 예로, 6 GHz 대역(220) 내에서 20 MHz 채널의 개수는 59개로 설정될 수 있다. 일 예로, 6 GHz 대역(220) 내에서 40 MHz 채널의 개수는 29개로 설정될 수 있다. 일 예로, 6 GHz 대역(220) 내에서 80 MHz 채널의 개수는 14개로 설정될 수 있다. 일 예로, 6 GHz 대역(220) 내에서 160 MHz 채널의 개수는 7개로 설정될 수 있다.
도 2에서 도시된 5 GHz 대역(210) 내지 6 GHz 대역(220) 내에서 설정된 복수의 채널들은 예시적인 것이며, 복수의 채널들이 사용되는 국가에 따라, 주파수 범위 또는 채널 인덱스가 변경될 수 있다. 도 2에서는 20, 40, 80, 및 160 MHz로 구성된 채널이 도시되었으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 도시된 채널 이외에도 240 MHz 채널들 또는 320 MHz의 채널들이 추가될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 5 GHz 대역(210) 내지 6 GHz 대역(220) 내에서 설정된 복수의 채널들은 무선랜(wireless local area network)을 위해 사용될 수 있다. 또한, 5 GHz 대역(210) 내지 6 GHz 대역(220) 내에서 설정된 복수의 채널들과 함께, 2.4 GHz 대역 내에서 설정된 복수의 채널들이 무선랜을 위해 사용될 수 있다.
도 3a는 일 실시 예에 따른, RSDB를 지원하는 전자 장치의 동작을 도시한다.
도 3a를 참조하면, 전자 장치(101)는 RSDB(real simultaneous dual band) 동작을 지원할 수 있다. RSDB는 무선랜 모듈에서 서로 다른 주파수 대역을 동시에 연결하는 기술을 의미할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는 제1 외부 전자 장치(310)와 제1 주파수 대역(예를 들어, 2.4 GHz 대역)의 채널을 이용하여 연결을 수립할 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 외부 전자 장치(320)와 제2 주파수 대역(예를 들어, 5 GHz 대역)의 채널을 이용하여 연결을 수립할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 전자 장치(101) 내의 제1 코어(또는 제1 프로세싱 회로)를 이용하여 제1 주파수 대역의 채널을 통해 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 전자 장치(101) 내의 제2 코어(또는 제2 프로세싱 회로)를 이용하여 제2 주파수 대역의 채널을 통해 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 서로 다른 코어를 이용하여 제1 외부 전자 장치(310) 및 제2 외부 전자 장치(320)과 동시에 통신을 수행할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(101)는 AP(access point)의 기능을 수행하는 제1 외부 전자 장치(310)와 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 외부 전자 장치(320)와 P2P(peer to peer) 연결을 통해 통신을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서로 다른 코어를 이용하여 제1 외부 전자 장치(310) 및 제2 외부 전자 장치(320)와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 2x2 MIMO에 기반하여, 제1 외부 전자 장치(310)와 통신을 수행하기 위한 채널에 2.4 GHz 2x2을 할당하고, 제2 외부 전자 장치(320)와 통신을 수행하기 위한 채널에 5 GHz 2x2을 할당할 수 있다. 제2 외부 전자 장치(320)와 통신을 수행하기 위한 채널에 6 GHz 2x2을 할당할 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)는 제1 외부 전자 장치(310) 및 제2 외부 전자 장치(320)와 서로 다른 대역에서 동시에 연결을 수립할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서, 제1 주파수 대역(예를 들어, 2.4 GHz 대역) 및 제2 주파수 대역(예를 들어, 5 GHz 대역)에서 동시에 동작하기 위해, PHY layer(physical layer) 및 MAC layer (medium access control layer)가 주파수 대역에 따라 서로 분리될 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)의 스루풋(throughput) 성능은 2.4 GHz 대역의 코어에 의해 좌우될(depend on) 수 있다. 예를 들어, 5 GHz 대역 또는 6 GHz 대역의 MCS(modulation and coding scheme) 11의 최대 스루풋이 2400 Mbps일 수 있다. 2.4 GHz 대역의 MCS 11의 최대 스루풋이 230 Mbps일 수 있다. 따라서, AP 연결(예를 들어, 제1 외부 전자 장치(310)와의 연결) 및 P2P 연결(예를 들어, 제2 외부 전자 장치(320)와의 연결)에 따라 전자 장치(101)가 동작되는 경우, 최대 스루풋은 230 Mbps일 수 있다. 달리 표현하면, AP 연결 및 P2P 연결에 따라 전자 장치(101)가 동작되는 경우, 전자 장치(101)의 성능이 제한될 수 있다.
도 3b는 일 실시 예에 따른, 멀티 링크 동작을 지원하는 전자 장치의 동작을 도시한다.
도 3b를 참조하면, 802.11be 규격에 따른 전자 장치(101)는 멀티 링크를 지원할 수 있다. 전자 장치(101)는 멀티 링크를 통해 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제1 주파수 대역(예를 들어, 2.4 GHz 대역) 내의 제1 링크(300-1)를 통해 통신을 수행하고, 제2 주파수 대역(예를 들어, 5 GHz 대역) 내의 제2 링크(300-2)를 통해 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제2 주파수 대역(예를 들어, 5 GHz 대역) 내의 제1 링크(300-1) 및 제2 링크(300-2)를 통해 통신을 수행할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 링크(300-1)를 통해 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하고, 제2 링크(300-2)를 통해 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 링크(300-1)는 제1 주파수 대역 내에 포함될 수 있다. 제2 링크(300-2)는 제2 주파수 대역 내에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 링크(300-1)를 통한 제1 외부 전자 장치와의 통신 및 제2 링크(300-2)를 통한 제2 외부 전자 장치와의 통신은 독립적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제1 링크(300-1)를 통해 프레임(301)(예를 들어, PPDU(physical layer protocol data unit))을 제1 외부 전자 장치에게 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 링크(300-1)를 통해 프레임(302)을 제1 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 링크(300-2)를 통해 프레임(303)을 제2 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 링크(300-2)를 통해 프레임(304)을 제2 외부 전자 장치에게 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 링크 및 제2 링크 모두를 통해 제1 외부 전자 장치(예를 들어, AP)와 통신을 수행할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 5 GHz 대역 및 6 GHz 대역의 멀티 링크 동작을 수행하기 위해 4 개의 코어 및 각각의 코어에 따른 4 개의 안테나가 요구되나, 전자 장치(101)는 2 개의 안테나를 포함할 수 있다. 이하에서는, 2 개의 안테나를 포함하는 전자 장치(101)에서, RSDB 동작 및/또는 멀티 링크 동작을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 구조 및 전자 장치(101)의 동작의 예가 설명될 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 간소화된 블록도(simplified block diagram)를 도시한다.
도 4를 참조하면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 프론트엔드 회로(410), 및/또는 안테나(420)를 포함할 수 있다. 실시 예에 따라, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 프론트엔드 회로(410), 및 안테나(420) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120), 프론트엔드 회로(410), 및 안테나(420) 중 적어도 일부는 실시 예에 따라 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 프론트엔드 회로(410)와 작동적으로(operatively 또는 operably) 결합하거나(coupled with), 연결될(connect with) 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 프론트엔드 회로(410)를 제어할 수 있다. 프론트엔드 회로(410)는 프로세서(120)에 의해 제어될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 적어도 하나의 프로세서로 구성될 수 있다. 프로세서(120)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 통신 프로세서(communication processor, CP)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 RAT(radio access technology)에 기반하여 데이터를 처리하기 위한 복수의 코어들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 프로세서(120)에 포함된 복수의 코어들 중 일부 또는 전부를 이용함으로써, 통신을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 하나 이상의 인스트럭션에 기반하여 데이터를 처리하기 위한 하드웨어 컴포넌트를 포함할 수 있다. 데이터를 처리하기 위한 하드웨어 컴포넌트는, 예를 들어, ALU(Arithmetic and Logic Unit), FPGA(Field Programmable Gate Array) 및/또는 CPU(Central Processing Unit)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프론트엔드 회로(410)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 신호 송신 시, 프론트엔드 회로(410)를 이용하여, 기저 대역 신호를 라디오 주파수(radio frequency, RF) 신호로 변환할 수 있다. 프로세서(120)는 신호 수신 시, 프론트엔드 회로(410)를 이용하여, 안테나(420)로부터 획득된 RF 신호를 전처리(preprocess)하고, 전처리된 RF 신호를 기저 대역 신호로 변환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프론트엔드 회로(410)는 신호를 송신 및/또는 수신하기 위한 적어도 하나의 컴포넌트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프론트엔드 회로(410)는 적어도 하나의 프론트 엔드 모듈, 적어도 하나의 스위치, 및/또는 적어도 하나의 다이플렉서(diplexer)를 포함할 수 있다. 프론트엔드 회로(410)의 구체적인 구성의 예는 후술될 것이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 안테나(420)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 안테나(420)는 적어도 하나의 안테나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 안테나(420)는 2 개의 안테나들로 구성될 수 있다. 예를 들어, 안테나(420)는 2.4 GHz 대역의 신호, 5 GHz 대역의 신호, 및/또는 6 GHz 대역의 신호를 송신하기 위해 사용될 수 있다. 안테나(420)는 2.4 GHz 대역의 신호, 5 GHz 대역의 신호, 및/또는 6 GHz 대역의 신호를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 안테나(420)는 프론트엔드 회로(410)로부터 수신된 전기 신호에 기반하는 무선 신호를 송신하기 위해 사용될 수 있다. 안테나(420)는 무선 신호를 수신하는 것에 응답하여, 프론트엔드 회로(410)에게 수신된 무선 신호에 대응하는 전기 신호를 출력하기 위해 사용될 수 있다.
도 5a는 일 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함된 컴포넌트들 및 컴포넌트들 간의 전기적 경로를 도시한다.
도 5b는 일 실시 예에 따른, 다이플렉서의 필터들에 의해 통과되는 주파수 대역을 도시한다.
도 5a를 참조하면, 프로세서(120)는 제1 코어(501) 내지 제6 코어(506)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 코어(501) 및 제2 코어(502)는 2.4 GHz 대역의 블루투스 신호를 처리하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 제3 코어(503) 및 제4 코어(504)는 2.4 GHz 대역, 5 GHz 대역, 및 6 GHz 대역 내에서 160 MHz 대역폭 이하의 무선랜 신호를 구성(또는 처리)하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 제 5 코어(505) 및 제6 코어(506)는 2.4 GHz 대역, 5 GHz 대역, 및 6 GHz 대역 내에서 320 MHz 대역폭 이하의 무선랜 신호를 구성(또는 처리)하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 회로(410) 내에 포함된 프론트엔드 모듈(521)은 제1 코어(501) 및 제3 코어(503)와 연결될 수 있다. 프론트엔드 모듈(521)은 제1 코어(501) 및/또는 제3 코어(503)로부터 수신된 베이스 밴드 신호를 2.4 GHz 대역의 무선 신호로 변환하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 회로(410) 내에 포함된 프론트엔드 모듈(522)은 제2 코어(502) 및 제4 코어(504)와 연결될 수 있다. 프론트엔드 모듈(522)은 제2 코어(502) 및/또는 제4 코어(504)로부터 수신된 베이스 밴드 신호를 2.4 GHz 대역의 무선 신호로 변환하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 회로(410) 내에 포함된 프론트엔드 모듈(523)은 제3 코어(503)와 연결될 수 있다. 프론트엔드 모듈(523)은 제3 코어(503)로부터 수신된 베이스 밴드 신호를 5 GHz 대역 또는 6 GHz 대역의 무선 신호로 변환하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 회로(410) 내에 포함된 프론트엔드 모듈(524)은 제4 코어(504)와 연결될 수 있다. 프론트엔드 모듈(523)은 제4 코어(504)로부터 수신된 베이스 밴드 신호를 5 GHz 대역 또는 6 GHz 대역의 무선 신호로 변환하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 회로(410) 내에 포함된 프론트엔드 모듈(525)은 제5 코어(505)와 연결될 수 있다. 프론트엔드 모듈(525)은 제5 코어(505)로부터 수신된 베이스 밴드 신호를 5 GHz 대역 또는 6 GHz 대역의 무선 신호로 변환하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 회로(410) 내에 포함된 프론트엔드 모듈(526)은 제6 코어(506)와 연결될 수 있다. 프론트엔드 모듈(526)은 제6 코어(506)로부터 수신된 베이스 밴드 신호를 5 GHz 대역 또는 6 GHz 대역의 무선 신호로 변환하기 위해 사용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 스위치(531)는 프론트엔드 모듈(523) 및 프론트엔드 모듈(525)와 연결될 수 있다. 프로세서(120)는 스위치(531)을 제어함으로써, 프론트엔드 모듈(523) 및 프론트엔드 모듈(525)로부터 수신되는 적어도 하나의 무선 신호를 다이플렉서(540)에게 송신할 수 있다. 프로세서(120)는 스위치(531)을 제어함으로써, 다이플렉서(540)으로부터 수신된 적어도 하나의 무선 신호를 프론트엔드 모듈(523) 및 프론트엔드 모듈(525) 중 적어도 하나에게 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 스위치(532)는 프론트엔드 모듈(524) 및 프론트엔드 모듈(526)과 연결될 수 있다. 프로세서(120)는 스위치(532)를 제어함으로써, 프론트엔드 모듈(524) 및 프론트엔드 모듈(526)로부터 수신되는 적어도 하나의 무선 신호를 다이플렉서(560)에게 송신할 수 있다. 프로세서(120)는 스위치(532)를 제어함으로써, 다이플렉서(560)으로부터 수신된 적어도 하나의 무선 신호를 프론트엔드 모듈(524) 및 프론트엔드 모듈(526) 중 적어도 하나에게 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 다이플렉서(540)는 스위치(531) 및 다이플렉서(550)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 다이플렉서(540)는 필터(541) 및 필터(542)를 포함할 수 있다. 필터(541)는 5.47 GHz(또는 5470 MHz)부터 7.125 GHz(또는 7125 MHz)까지의 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 필터(542)는 5.15 GHz(또는 5150 MHz)부터 5.35 GHz(또는 5350 MHz)까지의 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 모듈(523) 및/또는 프론트엔드 모듈(525)로부터 스위치(531)를 통해 다이플렉서(540)으로 송신된 제1 신호는 필터(541) 및/또는 필터(542) 중 적어도 하나를 통과할 수 있다. 필터(541) 및/또는 필터(542) 중 적어도 하나를 통과한 상기 제1 신호는, 다이플렉서(540)으로부터 다이플렉서(550)으로 송신될 수 있다.
예를 들어, 다이플렉서(550)으로부터 송신된 제2 신호는 필터(541) 및/또는 필터(542) 중 적어도 하나를 통과할 수 있다. 필터(541) 및/또는 필터(542) 중 적어도 하나를 통과한 상기 제2 신호는, 다이플렉서(540)으로부터 스위치(531)를 통해 프론트엔드 모듈(523) 및 프론트엔드 모듈(525) 중 적어도 하나에게 송신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 다이플렉서(560)는 스위치(532) 및 다이플렉서(570)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 다이플렉서(560)는 필터(561) 및 필터(562)를 포함할 수 있다. 필터(561)는 5.47 GHz(또는 5470 MHz)부터 7.125 GHz(또는 7125 MHz)까지의 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 필터(561)는 필터(541)에 상응할 수 있다. 필터(562)는 5.15 GHz(또는 5150 MHz)부터 5.35 GHz(또는 5350 MHz)까지의 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 필터(562)는 필터(542)에 상응할 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 모듈(524) 및/또는 프론트엔드 모듈(526)로부터 스위치(532)를 통해 다이플렉서(560)으로 송신된 제3 신호는 필터(541) 및/또는 필터(542) 중 적어도 하나를 통과할 수 있다. 필터(541) 및/또는 필터(542) 중 적어도 하나를 통과한 상기 제3 신호는, 다이플렉서(560)으로부터 다이플렉서(570)으로 송신될 수 있다.
예를 들어, 다이플렉서(570)으로부터 송신된 제4 신호는 필터(561) 및/또는 필터(562) 중 적어도 하나를 통과할 수 있다. 필터(561) 및/또는 필터(562) 중 적어도 하나를 통과한 상기 제4 신호는, 다이플렉서(560)으로부터 스위치(532)를 통해 프론트엔드 모듈(524) 및 프론트엔드 모듈(526) 중 적어도 하나에게 송신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 다이플렉서(550)는 다이플렉서(540), 프론트엔드 모듈(521), 및 안테나(421)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 2.4 GHz 대역 상의 제5 신호는 프론트엔트 모듈(521)로부터 다이플렉서(550)에게 송신될 수 있다. 5 GHz 이상의 대역 상의 제1 신호(또는 5 GHz 대역 및/또는 6 GHz 대역 상의 제1 신호)는 다이플렉서(540)으로부터 다이플렉서(550)에게 송신될 수 있다. 제1 신호 및 제5 신호 중 적어도 하나는 다이플렉서(550)를 통해 안테나(421)에게 송신될 수 있다. 안테나(421)에게 송신된 제1 신호 및 제5 신호 중 적어도 하나는 안테나(421)를 통해 외부로 송신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 다이플렉서(570)는 다이플렉서(560), 프론트엔드 모듈(522), 및 안테나(422)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 2.4 GHz 대역 상의 제6 신호는 프론트엔트 모듈(522)로부터 다이플렉서(570)에게 송신될 수 있다. 5 GHz 대역 이상의 대역 상의 제3 신호(또는 5 GHz 대역 및/또는 6 GHz 대역 상의 제3 신호)는 다이플렉서(560)으로부터 다이플렉서(570)에게 송신될 수 있다. 제3 신호 및 제6 신호 중 적어도 하나는 다이플렉서(570)를 통해 안테나(422)에게 송신될 수 있다. 안테나(422)에게 송신된 제3 신호 및 제6 신호 중 적어도 하나는 안테나(422)를 통해 외부로 송신될 수 있다.
도 5b를 참조하면, 다이플렉서(540) 및 다이플렉서(560)에 포함된 필터들의 통과 대역이 각각 제1 대역(591) 및 제2 대역(592)로 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 5 GHz 대역 내지 6 GHz 대역에서 하나의 안테나(예를 들어, 안테나(421) 또는 안테나(422))를 공유할 수 있다. 따라서, 다이플렉서(540) 및 다이플렉서(560)는 5 GHz 대역 내지 6 GHz 대역의 신호를 제1 대역(591)의 신호 및 제2 대역(592)의 신호로 구분할 수 있다.
예를 들어, 다이플렉서(540)에 포함된 필터(541)는 5.47 GHz부터 7.125 GHz까지의 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 달리 표현하면, 필터(541)의 통과 대역은 5.47 GHz부터 7.125 GHz까지의 제2 대역(592)으로 설정될 수 있다.
예를 들어, 다이플렉서(540)에 포함된 필터(542)는 5.15 GHz부터 5.35 GHz까지의 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 달리 표현하면, 필터(542)의 통과 대역은 5.15 GHz부터 5.35 GHz까지의 제1 대역(591)으로 설정될 수 있다.
예를 들어, 다이플렉서(560)에 포함된 필터(561)는 5.47 GHz부터 7.125 GHz까지의 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 달리 표현하면, 필터(561)의 통과 대역은 5.47 GHz부터 7.125 GHz까지의 제2 대역(592)으로 설정될 수 있다.
예를 들어, 다이플렉서(560)에 포함된 필터(562)는 5.15 GHz부터 5.35 GHz까지의 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 달리 표현하면, 필터(562)의 통과 대역은 5.15 GHz부터 5.35 GHz까지의 제1 대역(591)으로 설정될 수 있다.
도 5a 및 도 5b를 참조하면, 전자 장치(101)는 5 GHz 대역 내지 6 GHz 대역의 신호 간의 주파수 간섭을 피하기 위해 다이플렉서(540) 및 스위치(531)(또는, 다이플렉서(560) 및 스위치(532))를 포함할 수 있다. 다이플렉서(540) 및 다이플렉서(560)은 비대칭적으로 5 GHz 대역 내지 6 GHz 대역이 제1 대역(591) 및 제2 대역(592)로 구분되었으므로, 신호 송신 시 주파수를 효율적으로 사용하지 못할 수 있다. 예를 들어, 제3 코어(503) 및 제4 코어(504)가 사용되고, 5.15 GHz부터 5.35 GHz까지의 제1 대역(591) 상의 신호가 송신되는 경우, 프로세서(120)는 200 MHz의 작은 대역 폭을 활용하여 RSDB 동작 또는 멀티 링크 동작을 수행할 수 있다. 이 경우, RF 성능이 열화될 수 있다. 따라서, RF 성능의 열화를 방지하기 위해, 도 6a에 도시된 바와 같이 전자 장치(101)의 컴포넌트들 및 컴포넌트들 간의 전기적 경로가 구성될 수 있다.
도 6a는 일 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함된 컴포넌트들 및 컴포넌트들 간의 전기적 경로를 도시한다.
도 6b는 일 실시 예에 따른, 다이플렉서의 필터들에 의해 통과되는 주파수 대역을 도시한다.
도 6a를 참조하면, 프로세서(120)는 제1 코어(601) 내지 제6 코어(606)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 코어(601) 및 제2 코어(602)는 2.4 GHz 대역의 블루투스 신호를 처리하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 제3 코어(603) 및 제4 코어(604)는 2.4 GHz 대역, 5 GHz 대역, 및 6 GHz 대역 내에서 160 MHz 대역폭 이하의 무선랜 신호를 구성하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 제 5 코어(605) 및 제6 코어(606)는 2.4 GHz 대역, 5 GHz 대역, 및 6 GHz 대역 또는 5 GHz 대역, 및 6 GHz 대역 내에서 320 MHz 대역폭 이하의 무선랜 신호를 처리하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 제 5 코어(605) 및 제6 코어(606)는 2.4 GHz 대역, 5 GHz 대역, 및 6 GHz 대역 내에서 320 MHz 대역폭 이하의 무선랜 신호를 처리하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 제 5 코어(605) 및 제6 코어(606)는 5 GHz 대역, 및 6 GHz 대역 또는 5 GHz 대역, 및 6 GHz 대역 내에서 320 MHz 대역폭 이하의 무선랜 신호를 처리하기 위해 사용될 수 있다. 제1 코어(601) 내지 제6 코어(606)는 각각 도 5a에 도시된 제1 코어(501) 내지 제6 코어(506)에 상응할 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 회로(410) 내에 포함된 프론트엔드 모듈(621)은 제1 코어(601) 및 제3 코어(603)와 연결될 수 있다. 프론트엔드 모듈(621)은 제1 코어(601) 및/또는 제3 코어(603)로부터 수신된 베이스 밴드 신호를 2.4 GHz 대역의 무선 신호로 변환하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 회로(410) 내에 포함된 프론트엔드 모듈(622)은 제2 코어(602) 및 제4 코어(604)와 연결될 수 있다. 프론트엔드 모듈(622)은 제2 코어(602) 및/또는 제4 코어(604)로부터 수신된 베이스 밴드 신호를 2.4 GHz 대역의 무선 신호로 변환하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 회로(410) 내에 포함된 프론트엔드 모듈(623)은 제3 코어(603)와 연결될 수 있다. 프론트엔드 모듈(623)은 제3 코어(603)로부터 수신된 베이스 밴드 신호를 5 GHz 대역 또는 6 GHz 대역의 무선 신호로 변환하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 회로(410) 내에 포함된 프론트엔드 모듈(624)은 제4 코어(604)와 연결될 수 있다. 프론트엔드 모듈(623)은 제4 코어(604)로부터 수신된 베이스 밴드 신호를 5 GHz 대역 또는 6 GHz 대역의 무선 신호로 변환하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 회로(410) 내에 포함된 프론트엔드 모듈(625)은 제5 코어(605)와 연결될 수 있다. 프론트엔드 모듈(625)은 제5 코어(605)로부터 수신된 베이스 밴드 신호를 5 GHz 대역 또는 6 GHz 대역의 무선 신호로 변환하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 회로(410) 내에 포함된 프론트엔드 모듈(626)은 제6 코어(606)와 연결될 수 있다. 프론트엔드 모듈(626)은 제6 코어(606)로부터 수신된 베이스 밴드 신호를 5 GHz 대역 또는 6 GHz 대역의 무선 신호로 변환하기 위해 사용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 스위치(631)는 프론트엔드 모듈(623) 및 프론트엔드 모듈(625)와 연결될 수 있다. 프로세서(120)는 스위치(631)을 제어함으로써, 프론트엔드 모듈(623) 및 프론트엔드 모듈(625)로부터 수신되는 적어도 하나의 무선 신호를 다이플렉서(640)에게 송신할 수 있다. 프로세서(120)는 스위치(631)을 제어함으로써, 다이플렉서(640)으로부터 수신된 적어도 하나의 무선 신호를 프론트엔드 모듈(623) 및 프론트엔드 모듈(625) 중 적어도 하나에게 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 스위치(632)는 프론트엔드 모듈(624) 및 프론트엔드 모듈(626)과 연결될 수 있다. 프로세서(120)는 스위치(632)를 제어함으로써, 프론트엔드 모듈(624) 및 프론트엔드 모듈(626)로부터 수신되는 적어도 하나의 무선 신호를 다이플렉서(660)에게 송신할 수 있다. 프로세서(120)는 스위치(632)를 제어함으로써, 다이플렉서(660)으로부터 수신된 적어도 하나의 무선 신호를 프론트엔드 모듈(624) 및 프론트엔드 모듈(626) 중 적어도 하나에게 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 다이플렉서(640)는 스위치(631) 및 다이플렉서(650)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 다이플렉서(640)는 필터(641) 및 필터(642)를 포함할 수 있다. 필터(641)는 6 GHz 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 필터(642)는 5 GHz 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 일 예로, 5 GHz 대역은 5.125 GHz부터 5.935 GHz일 수 있다. 6 GHz 대역은 5.935 GHz부터 7.125 GHz일 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 모듈(623) 및/또는 프론트엔드 모듈(625)로부터 스위치(631)를 통해 다이플렉서(640)으로 송신된 제1 신호는 필터(641) 및/또는 필터(642) 중 적어도 하나를 통과할 수 있다. 필터(641) 및/또는 필터(642) 중 적어도 하나를 통과한 상기 제1 신호는, 다이플렉서(640)으로부터 다이플렉서(650)으로 송신될 수 있다.
예를 들어, 다이플렉서(650)으로부터 송신된 제2 신호는 필터(641) 및/또는 필터(642) 중 적어도 하나를 통과할 수 있다. 필터(641) 및/또는 필터(642) 중 적어도 하나를 통과한 상기 제2 신호는, 다이플렉서(640)으로부터 스위치(631)를 통해 프론트엔드 모듈(623) 및 프론트엔드 모듈(625) 중 적어도 하나에게 송신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 다이플렉서(660)는 스위치(632) 및 다이플렉서(670)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 다이플렉서(660)는 필터(661) 및 필터(662)를 포함할 수 있다. 필터(661)는 6 GHz 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 필터(662)는 5 GHz 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 필터(661)는 필터(641)에 상응할 수 있다. 필터(662)는 필터(642)에 상응할 수 있다.
예를 들어, 프론트엔드 모듈(624) 및/또는 프론트엔드 모듈(626)로부터 스위치(632)를 통해 다이플렉서(660)으로 송신된 제3 신호는 필터(661) 및/또는 필터(662) 중 적어도 하나를 통과할 수 있다. 필터(661) 및/또는 필터(662) 중 적어도 하나를 통과한 상기 제3 신호는, 다이플렉서(660)으로부터 다이플렉서(670)으로 송신될 수 있다.
예를 들어, 다이플렉서(670)으로부터 송신된 제4 신호는 필터(661) 및/또는 필터(662) 중 적어도 하나를 통과할 수 있다. 필터(661) 및/또는 필터(662) 중 적어도 하나를 통과한 상기 제4 신호는, 다이플렉서(660)으로부터 스위치(632)를 통해 프론트엔드 모듈(624) 및 프론트엔드 모듈(626) 중 적어도 하나에게 송신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 다이플렉서(650)는 다이플렉서(640), 프론트엔드 모듈(621), 및 안테나(421)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 2.4 GHz 대역 상의 제5 신호는 프론트엔트 모듈(621)로부터 다이플렉서(650)에게 송신될 수 있다. 5 GHz 이상의 대역 상의 제1 신호(또는 5 GHz 대역 및/또는 6 GHz 대역 상의 제1 신호)는 다이플렉서(640)으로부터 다이플렉서(650)에게 송신될 수 있다. 제1 신호 및 제5 신호 중 적어도 하나는 다이플렉서(650)를 통해 안테나(421)에게 송신될 수 있다. 안테나(421)에게 송신된 제1 신호 및 제5 신호 중 적어도 하나는 안테나(421)를 통해 외부로 송신될 수 있다.
예를 들어, 다이플렉서(650)는 필터(651) 및 필터(652)를 포함할 수 있다. 필터(651)의 통과 대역은 5 GHz 이상의 대역으로 설정될 수 있다. 필터(652)의 통과 대역은 2.4 GHz 대역으로 설정될 수 있다. 일 예로, 필터(651)는 5 GHz 이상의 대역 상을 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 일 예로, 필터(651)는 5 GHz 대역부터 6 GHz 대역까지의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 일 예로, 필터(652)는 2.4 GHz 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 다이플렉서(670)는 다이플렉서(660), 프론트엔드 모듈(624), 및 안테나(422)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 2.4 GHz 대역 상의 제6 신호는 프론트엔트 모듈(622)로부터 다이플렉서(670)에게 송신될 수 있다. 5 GHz 이상의 대역 상의 제3 신호(또는 5 GHz 대역 및/또는 6 GHz 대역 상의 제3 신호)는 다이플렉서(660)으로부터 다이플렉서(670)에게 송신될 수 있다. 제3 신호 및 제6 신호 중 적어도 하나는 다이플렉서(670)를 통해 안테나(422)에게 송신될 수 있다. 안테나(422)에게 송신된 제3 신호 및 제6 신호 중 적어도 하나는 안테나(422)를 통해 외부로 송신될 수 있다.
예를 들어, 다이플렉서(670)는 필터(671) 및 필터(672)를 포함할 수 있다. 필터(671)의 통과 대역은 5 GHz 이상의 대역으로 설정될 수 있다. 필터(672)의 통과 대역은 2.4 GHz 대역으로 설정될 수 있다. 필터(671)는 필터(651)에 상응할 수 있다. 필터(672)는 필터(672)에 상응할 수 있다.
도 6b를 참조하면, 다이플렉서(640) 및 다이플렉서(660)에 포함된 필터들의 통과 대역이 각각 제1 대역(691) 및 제2 대역(692)로 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 5 GHz 대역 내지 6 GHz 대역에서 하나의 안테나(예를 들어, 안테나(421) 또는 안테나(422))를 공유할 수 있다. 따라서, 다이플렉서(640) 및 다이플렉서(660)는 5 GHz 대역 내지 6 GHz 대역의 신호를 제1 대역(691) 및 제2 대역(692)으로 구분할 수 있다.
예를 들어, 다이플렉서(640)에 포함된 필터(641)는 6 GHz 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 달리 표현하면, 필터(641)의 통과 대역은 5.935 GHz부터 7.125 GHz까지의 제2 대역(692)으로 설정될 수 있다.
예를 들어, 다이플렉서(640)에 포함된 필터(642)는 5 GHz 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 달리 표현하면, 필터(642)의 통과 대역은 5.125 GHz부터 5.935 GHz까지의 제1 대역(691)으로 설정될 수 있다.
예를 들어, 다이플렉서(660)에 포함된 필터(661)는 6 GHz 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 달리 표현하면, 필터(661)의 통과 대역은 5.935 GHz부터 7.125 GHz까지의 제2 대역(692)으로 설정될 수 있다.
예를 들어, 다이플렉서(660)에 포함된 필터(662)는 5 GHz 대역 상의 신호를 통과시키도록 설정될 수 있다. 달리 표현하면, 필터(662)의 통과 대역은 5.125 GHz부터 5.935 GHz까지의 제1 대역(691)으로 설정될 수 있다.
도 6a 및 도 6b를 참조하면, 프로세서(120)는, RSDB 동작 및/또는 멀티 링크 동작을 수행하기 위해 서로 다른 코어를 독립적으로 동시에 동작시킬 수 있다. 프로세서(120)는 동작되는 코어에 따른 대역(또는 주파수 대역)을 다이플렉서(예를 들어, 다이플렉서(640) 또는 다이플렉서(660))로 구분할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 다이플렉서(640)의 필터(641) 및 다이플렉서(660)의 필터(661)의 통과 대역이 6 GHz 대역으로 설정되고, 다이플렉서(640)의 필터(642) 및 다이플렉서(660)의 필터(662)의 통과 대역이 5 GHz 대역으로 대칭적으로 설정될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 스위치(631) 및/또는 스위치(632)를 이용하여 제3 코어(603) 내지 제6 코어(606) 중 신호를 송신하기 위해 사용되는 코어를 설정하고, 설정된 코어를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 5 GHz 대역에서는 제3 코어(603) 및/또는 제4 코어(604)를 사용하고, 6 GHz 대역에서는 제5 코어(605) 및/또는 제6 코어(606)를 사용할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(120)는 5 GHz 대역 내지 6 GHz 대역을 효율적으로 사용할 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함된 컴포넌트들 및 컴포넌트들 간의 전기적 경로를 도시한다.
도 7을 참조하면, 전자 장치(101)는 도 6a에 도시된 전자 장치(101)에 포함된 컴포넌트들 중 적어도 일부를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 6a에 도시된 전자 장치(101)에 포함된 컴포넌트들 중 스위치(631) 및 스위치(632)를 포함하지 않을 수 있다. 달리 표현하면, 프론트엔드 모듈(623) 및 프론트엔드 모듈(625)을 다이플렉서(640)와 연결하기위한 스위치(631)이 생략될 수 있다. 프론트엔드 모듈(624) 및 프론트엔드 모듈(626)을 다이플렉서(660)와 연결하기 위한 스위치(632)가 생략될 수 있다. 필터(641), 필터(642), 필터(661), 및 필터(662)를 이용하여, 통신을 수행하기 위한 대역이 5 GHz 대역 및 6 GHz 대역으로 대칭적으로 구성되므로, 스위치(631) 및 스위치(632)가 생략될 수 있다. 스위치(631) 및 스위치(632)가 생략되는 경우, 전체 RF 경로 손실이 개선되어 RF 성능이 증가할 수 있다. 또한, 스위치(631) 및 스위치(632)가 생략되므로, 비용이 절감될 수 있는 효과가 있다.
일 실시 예에 따르면, RSDB 동작 또는 멀티 링크 동작이 수행되는 경우, 신호의 교환을 위해 복수의 채널들이 사용될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 5 GHz 대역 내지 6 GHz 대역내의 복수의 링크(또는 채널)들 중 복수의 링크들을 이용하여 멀티 링크 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 5 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 제1 채널 및 6 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 제2 채널을 이용하여, RSDB 동작을 수행할 수 있다. 일 예로, 프로세서(120)는 5 GHz 대역 내의 제1 채널이 비지 상태인 경우에도 5 GHz 대역 내의 제1 채널을 제외한 나머지 채널들 중 하나와 6 GHz 대역 내의 제2 채널을 이용하여 RSDB 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 6 GHz 대역 내의 제2 채널이 비지 상태인 경우에도 6 GHz 대역 내의 제2 채널을 제외한 나머지 채널들 중 하나와 5 GHz 대역 내의 제1 채널을 이용하여 RSDB 동작을 수행할 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 8을 참조하면, 도 8의 동작 810 및 동작 820은 도 6a 또는 도 7에 도시된 전자 장치(101)에 의해 수행될 수 있다.
동작 810에서, 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 제1 다이플렉서(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 다이플렉서(640))에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 5 GHz 대역 상의 제1 신호 및 6 GHz 대역 상의 제2 신호중 하나의 신호를 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제1 프론트엔드 모듈(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 프론트엔드 모듈(623)) 또는 제2 프론트엔드 모듈(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 프론트엔드 모듈(625)) 중 적어도 하나로부터 제1 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 5 GHz 대역 상의 제1 신호 및 6 GHz 대역 상의 제2 신호 중 하나의 신호를 획득할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 제1 다이플렉서에 포함된 5 GHz 대역상의 신호를 통과시키는 제1 필터(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 필터(642))를 이용하여, 5 GHz 대역 상의 제1 신호를 획득할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 다이플렉서에 포함된 6 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제2 필터(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 필터(641))를 이용하여, 6 GHz 대역 상의 제2 신호를 획득할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 제1 프론트엔드 모듈 및 제2 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터, 적어도 하나의 신호를 스위치(예를 들어, 도 6a의 스위치(631))를 통해 제1 다이플렉서에게 제공할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제1 프론트엔드 모듈 및 제2 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 제공되는 적어도 하나의 신호를 변경하기 위해, 스위치의 상태를 변경할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 스위치는 DPDT(double pole double throw) 스위치일 수 있다. 프로세서(120)는 제1 프론트엔드 모듈 및 제2 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 제공되는 적어도 하나의 신호를 변경하기 위해, 스위치의 상태(예: 제1 상태 또는 제2 상태)를 변경할 수 있다. 일 예로, 제1 상태는 제1 프론트엔드 모듈과 제1 다이플렉서를 연결하기 위한 상태일 수 있다. 제2 상태는 제2 프론트엔드 모듈과 제1 다이플렉서를 연결하기 위한 상태일 수 있다.
동작 820에서, 프로세서(120)는 제2 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 2.4 GHz 대역 상의 제3 신호(예를 들어, 도 6a의 제5 신호) 및 5 GHz 이상의 대역 상의 제4 신호 중 하나의 신호를 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제2 다이플렉서를 통해, 제1 다이플렉서 또는 제3 프론트엔드 모듈(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 프론트엔드 모듈(621)) 중 적어도 하나로부터 제2 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 2.4 GHz 대역 상의 제3 신호 및 5 GHz 이상의 대역 상의 제4 신호 중 하나의 신호를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 다이플렉서 또는 제3 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 제2 다이플렉서에게 적어도 하나의 신호가 제공될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제3 프론트엔드 모듈을 이용하여, 제2 다이플렉서에게 2.4 GHz 대역 상의 신호를 제공(또는 송신)할 수 있다. 2.4 GHz 대역 상의 신호는 제2 다이플렉서에게 제공될 수 있다. 예를 들어, 5 GHz 이상의 대역 상의 신호는 제1 다이플렉서로부터 제2 다이플렉서에게 제공될 수 있다. 제1 다이플렉서로부터 송신된 5 GHz 이상의 대역 상의 신호 및 제3 프론트엔드 모듈로부터 송신된 2.4 GHz 대역상의 신호가 제2 다이플렉서에게 제공될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 제2 다이플렉서에 포함된 2.4 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제3 필터(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 필터(652))를 이용하여 2.4 GHz 대역 상의 제3 신호를 획득할 수 있다. 프로세서(120)는 제2 다이플렉서에 포함된 5 GHz 이상의 대역 상의 신호를 통과 시키는 제4 필터(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 필터(651))를 이용하여, 5 GHz 이상의 대역 상의 제4 신호를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 다이플렉서는 안테나(예를 들어, 안테나(421))와 연결될 수 있다. 예를 들어, 제2 다이플렉서를 통해 획득된 신호는 안테나를 통해 송신될 수 있다. 프로세서(120)는 제2 다이플렉서를 통해 획득된 2.4 GHz 대역 상의 제3 신호 및 5 GHz 이상의 대역 상의 제4 신호 중 하나를 안테나를 통해 송신할 수 있다. 예를 들어, 안테나를 통해 수신된 신호는 제2 다이플렉서에게 송신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호는, 제3 프론트엔드 모듈로부터 송신된 2.4 GHz 대역 내의 무선랜 신호 및/또는 2.4 GHz 대역 내의 블루투스 신호를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제3 프론트엔드 모듈을 이용하여, 2.4 GHz 대역 내의 무선랜 신호 또는 2.4 GHz 대역 내의 블루투스 신호를 생성(또는 처리)할 수 있다 프로세서(120)는 제3 프론트엔드 모듈을 이용하여 2.4 GHz 대역 내의 무선랜 신호 또는 2.4 GHz 대역 내의 블루투스 신호를 제2 다이플렉서에게 송신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호는, 제1 다이플렉서로부터 송신된 5 GHz 이상의 대역 내의 무선랜 신호를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 프론트엔드 모듈 또는 제2 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 제1 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호는, 5 GHz 대역 또는 6 GHz 대역 내의 무선랜 신호를 포함할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 프론트 엔드 모듈 또는 제2 프론트 엔드 모듈을 이용하여, 5 GHz 대역 또는 6 GHz 대역 내의 무선랜 신호를 생성(또는 처리)할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제1 프론트엔드 모듈을 이용하여, 5 GHz 대역 내의 무선랜 신호를 생성(또는 처리)하고, 제2 프론트엔드 모듈을 이용하여, 6 GHz 대역 내의 무선랜 신호를 생성(또는 처리)할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는, 제1 프론트엔드 모듈을 이용하여, 제1 기준 대역폭 보다 작은 대역폭의 무선랜 신호를 생성(또는 처리)할 수 있다. 프로세서(120)는, 제2 프론트엔드 모듈을 이용하여, 제2 기준 대역폭 보다 작은 대역폭의 무선랜 신호를 생성(또는 처리)할 수 있다. 예를 들어, 제1 기준 대역폭은 제2 기준 대역폭보다 작게 설정될 수 있다. 일 예로, 제1 기준 대역폭은 160 MHz로 설정될 수 있다. 제2 기준 대역폭은 320 MHz로 설정될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 수신된 무선랜 신호의 대역 폭에 기반하여, 수신된 무선랜 신호를 처리하기 위한 프론트엔드 모듈을 식별할 수 있다. 일 예로, 프로세서(120)는 160 MHz를 초과하는 대역폭의 무선랜 신호를 수신하는 것에 기반하여, 무선랜 신호를 제2 프론트엔드 모듈을 이용하여 처리할 수 있다. 다른 일 예로, 프로세서(120)는 160 MHz 이하의 대역폭의 무선랜 신호를 수신하는 것에 기반하여, 무선랜 신호를 제1 프론트엔드 모듈을 이용하여 처리할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 제3 다이플렉서(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 다이플렉서(660))에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 5 GHz 대역 상의 제5 신호 및 6 GHz 대역 상의 제6 신호 중 하나의 신호를 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제4 프론트엔드 모듈(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 프론트엔드 모듈(624)) 또는 제5 프론트엔드 모듈(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 프론트엔드 모듈(626)) 중 적어도 하나로부터 제3 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 5 GHz 대역 상의 제5 신호 및 6 GHz 대역 상의 제6 신호 중 하나의 신호를 획득할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 제3 다이플렉서에 포함된 5 GHz 대역상의 신호를 통과시키는 제5 필터(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 필터(662))를 이용하여, 5 GHz 대역 상의 제5 신호를 획득할 수 있다. 프로세서(120)는 제3 다이플렉서에 포함된 6 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제6 필터(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 필터(661))를 이용하여, 6 GHz 대역 상의 제6 신호를 획득할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 제4 프론트엔드 모듈 및 제5 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터, 적어도 하나의 신호를 다른 스위치(예를 들어, 도 6a의 스위치(632))를 통해 제3 다이플렉서에게 제공할 수 있다. 상기 다른 스위치의 기능은 제1 다이플렉서와 연결된 스위치의 기능에 상응할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 제4 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 2.4 GHz 대역 상의 제7 신호 및 5 GHz 이상의 대역 상의 제8 신호중 하나의 신호를 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제4 다이플렉서를 통해, 제3 다이플렉서 또는 제6 프론트엔드 모듈(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 프론트엔드 모듈(622)) 중 적어도 하나로부터 제4 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 2.4 GHz 대역 상의 제7 신호 및 5 GHz 이상의 대역 상의 제8 신호 중 하나의 신호를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제3 다이플렉서 또는 제6 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 제4 다이플렉서에게 적어도 하나의 신호가 제공될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제6 프론트엔드 모듈을 이용하여, 제4 다이플렉서에게 2.4 GHz 대역 상의 신호를 제공(또는 송신)할 수 있다. 2.4 GHz 대역 상의 신호는 제4 다이플렉서에게 제공될 수 있다. 예를 들어, 5 GHz 이상의 대역 상의 신호는 제3 다이플렉서로부터 제4 다이플렉서에게 제공될 수 있다. 제3 다이플렉서로부터 송신된 5 GHz 이상의 대역 상의 신호 및 제6 프론트엔드 모듈로부터 송신된 2.4 GHz 대역상의 신호가 제4 다이플렉서에게 제공될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 제4 다이플렉서에 포함된 2.4 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제7 필터(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 필터(672))를 이용하여 2.4 GHz 대역 상의 제7 신호를 획득할 수 있다. 프로세서(120)는 제4 다이플렉서에 포함된 5 GHz 이상의 대역 상의 신호를 통과 시키는 제8 필터(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 필터(671))를 이용하여, 5 GHz 이상의 대역 상의 제8 신호를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제4 다이플렉서는 다른 안테나(예를 들어, 안테나(422))와 연결될 수 있다. 상기 다른 안테나의 기능은 제2 다이플렉서와 연결된 안테나의 기능에 상응할 수 있다.
예를 들어, 제4 다이플렉서를 통해 획득된 신호는 다른 안테나를 통해 송신될 수 있다. 프로세서(120)는 제4 다이플렉서를 통해 획득된 2.4 GHz 대역 상의 제7 신호 및 5 GHz 이상의 대역 상의 제8 신호 중 하나를 다른 안테나를 통해 송신할 수 있다. 예를 들어, 다른 안테나를 통해 수신된 신호는 제4 다이플렉서에게 송신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 프론트엔드 모듈 내지 제3 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나를 이용하여, 제1 채널을 통해 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동안, 제4 프론트엔드 모듈 내지 제6 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나를 이용하여, 제2 채널을 통해 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다.
예를 들어, 제1 외부 전자 장치로부터 수신된 신호는 안테나를 통해 제2 다이플렉서에게 제공될 수 있다. 제1 외부 전자 장치로부터 수신된 신호는 제2 다이플렉서로부터 제1 다이플렉서를 통해 제1 프론트엔드 모듈 내지 제3 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나에게 제공될 수 있다.
예를 들어, 제2 외부 전자 장치로부터 제1 채널(또는 제1 링크)을 통해 수신되는 신호는 다른 안테나를 통해 제4 다이플렉서에게 제공될 수 있다. 제2 외부 전자 장치로부터 제2 채널(또는 제2 링크)을 통해 수신된 신호는 제4 다이플렉서로부터 제1 다이플렉서를 통해 제4 프론트엔드 모듈 내지 제6 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나에게 제공될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, RSDB 동작 및/또는 멀티 링크 동작이 수행되는 경우, 2 개 이상의 채널들(또는 2 개 이상의 링크들)이 사용될 수 있다. 2 개 이상의 채널들(또는 2 개 이상의 링크들)이 사용되는 경우, 각 채널들(또는 링크들) 간의 간섭이 발생할 수 있다. 이하에서는 각 채널들(또는 링크들) 간의 간섭을 회피하기 위한 전자 장치(101)(또는 전자 장치(101)의 프로세서(120))의 동작의 예가 설명될 수 있다.
도 9는 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 9를 참조하면, 도 9의 동작 910 및 동작 920은 도 6a 또는 도 7에 도시된 전자 장치(101)에 의해 수행될 수 있다.
동작 910에서, 프로세서(120)는 제1 채널(또는 제1 링크)을 통해 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동안, 제1 채널과 구별되는 다른 채널(또는 다른 링크)을 통해 제2 외부 전자 장치와의 통신을 수행하기 위한 이벤트를 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 코어(예를 들어, 도 6a 또는 도 7의 제3 코어(603))를 이용하여, 2.4 GHz 대역, 5 GHz 대역, 및 6 GHz 대역 내에서 설정된 복수의 채널들 중 하나인 제1 채널(또는 제1 링크)을 통해 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다. 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 중, 프로세서(120)는 2.4 GHz 대역, 5 GHz 대역, 및 6 GHz 대역 내에서 설정된 복수의 채널들 중 하나인 다른 채널을 통해 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 이벤트를 식별할 수 있다.
동작 920에서, 프로세서(120)는 제1 채널을 통해 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동안, 미리 지정된 테이블에 기반하여, 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 제2 채널을 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 메모리를 더 포함할 수 있다. 프로세서(120)는 메모리에 저장된 미리 지정된 테이블에 기반하여, 제2 채널을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 서버로부터 미리 지정된 테이블에 대한 정보를 수신할 수 있다. 프로세서(120)는 수신된 정보에 기반하여, 미리 지정된 테이블에 대한 정보를 업데이트할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 미리 지정된 테이블에 대한 정보에 기반하여, 제1 채널과 미리 정의된 주파수 크기 이상으로 이격되도록 설정된 제2 채널을 식별할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위해 설정된 제1 채널 및 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위해 설정된 제2 채널은 미리 정의된 주파수 크기 이상으로 이격되도록 설정될 수 있다.
예를 들어, 제1 채널이 5 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 하나로 설정될 수 있다. 프로세서(120)는 미리 지정된 테이블에 대한 정보에 기반하여, 제1 채널과 미리 정의된 주파수 크기 이상으로 이격되고, 6 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 하나로 설정된 제2 채널을 식별할 수 있다.
예를 들어, 제2 채널은 6 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 하나로 설정될 수 있다. 프로세서(120)는 미리 지정된 테이블에 대한 정보에 기반하여, 제1 채널과 미리 정의된 주파수 크기 이상으로 이격되고, 5 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 하나로 설정된 제2 채널을 식별할 수 있다.
예를 들어, 제1 채널은 5 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 미리 정의된 주파수 대역의 채널들 중 하나로 설정될 수 있다. 프로세서(120)는 5 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 미리 정의된 주파수 대역의 채널들과 미리 정의된 주파수 크기 이상으로 이격된, 6 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 하나를 제2 채널로 식별할 수 있다. 예를 들어, 5 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 미리 정의된 주파수 대역의 채널들은 173 번 채널 또는 177 번 채널을 포함할 수 있다. 프로세서(120)는 6 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 1 번 채널, 2 번 채널, 5 번 채널, 및 9 번 채널을 제외한 채널들 중에서, 제2 채널을 식별할 수 있다. 일 예로, 5 GHz 내의 177번 채널의 중심 주파수는 5.885 GHz 이고, 대역폭은 20 MHz일 수 있다. 5 GHz 내의 173 번 채널의 중심 주파수는 5.865 GHz 이고, 대역폭은 20 MHz일 수 있다. 6 GHz 내의 1 번 채널의 중심 주파수는 5.955 GHz이고, 대역폭은 20 MHz일 수 있다. 6 GHz 내의 5 번 채널의 중심 주파수는 5.975 GHz이고, 대역폭은 20 MHz일 수 있다. 6 GHz 내의 9 번 채널의 중심 주파수는 5.995 GHz이고, 대역폭은 20 MHz일 수 있다.
예를 들어, 제1 채널은 6 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 미리 정의된 주파수 대역의 채널들 중 하나로 설정될 수 있다. 프로세서(120)는 6 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 미리 정의된 주파수 대역의 채널들과 미리 정의된 주파수 크기 이상으로 이격된, 5 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 하나를 제2 채널로 식별할 수 있다. 예를 들어, 6 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 미리 정의된 주파수 대역의 채널들은 2 번 채널 또는 1 번 채널을 포함할 수 있다. 프로세서(120)는 5 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 165 번 채널, 169 번 채널, 173 번 채널, 및 177 번 채널을 제외한 채널들 중에서, 제2 채널을 식별할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 제1 채널이 5 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 제1 중심 주파수 이상을 갖는 채널들 중 하나로 설정된 것에 기반하여, 제2 채널을 6 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 제2 중심 주파수 이상을 갖는 채널들 중 하나로 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 채널을 통한 전자 장치(101) 및 제1 외부 전자 장치 사이의 통신 및 제2 채널을 통한 전자 장치(101) 및 제2 외부 전자 장치 사이의 통신을 독립적으로 수행할 수 있다. 제1 채널을 통한 전자 장치(101) 및 제1 외부 전자 장치 사이의 통신은, 제2 채널을 통한 전자 장치(101) 및 제2 외부 전자 장치 사이의 통신과 독립적으로 수행될 수 있다.
도 10은 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 10을 참조하면, 도 9의 동작 1010 내지 동작 1040은 도 6a 또는 도 7에 도시된 전자 장치(101)에 의해 수행될 수 있다.
동작 1010에서, 프로세서(120)는 제1 채널을 이용하여 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동안, 제1 채널 및 제1 채널과 구별되는 다른 채널을 이용하여, 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 이벤트를 식별할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 RSDB 동작 또는 멀티 링크 동작을 수행하기 위한 이벤트를 식별할 수 있다. 일 예로, 프로세서(120)는 RSDB 동작에 기반하여, 제2 외부 전자 장치와 연결을 수립하기 위한 이벤트를 식별할 수 있다. 다른 일 예로, 프로세서(120)는 멀티 링크 동작에 기반하여, 제2 외부 전자 장치와 연결을 수립하기 위한 이벤트를 식별할 수 있다.
동작 1020에서, 프로세서(120)는 제1 외부 전자 장치의 타입을 제1 타입 및 제2 타입 중 하나로 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 식별된 이벤트에 기반하여, 제1 외부 전자 장치의 타입을 제1 타입 및 제2 타입 중 하나로 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 외부 전자 장치가 AP의 기능을 수행하는 것에 기반하여, 제1 외부 전자 장치의 타입을 제1 타입으로 식별할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 외부 전자 장치가 AP의 기능을 수행하지 않는 것에 기반하여, 제1 외부 전자 장치의 타입을 제2 타입으로 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 외부 전자 장치와 전자 장치(101) 사이의 연결이 P2P 연결임에 기반하여, 제1 외부 전자 장치의 타입을 제2 타입으로 식별할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 외부 전자 장치와 전자 장치(101) 사이의 연결이 P2P 연결이 아님에 기반하여, 제1 외부 전자 장치의 타입을 제1 타입으로 식별할 수 있다.
동작 1030에서, 프로세서(120)는 제2 채널을 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제1 외부 전자 장치의 타입에 기반하여 식별된 채널 정보에 기반하여, 제2 채널을 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 외부 전자 장치의 타입에 기반하여 채널 정보를 식별할 수 있다. 예를 들어, 채널 정보는 이용 가능한 적어도 하나의 채널에 대한 정보를 포함할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 외부 전자 장치의 타입에 기반하여, 이용 가능한 적어도 하나의 채널에 대한 정보를 식별할 수 있다. 프로세서(120)는 이용 가능한 적어도 하나의 채널에 대한 정보에 기반하여, 제2 채널을 식별할 수 있다. 프로세서(120)는 식별된 제2 채널을 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한, 제1 채널과 구별되는 다른 채널로 식별할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 채널 정보에 기반하여, 제1 채널과 미리 정의된 주파수 크기 이상으로 이격된, 제2 채널을 식별할 수 있다. 프로세서(120)는 채널 정보에 기반하여, 제1 채널과 미리 정의된 주파수 크기 이상으로 이격된 적어도 하나의 채널을 식별할 수 있다. 프로세서(120)는 적어도 하나의 채널 중 제2 채널을 식별할 수 있다.
예를 들어, 제1 채널은 제1 대역(예를 들어, 5 GHz 대역) 내에 구성된 복수의 채널들 중 하나로 설정될 수 있다. 제2 채널은 제1 대역과 구별되는 제2 대역(예를 들어, 6 GHz 대역) 내에서 구성된 복수의 채널들 중 하나로 설정될 수 있다.
동작 1040에서, 프로세서(120)는 제1 채널을 이용하여 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동안, 제2 채널을 이용하여, 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 제1 코어를 이용하여 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 신호를 생성(또는 처리)할 수 있다. 프로세서(120)는 제2 코어를 이용하여 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 신호를 생성(또는 처리)할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 제1 채널(또는 제1 링크)을 이용하여 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동안, 추가 채널을 이용하여, 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 이벤트를 식별할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 채널(또는 제1 링크)에 기반하여, 제3 채널(또는 제3 링크)을 식별할 수 있다. 프로세서(120)는 제3 채널을 추가 채널로 식별할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(120)는 제1 채널과 미리 정의된 주파수 크기 이상 이격된 제3 채널을 식별할 수 있다. 일 예로, 프로세서(120)는 제1 채널이 5 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 제1 중심 주파수 이상을 갖는 채널들 중 하나로 설정된 것에 기반하여, 제3 채널을 6 GHz 대역 내의 복수의 채널들 중 제2 중심 주파수 이상을 갖는 채널들 중 하나로 설정할 수 있다.
프로세서(120)는 제3 채널(또는 제3 링크)을 식별한 뒤, 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 채널을, 제1 채널(또는 제1 링크) 및 제3 채널(또는 제3 링크)으로 설정할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 채널(또는 제1 링크) 및 제3 채널(또는 제3 링크)을 동시에 이용하여, 제1 외부 전자 장치(예를 들어, AP)와 통신을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 프론트엔드 회로 및 적어도 하나의 안테나를 이용하여, 제1 외부 전자 장치 및 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프론트엔드 회로는 제1 프론트엔드 모듈, 제2 프론트엔드 모듈, 제3 프론트엔드 모듈, 제4 프론트엔드 모듈, 제5 프론트엔드 모듈, 제6 프론트엔드 모듈, 제1 다이플렉서, 제2 다이플렉서, 제3 다이플렉서, 및 제4 다이플렉서를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 다이플렉서는 5 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제1 필터를 포함할 수 있다. 제1 다이플렉서는 6 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제2 필터를 포함할 수 있다. 제1 다이플렉서는 제1 프론트엔드 모듈 및 제2 프론트엔드 모듈과 각각 연결될 수 있다.
예를 들어, 제2 다이플렉서는 2.4 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제3 필터를 포함할 수 있다. 제2 다이플렉서는 5 GHz 이상의 대역 상의 신호를 통과시키는 제4 필터를 포함할 수 있다. 제2 다이플렉서는 제3 프론트엔드 모듈 및 제1 다이플렉서와 각각 연결 될 수 있다. 제2 다이플렉서는 제3 프론트엔드 모듈 및 제1 다이플렉서로부터 수신된 신호를 방출하기 위한, 적어도 하나의 안테나 중 제1 안테나와 연결될 수 있다. 제1 안테나를 통해 수신된 신호는 제2 다이플렉서를 통해 제3 프론트엔드 모듈 및 제1 다이플렉서 중 적어도 하나에게 제공될 수 있다.
예를 들어, 제3 다이플렉서는 5 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제5 필터를 포함할 수 있다. 제3 다이플렉서는 6 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제6 필터를 포함할 수 있다. 제3 다이플렉서는 제4 프론트엔드 모듈 및 제5 프론트엔드 모듈과 각각 연결될 수 있다.
예를 들어, 제4 다이플렉서는 2.4 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제7 필터를 포함할 수 있다. 제4 다이플렉서는 5 GHz 이상의 대역 상의 신호를 통과시키는 제8 필터를 포함할 수 있다. 제4 다이플렉서는 제6 프론트엔드 모듈 및 제3 다이플렉서와 각각 연결 될 수 있다. 제4 다이플렉서는 제6 프론트엔드 모듈 및 제3 다이플렉서로부터 수신된 신호를 방출하기 위한, 적어도 하나의 안테나 중 제2 안테나와 연결될 수 있다. 제2 안테나를 통해 수신된 신호는 제4 다이플렉서를 통해 제6 프론트엔드 모듈 및 제3 다이플렉서 중 적어도 하나에게 제공될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(예를 들어, 도 6a의 전자 장치(101))는 제1 프론트엔드 모듈(예를 들어, 도 6a의 프론트엔드 모듈(623)), 제2 프론트엔드 모듈(예를 들어, 도 6a의 프론트엔드 모듈(625)), 제3 프론트엔드 모듈(예를 들어, 도 6a의 프론트엔드 모듈(621)), 5 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제1 필터(예를 들어, 도 6a의 필터(642)) 및 6 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제2 필터(예를 들어, 도 6a의 필터(641))를 포함하고, 상기 제1 프론트엔드 모듈 및 제2 프론트엔드 모듈과 각각 연결된 제1 다이플렉서(예를 들어, 도 6a의 다이플렉서(640)), 2.4 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제3 필터(예를 들어, 도 6a의 필터(652)) 및 5 GHz 이상의 대역 상의 신호를 통과 시키는 제4 필터(예를 들어, 도 6a의 필터(651))를 포함하고, 상기 제3 프론트엔드 모듈 및 상기 제1 다이플렉서와 각각 연결된 제2 다이플렉서(예를 들어, 도 6a의 다이플렉서(650)), 및 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 프로세서(120))는, 상기 제1 다이플렉서를 통해, 상기 제1 프론트엔드 모듈 또는 상기 제2 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 상기 제1 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 5 GHz 대역 상의 제1 신호 및 6 GHz 대역 상의 제2 신호 중 하나의 신호를 획득(또는, 식별)하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 다이플렉서를 통해, 상기 제1 다이플렉서 또는 상기 제3 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 상기 제2 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 2.4 GHz 대역 상의 제3 신호 및 5 GHz 이상의 대역 상의 제4 신호 중 하나의 신호를 식별하도록, 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, 상기 제2 다이플렉서와 연결된 안테나를 포함할 수 있다. 상기 제2 다이플렉서를 통해 획득된 상기 신호는, 상기 안테나를 통해 송신될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, 스위치를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 프론트엔드 모듈 및 상기 제2 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터, 적어도 하나의 신호를 상기 스위치를 통해 상기 제1 다이플렉서에게 제공하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 프론트엔드 모듈 및 상기 제2 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 제공되는 적어도 하나의 신호를 변경하기 위해, 상기 스위치의 상태를 전환하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, 제4 프론트엔드 모듈, 제5 프론트엔드 모듈, 제6 프론트엔드 모듈, 5 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제5 필터 및 6 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제6 필터를 포함하고, 상기 제4 프론트엔드 모듈 및 제5 프론트엔드 모듈과 각각 연결된 제3 다이플렉서, 2.4 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제7 필터 및 5 GHz 이상의 대역 상의 신호를 통과시키는 제8 필터를 포함하고, 상기 제6 프론트엔드 모듈 및 상기 제3 다이플렉서와 각각 연결된 제4 다이플렉서, 및 상기 제4 다이플렉서와 연결된 다른 안테나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 프론트엔드 모듈 내지 상기 제3 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나를 이용하여, 제1 채널을 통해 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동안, 상기 제4 프론트엔드 모듈 내지 상기 제6 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나를 이용하여, 제2 채널을 통해 제2 외부 전자 장치와 연결을 수립(또는, 연결)하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 채널을 통해 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동안, 미리 지정된 테이블에 기반하여, 상기 제2 채널을 식별(또는, 설정)하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는, 메모리를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 미리 지정된 테이블을 상기 메모리에 저장하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 서버로부터 상기 미리 지정된 테이블에 관한 정보를 수신하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 수신된 정보에 기반하여, 상기 미리 지정된 테이블을 저장하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위해 설정된 상기 제1 채널 및 상기 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위해 설정된 상기 제2 채널은, 미리 정의된 주파수 크기 이상으로 이격되도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 채널을 통한 상기 전자 장치 및 상기 제1 외부 전자 장치 사이의 통신, 및 상기 제2 채널을 통한 상기 전자 장치 및 상기 제2 외부 전자 장치 사이의 통신을 독립적으로 수행하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 채널은, 2.4 GHz 대역, 5 GHz 대역, 및 6 GHz 대역 내에서 설정된 복수의 채널들 중 하나로 설정될 수 있다. 상기 제2 채널은, 2.4 GHz 대역, 5 GHz 대역, 및 6 GHz 대역 내에서 설정된 복수의 채널들 중 하나로 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제2 다이플렉서에게 제공된 상기 적어도 하나의 신호는, 상기 제3 프론트엔드 모듈로부터 송신된 2.4 GHz 대역 내의 무선랜 신호 또는 2.4 GHz 대역 내의 블루투스 신호를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제3 프론트엔드 모듈을 이용하여, 2.4 GHz 대역 내의 무선랜 신호 또는 2.4 GHz 대역 내의 블루투스 신호를 처리하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 프론트엔드 모듈 또는 상기 제2 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 상기 제1 다이플렉서에게 제공된 상기 적어도 하나의 신호는, 5 GHz 대역 또는 6 GHz 대역 내의 무선랜 신호를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 프론트엔드 모듈 또는 제2 프론트엔드 모듈을 이용하여, 5 GHz 대역 또는 6 GHz 대역 내의 무선랜 신호를 처리하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 프론트엔드 모듈을 이용하여, 5 GHz 대역 내의 무선랜 신호를 처리하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 프론트엔드 모듈을 이용하여, 6 GHz 대역 내의 무선랜 신호를 처리하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 프론트엔드 모듈을 이용하여, 제1 기준 대역폭보다 작은 대역폭의 무선랜 신호를 처리하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 프론트엔드 모듈을 이용하여, 제2 기준 대역폭보다 작은 대역폭의 무선랜 신호를 처리하도록 설정될 수 있다. 상기 제1 기준 대역폭은 상기 제2 기준 대역폭보다 작게 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는, 적어도 하나의 안테나, 상기 적어도 하나의 안테나와 전기적으로 연결된 프론트엔드 회로, 및 상기 프론트엔드 회로와 작동적으로 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 제1 채널을 이용하여 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동안, 상기 제1 채널 및 상기 제1 채널과 구별되는 다른 채널을 이용하여, 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위한 이벤트를 식별하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 이벤트에 기반하여, 상기 제1 외부 전자 장치의 타입을 제1 타입 및 제2 타입 중 하나로 식별하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 외부 전자 장치의 타입에 기반하여 식별된 채널 정보에 기반하여, 제2 채널을 식별하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 식별된 제2 채널을 상기 다른 채널로 식별하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 채널을 이용하여 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동안, 상기 제2 채널을 이용하여, 상기 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 채널 정보에 기반하여, 상기 제1 채널과 미리 정의된 주파수 크기 이상으로 이격된, 상기 제2 채널을 식별하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 채널은, 제1 대역 내에 구성된 복수의 채널들 중 하나로 설정될 수 있다. 상기 제2 채널은, 상기 제1 대역과 구별되는 제2 대역 내에 구성된 복수의 채널들 중 하나로 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 외부 전자 장치와 상기 제1 채널을 이용하여, 통신을 수행하는 동안, 추가 채널을 할당하기 위한 이벤트를 식별하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 외부 전자 장치의 타입에 기반하여 식별된 채널 정보에 기반하여, 제3 채널을 식별하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 식별된 제3 채널을 상기 추가 채널로 식별하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 채널 및 상기 제3 채널을 동시에 이용하여, 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프론트 엔드 회로는, 제1 프론트엔드 모듈, 제2 프론트엔드 모듈, 제3 프론트엔드 모듈, 제4 프론트엔드 모듈, 제5 프론트엔드 모듈, 제6 프론트엔드 모듈, 5 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제1 필터 및 6 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제2 필터를 포함하고, 상기 제1 프론트엔드 모듈 및 제2 프론트엔드 모듈과 각각 연결된 제1 다이플렉서, 2.4 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제3 필터 및 5 GHz 이상의 대역 상의 신호를 통과 시키는 제4 필터를 포함하고, 상기 제3 프론트엔드 모듈 및 상기 제1 다이플렉서와 각각 연결된 제2 다이플렉서, 5 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제5 필터 및 6 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제6 필터를 포함하고, 상기 제4 프론트엔드 모듈 및 제5 프론트엔드 모듈과 각각 연결된 제3 다이플렉서, 및 2.4 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제7 필터 및 5 GHz 이상의 대역 상의 신호를 통과 시키는 제8 필터를 포함하고, 상기 제6 프론트엔드 모듈 및 상기 제3 다이플렉서와 각각 연결된 제4 다이플렉서를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서, 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.
일 실시예에 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: CD-ROM(compact disc read only memory))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제1 프론트엔드 모듈;
    제2 프론트엔드 모듈;
    제3 프론트엔드 모듈;
    5 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제1 필터 및 6 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제2 필터를 포함하고, 상기 제1 프론트엔드 모듈 및 제2 프론트엔드 모듈과 각각 연결된 제1 다이플렉서;
    2.4 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제3 필터 및 5 GHz 이상의 대역 상의 신호를 통과시키는 제4 필터를 포함하고, 상기 제3 프론트엔드 모듈 및 상기 제1 다이플렉서와 각각 연결된 제2 다이플렉서; 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 다이플렉서를 통해, 상기 제1 프론트엔드 모듈 또는 상기 제2 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 상기 제1 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 5 GHz 대역 상의 제1 신호 및 6 GHz 대역 상의 제2 신호 중 하나의 신호를 획득하고,
    상기 제2 다이플렉서를 통해, 상기 제1 다이플렉서 또는 상기 제3 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 상기 제2 다이플렉서에게 제공된 적어도 하나의 신호에 기반하여, 2.4 GHz 대역 상의 제3 신호 및 5 GHz 이상의 대역 상의 제4 신호 중 하나의 신호를 획득하도록, 설정된,
    전자 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 다이플렉서와 연결된 안테나를 더 포함하고,
    상기 제2 다이플렉서를 통해 획득된 상기 신호는,
    상기 안테나를 통해 송신되는
    전자 장치.
  3. 제1 항에 있어서,
    스위치를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 프론트엔드 모듈 및 상기 제2 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터, 적어도 하나의 신호를 상기 스위치를 통해 상기 제1 다이플렉서에게 제공하도록 더 설정된,
    전자 장치.
  4. 제3 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 프론트엔드 모듈 및 상기 제2 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 제공되는 적어도 하나의 신호를 변경하기 위해, 상기 스위치의 상태를 변경하도록 더 설정된
    전자 장치.
  5. 제1 항 내지 제4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    제4 프론트엔드 모듈;
    제5 프론트엔드 모듈;
    제6 프론트엔드 모듈;
    5 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제5 필터 및 6 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제6 필터를 포함하고, 상기 제4 프론트엔드 모듈 및 제5 프론트엔드 모듈과 각각 연결된 제3 다이플렉서;
    2.4 GHz 대역 상의 신호를 통과시키는 제7 필터 및 5 GHz 이상의 대역 상의 신호를 통과시키는 제8 필터를 포함하고, 상기 제6 프론트엔드 모듈 및 상기 제3 다이플렉서와 각각 연결된 제4 다이플렉서; 및
    상기 제4 다이플렉서와 연결된 다른 안테나를 더 포함하는,
    전자 장치.
  6. 제5 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 프론트엔드 모듈 내지 상기 제3 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나를 이용하여, 제1 채널을 통해 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동안, 상기 제4 프론트엔드 모듈 내지 상기 제6 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나를 이용하여, 제2 채널을 통해 제2 외부 전자 장치와 연결을 수립하도록 설정된,
    전자 장치.
  7. 제6 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 채널을 통해 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 동안, 미리 지정된 테이블에 기반하여, 상기 제2 채널을 식별하도록 설정된,
    전자 장치.
  8. 제7 항에 있어서,
    메모리를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 미리 지정된 테이블을 상기 메모리에 저장하고,
    서버로부터 상기 미리 지정된 테이블에 관한 정보를 수신하고,
    상기 수신된 정보에 기반하여, 상기 미리 지정된 테이블을 업데이트 하도록 더 설정된
    전자 장치.
  9. 제7 항에 있어서, 상기 제1 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위해 설정된 상기 제1 채널 및 상기 제2 외부 전자 장치와 통신을 수행하기 위해 설정된 상기 제2 채널은,
    미리 정의된 주파수 크기 이상으로 이격되도록 설정된,
    전자 장치.
  10. 제6 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 채널을 통한 상기 전자 장치 및 상기 제1 외부 전자 장치 사이의 통신, 및 상기 제2 채널을 통한 상기 전자 장치 및 상기 제2 외부 전자 장치 사이의 통신을 독립적으로 수행하도록 설정된
    전자 장치.
  11. 제6 항에 있어서, 상기 제1 채널은,
    2.4 GHz 대역, 5 GHz 대역, 및 6 GHz 대역 내에서 설정된 복수의 채널들 중 하나로 설정되고,
    상기 제2 채널은,
    2.4 GHz 대역, 5 GHz 대역, 및 6 GHz 대역 내에서 설정된 복수의 채널들 중 하나로 설정된
    전자 장치.
  12. 제1 항에 있어서, 상기 제2 다이플렉서에게 제공된 상기 적어도 하나의 신호는,
    상기 제3 프론트엔드 모듈로부터 송신된 2.4 GHz 대역 내의 무선랜 신호 또는 2.4 GHz 대역 내의 블루투스 신호를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제3 프론트엔드 모듈을 이용하여, 2.4 GHz 대역 내의 무선랜 신호 또는 2.4 GHz 대역 내의 블루투스 신호를 처리하도록 설정된
    전자 장치.
  13. 제1 항에 있어서, 상기 제1 프론트엔드 모듈 또는 상기 제2 프론트엔드 모듈 중 적어도 하나로부터 상기 제1 다이플렉서에게 제공된 상기 적어도 하나의 신호는,
    5 GHz 대역 또는 6 GHz 대역 내의 무선랜 신호를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 프론트엔드 모듈 또는 제2 프론트엔드 모듈을 이용하여, 5 GHz 대역 또는 6 GHz 대역 내의 무선랜 신호를 처리하도록 설정된
    전자 장치.
  14. 제13 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 프론트엔드 모듈을 이용하여, 5 GHz 대역 내의 무선랜 신호를 처리하고,
    상기 제2 프론트엔드 모듈을 이용하여, 6 GHz 대역 내의 무선랜 신호를 처리하도록 설정된
    전자 장치.
  15. 제13 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 프론트엔드 모듈을 이용하여, 제1 기준 대역폭보다 작은 대역폭의 무선랜 신호를 처리하고,
    상기 제2 프론트엔드 모듈을 이용하여, 제2 기준 대역폭보다 작은 대역폭의 무선랜 신호를 처리하도록 설정되고,
    상기 제1 기준 대역폭은 상기 제2 기준 대역폭보다 작게 설정된
    전자 장치.
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