WO2023282464A1 - 안테나 모듈의 동작에 의한 열화를 방지하는 전자 장치 및 방지 방법 - Google Patents

안테나 모듈의 동작에 의한 열화를 방지하는 전자 장치 및 방지 방법 Download PDF

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WO2023282464A1
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성기철
김연우
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삼성전자주식회사
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    • H04B7/0691Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using subgroups of transmit antennas
    • H04B7/0693Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using subgroups of transmit antennas switching off a diversity branch, e.g. to save power

Definitions

  • the disclosure below relates to an electronic device and method for preventing deterioration due to operation of an antenna module.
  • the antenna module of an electronic device such as a smartphone operates at maximum EIRP (Effective Isotropically Radiated Power) in the FR2 (Frequency Range 2) band
  • EIRP Effective Isotropically Radiated Power
  • FR2 Frequency Range 2
  • the antenna module when the antenna module operates at maximum EIRP (Effective Isotropically Radiated Power) in the FR2 (Frequency Range 2) band, the folding angle of the foldable display or the screen of the slideable display Depending on the ratio, some of the beams generated by the antenna module may cause degradation of electronic modules such as GPS, Wi-Fi, UWB, LTE or cameras. Therefore, a technology capable of preventing performance deterioration of other electronic modules is required even when the terminal operates in the FR2 support band (N256, N257).
  • EIRP Effective Isotropically Radiated Power
  • an antenna module eg., an antenna
  • a beam associated with a currently operating electronic module is identified, and a specific beam among beams of the antenna module is deactivated to improve the performance of the electronic module.
  • An electronic device e.g., electronic circuitry
  • method for preventing deterioration are provided.
  • An electronic device includes a display module including a display that is bent or stretched and provides content; a sensor module that detects a state change of the display; An antenna module for transmitting or receiving electromagnetic waves; and at least one processor electrically connected to the display module, the sensor module, and the antenna module, wherein the at least one processor detects a state change of the display using the sensor module, and the electronic device Identifying one or more electronic modules in operation among the electronic modules included in, and determining an electronic module in which deterioration occurs due to the operation of the antenna module among the one or more electronic modules in operation based on a change in state of the display, In order to reduce the determined deterioration of the electronic module, a specific beam among beams generated by the antenna module may be inactivated.
  • An electronic device includes an antenna module for transmitting or receiving electromagnetic waves; and at least one processor electrically connected to the antenna module, wherein the processor identifies one or more operating electronic modules among electronic modules included in the electronic device, and identifies the antenna among the one or more operating electronic modules.
  • An electronic module that is degraded due to the operation of the module may be determined, and a specific beam among beams generated by the antenna module may be deactivated to reduce the determined deterioration of the electronic module.
  • a method for preventing deterioration due to operation of an antenna module includes identifying one or more electronic modules included in an electronic device that are in operation; determining an electronic module in which deterioration occurs due to the operation of the antenna module among the one or more electronic modules in operation; and deactivating a specific beam among beams generated by the antenna module to reduce the determined deterioration of the electronic module.
  • a beam associated with the currently operating electronic module is identified, and the identified beam among beams of the antenna module is deactivated to prevent performance degradation of the electronic module.
  • a beam that may cause performance degradation of an electronic module is identified based on a folding angle of a foldable or a screen ratio of a slideable, and among the beams of the antenna module is identified.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a method of preventing a display according to an embodiment of a slideable or foldable display.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a prevention method when a display is a bar type according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of deactivating a beam of an antenna module according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a foldable display according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a slideable display according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an electronic device according to one embodiment.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic field sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a method of preventing a display according to an embodiment of a slideable or foldable display.
  • the processor 120 of the electronic device 101 may perform a prevention method of preventing deterioration due to the operation of the antenna module 197 .
  • the state of the display Based on the change, a specific beam among beams of the antenna module 197 may be inactivated to reduce performance degradation of the electronic module.
  • An electronic module includes modules that require electronic components such as the camera module 180, the communication module 190, and the sensor module 176 included in the electronic device 101.
  • the electronic module may include a UWB module, a GPS sensor, a Wi-Fi module, an LTE module, or a camera module 180 .
  • the antenna module 197 of the electronic device 101 may include a millimeter wave (mmW) module (eg, mmW circuitry).
  • mmW millimeter wave
  • the antenna module 197 may operate with maximum effective isotropically radiated power (EIRP) for communication (eg, 5G communication) in a frequency range 2 (FR2) band or a micro wave (mmW) band. Due to this, performance degradation may occur in the UWB module, the GPS sensor, the Wi-Fi module, the LTE module, or the camera module 180 among electronic modules.
  • EIRP effective isotropically radiated power
  • the processor 120 may detect a state change of the display using the sensor module 176.
  • the state change may mean a change in a display shape, such as a change in a folding angle in a foldable display or a change in an aspect ratio in a slideable display.
  • the sensor module 176 may include a hall sensor for sensing the strength of a magnetic field.
  • a hall sensor for sensing the strength of a magnetic field.
  • the processor 120 may detect a state change of the display based on the amount of change in the magnetic field of the hall sensor.
  • the processor 120 may recognize the change in the state of the display according to the amount of change in the magnetic field and determine the current state of the display.
  • the measured magnetic field may be m.
  • the processor 120 may determine that the foldable display is folded 180 degrees.
  • the processor 120 may identify one or more electronic modules in operation among electronic modules included in the electronic device 101 .
  • the order of operation 202 and operation 201 may vary depending on the embodiment.
  • the processor 120 may identify an electronic module such as a UWB module, a GPS sensor, a Wi-Fi module, an LTE module, or a camera module 180 operating in the electronic device 101 . Identification of the operating electronic module may be implemented in a method that can be easily implemented by a person skilled in the art in Android, IO, Tizen, or the like.
  • the processor 120 may determine an electronic module that is degraded due to the operation of the antenna module 197 among operating electronic modules based on a change in the state of the display.
  • RSSI Receiveived signal strength measured by the electronic device 101 indication
  • the processor 120 may calculate a noise level of an electronic module such as UWB, GPS, Wi-Fi, LTE, or a camera due to performance degradation of the electronic module based on the RSSI sensitivity.
  • the processor 120 may determine an electronic module that is degraded due to the operation of the antenna module 197 among operating electronic modules based on the RSSI sensitivity.
  • information on electronic modules in which performance degradation has occurred may be set in advance according to RSSI sensitivity.
  • the height:width ratio of the slideable display is 16:9, or the height:width ratio of the slideable display is 4:3).
  • Information may be collected in advance.
  • the processor 120 may inactivate a specific beam among beams generated by the antenna module 197 to reduce the determined deterioration of the electronic module. To compensate for the inactive beam, the processor 120 may change the direction and phase of each beam generated by the antenna module 197. The processor may perform tilting of beams or adjust a delay of beams to compensate for a deactivated beam.
  • the processor 120 calculates the determined noise level of the electronic module, and when the noise level is equal to or greater than a preset threshold, among the generated beams included in the antenna module 197 to reduce deterioration of the determined electronic module. You can disable certain beams.
  • the threshold value is not limited to a specific value, may be set in advance through experiments, and may be variously determined according to embodiments.
  • the processor 120 may maintain transmission of the antenna module 197 at the maximum EIRP without deactivating a specific beam of the antenna module 197 when the noise level is less than a threshold value.
  • the state of the display e.g., foldable display folded 90 degrees, foldable display folded 180 degrees, foldable display folded 0 degrees, height:width ratio of the sliderable display
  • the height:width ratio of the slideable display is 16:9
  • the height:width ratio of the slideable display is 4:3
  • type of electronic module e.g. UWB module, GPS With the sensor, Wi-Fi module, LTE module, or camera module 180
  • information on beams causing performance degradation may be collected in advance.
  • the processor 120 may inactivate a specific beam among beams of the antenna module 197 in order to minimize performance degradation.
  • the modified beam book may mean a beam book for the mmW module included in the antenna module 197.
  • the processor 120 may determine a beam causing degradation in the determined electronic module among beams generated by the antenna module 197 . As an example, the processor 120 may determine a beam that may cause performance degradation of an operating electronic module among beams generated by the antenna module 197 in the current state of the display.
  • the processor 120 may deactivate a beam that may cause performance degradation and generate the remaining beams. In one embodiment, the processor 120 may generate and transmit the remaining beams except for the beam that may cause performance degradation. The processor 120 may compensate for the output of the excluded beam by adjusting the delay of the remaining beams or performing tilting, excluding the beam that may cause performance degradation.
  • performance degradation of an electronic module may be reduced by minimizing an effect of a beam that may cause performance degradation.
  • a beam that may cause performance degradation.
  • GPS performance may deteriorate due to beam 1.
  • the processor 120 may generate beams using a preset beam book to reduce the determined deterioration of the electronic module.
  • the processor 120 is trained to determine a beam book that minimizes performance degradation of the electronic module without excluding beams that cause performance degradation in the determined electronic module among beams generated by the antenna module 197.
  • the beam book of the antenna module can be modified using the artificial intelligence model.
  • an artificial intelligence model can be trained to determine the beam book according to the state of the display and the electronic module.
  • the input data of the artificial intelligence model may be the state of the display and the type of electronic module.
  • the output data may be a beam book that minimizes performance degradation of the electronic module.
  • the beam book may be information defining direction and phase values of each beam.
  • the processor may generate beams to be transmitted according to a beam book defining information on each beam.
  • reinforcement learning may be used to train an artificial intelligence model.
  • the processor 120 may train the artificial intelligence model so that performance degradation due to the beam book determined by the artificial intelligence model is minimized.
  • the artificial intelligence model is not limited to a specific example, and various types of artificial intelligence models may be used.
  • the processor 120 does not exclude beams that cause performance degradation in the determined electronic module among beams generated by the antenna module 197, and adjusts the intensities of some beams to minimize performance degradation, or the processor ( 120) may use a phase shifter (eg, 403 of FIG. 4) to reduce the intensity of a beam that causes performance deterioration in the electronic module.
  • a phase shifter eg, 403 of FIG. 4
  • the processor 120 selects an electronic module in which performance degradation may occur due to the 10 beams among currently operating electronic modules. (e.g. wi-fi module, LTE module, GPS module, camera module, etc.), and the EIRP of the beam causing performance degradation in the determined electronic module is set to 22 without excluding the beam causing performance degradation in the determined electronic module. You can modify the beam book to set it to dBM.
  • the processor 120 may reduce the EIRP by controlling the gain of the power amplifier of the RFIC.
  • the processor 120 may detect a change in the state of the display and correct the previously used beam book.
  • correction of the beam book may be performed when the folding angle of the foldable display is 90 degrees or when the folding angle is 180 degrees.
  • correction of the beam book may be performed in consideration of the type of electronic module being operated when the folding angle of the foldable display is 90 degrees or 180 degrees.
  • the state of the slideable display is not limited to a specific example and may be determined differently depending on the embodiment.
  • the modification of the beam book is that the height:width ratio of the sliderable display is 20:9, the height:width ratio of the sliderable display is 16:9, or the height:width ratio of the slideable display is 4:3 In the case of , it may be performed in consideration of the type of electronic module in operation. As an embodiment, the state of the slideable display is not limited to a specific example and may be determined differently depending on the embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a prevention method when a display is a bar type according to an embodiment.
  • the antenna module 197 operates at maximum EIRP, some electronic modules (eg UWB module, GPS sensor, Wi-Fi module, LTE module or camera module) (180)) may cause performance degradation. According to an embodiment, a specific beam among beams generated by the antenna module 197 may be deactivated to reduce performance degradation of the electronic module.
  • the processor 120 may identify one or more electronic modules in operation among electronic modules included in the electronic device 101 .
  • the processor 120 may identify an electronic module such as a UWB module, a GPS sensor, a Wi-Fi module, an LTE module, or a camera module 180 operating in the electronic device 101 .
  • the processor 120 may determine an electronic module that is degraded due to the operation of the antenna module 197 among electronic modules that are in operation. As an embodiment, the processor 120 may determine an electronic module that is degraded due to the operation of the antenna module 197 among operating electronic modules based on the RSSI sensitivity.
  • information on electronic modules in which performance degradation has occurred may be set in advance according to RSSI sensitivity.
  • information on the type of electronic module that may cause performance degradation may be collected in advance.
  • the processor 120 may inactivate a specific beam among beams generated by the antenna module 197 to reduce the determined degradation of the electronic module.
  • the processor 120 calculates the determined noise level of the electronic module, and when the noise level is equal to or greater than a preset threshold, the specific beam among beams generated by the antenna module 197 to reduce deterioration of the determined electronic module. can be disabled.
  • the threshold value is not limited to a specific value, may be set in advance through experiments, and may be variously determined according to embodiments.
  • the processor 120 may maintain transmission of the antenna module 197 at the maximum EIRP without modifying the beam book of the antenna module 197 when the noise level is less than the threshold value.
  • the antenna module 197 when the antenna module 197 operates at maximum EIRP in the mmW band, by type of electronic module (eg, UWB module, GPS sensor, Wi-Fi module, LTE module, or camera module) In (180)), information on beams that may cause performance degradation may be collected in advance.
  • type of electronic module eg, UWB module, GPS sensor, Wi-Fi module, LTE module, or camera module
  • information on beams that may cause performance degradation may be collected in advance.
  • the processor 120 may determine a beam causing degradation in the determined electronic module among beams generated by the antenna module 197 . As an example, the processor 120 may determine a beam that causes deterioration in the determined electronic module among beams generated by the antenna module 197 in the current state of the display.
  • the processor 120 may deactivate a beam that may cause performance degradation and generate the remaining beams. In one embodiment, the processor 120 may deactivate the beam ID so that a beam that may cause performance degradation is not generated.
  • the processor 120 may compensate the output of the excluded beam by adjusting the delay of the remaining beams or performing tilting, excluding the beam that may cause performance degradation. According to an embodiment, performance degradation of an electronic module may be reduced by minimizing an effect of a beam that may cause performance degradation.
  • performance degradation may occur in Wi-Fi due to beam 2.
  • the processor 120 may modify the beam book to compensate for the output of the first beam using the remaining beams except for the second beam.
  • the processor 120 is trained to determine a beam book that minimizes performance degradation of the electronic module without excluding beams that cause performance degradation in the determined electronic module among beams generated by the antenna module 197.
  • the beam book of the antenna module can be modified using the artificial intelligence model.
  • an artificial intelligence model can be trained to determine the beam book according to the state of the display and the electronic module.
  • the input data of the artificial intelligence model may be the state of the display and the type of electronic module.
  • the output data may be a beam book that minimizes performance degradation of the electronic module.
  • reinforcement learning may be used to train an artificial intelligence model.
  • the processor 120 may train the artificial intelligence model so that performance degradation due to the beam book determined by the artificial intelligence model is minimized.
  • the artificial intelligence model is not limited to a specific example, and various types of artificial intelligence models may be used.
  • the processor 120 does not exclude beams that cause performance degradation in the determined electronic module among beams generated by the antenna module 197, and adjusts the intensities of some beams to minimize performance degradation, or the processor ( 120) may use a phase shifter (eg, 403 of FIG. 4) to reduce the intensity of a beam that causes performance deterioration in the electronic module.
  • a phase shifter eg, 403 of FIG. 4
  • the processor 120 selects an electronic module in which performance degradation may occur due to the 10 beams among currently operating electronic modules. (e.g. wi-fi module, LTE module, GPS module, camera module, etc.), and the EIRP of the beam causing performance degradation in the determined electronic module is set to 22 without excluding the beam causing performance degradation in the determined electronic module. You can modify the beam book to set it to dBM.
  • the processor 120 may reduce the EIRP by controlling the gain of the power amplifier of the RFIC.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of deactivating a beam of an antenna module 197 according to an embodiment.
  • the transmitter 400 of the antenna module 197 may include an antenna element and a phase shifter.
  • the antenna module 197 may generate 5 beams.
  • the processor may identify a beam 402 causing performance degradation in the electronic module among the five beams 401 .
  • FIG. 4 shows an example in which the remaining beams except for the beam 402 causing performance degradation of the electronic module are tilted.
  • 4(c) shows an example of generating the remaining beams except for the beam 402 causing performance degradation of the electronic module through delay control.
  • the processor 120 does not exclude the beam 402 that causes performance degradation in the determined electronic module among the beams 401 generated by the antenna module 197, and minimizes the performance degradation of the electronic module.
  • the beam book of the antenna module can be modified using an artificial intelligence model trained to determine the book.
  • the processor 120 does not exclude the beam 402 that causes performance degradation in the determined electronic module among the beams 401 generated by the antenna module 197, and minimizes the performance degradation of some beams 402. ), or the processor 120 uses the phase shifter 403 to reduce the intensity of the beam 402 that causes performance degradation in the electronic module or controls the gain of the power amplifier of the RFIC, EIRP can be reduced.
  • the processor 120 uses the phase shifter 403 to reduce the intensity of the beam 402 that causes performance degradation in the electronic module or controls the gain of the power amplifier of the RFIC, EIRP can be reduced.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a foldable electronic device 510 including a foldable display according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating examples of various folding angles of a foldable display according to an exemplary embodiment.
  • a foldable display when the folding angle of the foldable display is 90 degrees or 180 degrees, inactivation of a specific beam may be performed in consideration of the type of an operating electronic module.
  • the state of the foldable display is not limited to a specific example and may be determined differently depending on the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a slideable electronic device 610 including a slideable display according to an exemplary embodiment.
  • Inactivation of a specific beam occurs when the height:width ratio of the sliderable display is 20:9, the height:width ratio of the sliderable display is 16:9, or the height:width ratio of the sliderable display is 4:3. In the case of , it may be performed in consideration of the type of electronic module in operation. As an embodiment, the state of the slideable display is not limited to a specific example and may be determined differently depending on the embodiment.
  • the deactivation method may be applied to various types of displays as well as the illustrated displays.
  • An electronic device includes a display module 160 including a display that is bent or stretched and provides content; a sensor module 176 for detecting a state change of the display; an antenna module 197 for transmitting or receiving electromagnetic waves; and a processor 120 electrically connected to the display module, the sensor module 176, and the antenna module 197, wherein the processor 120 uses the sensor module 176 to control the display Detects a state change, identifies one or more electronic modules in operation among electronic modules included in the electronic device, and operates the antenna module 197 among the operating electronic modules based on the state change of the display. An electronic module in which deterioration occurs due to this may be determined, and a specific beam among beams generated by the antenna module may be deactivated to reduce the deterioration of the determined electronic module. .
  • the processor 120 may determine the determined beam causing deterioration in the electronic module among beams generated by the antenna module and deactivate the determined beam.
  • the sensor module 176 may include a Hall sensor, and the processor 120 may detect a state change of the display based on a magnetic field change amount of the Hall sensor.
  • the processor 120 calculates the determined noise level of the electronic module, and when the noise level is equal to or greater than a preset threshold value, the processor 120 uses a preset beam book to reduce deterioration of the determined electronic module to generate the beams. can create
  • the antenna module 197 may include a millimeter wave (mmW) module and operate with the maximum equivalent isotropic radiated power (EIRP).
  • mmW millimeter wave
  • EIRP maximum equivalent isotropic radiated power
  • An electronic device includes an antenna module 197 for transmitting or receiving electromagnetic waves; and a processor 120 electrically connected to the antenna module 197, wherein the processor 120 identifies one or more electronic modules in operation among electronic modules included in the electronic device, and the electronic module in operation Among the modules, an electronic module in which deterioration occurs due to the operation of the antenna module 197 may be determined, and a specific beam among beams generated by the antenna module may be deactivated to reduce the deterioration of the determined electronic module. .
  • the processor 120 may determine the determined beam causing deterioration in the electronic module among beams generated by the antenna module and deactivate the determined beam.
  • the sensor module 176 includes a Hall sensor, and the processor 120 can detect a state change of the display based on a magnetic field change amount of the Hall sensor.
  • the processor 120 calculates the determined noise level of the electronic module, and when the noise level is greater than or equal to a preset threshold value, the processor 120 uses a preset beam book to reduce deterioration of the determined electronic module. can create them.
  • the antenna module 197 may include a millimeter wave (mmW) module and operate with the maximum equivalent isotropic radiated power (EIRP).
  • mmW millimeter wave
  • EIRP maximum equivalent isotropic radiated power
  • a method for preventing deterioration due to an operation of an antenna module 197 includes identifying one or more electronic modules included in an electronic device that are in operation; determining an electronic module in which deterioration occurs due to the operation of the antenna module 197 among the electronic modules in operation; and deactivating a specific beam among beams generated by the antenna module to reduce the determined deterioration of the electronic module.
  • the step of detecting a state change of the display may further include, and the determining of the electronic module may cause deterioration due to the operation of the antenna module 197 among the operating electronic modules based on the state change of the display. It is possible to determine the electronic module to do.
  • the change in state of the display may be detected based on the amount of change in the magnetic field.
  • the specific beam is a beam that causes deterioration in the determined electronic module, and the step of deactivating the specific beam may include determining the specific beam, inactivating the determined beam, and activating the remaining beams.
  • the step of deactivating the specific beam may include calculating a noise level of the determined electronic module and, when the noise level is equal to or greater than a preset threshold, using a preset beam book to reduce deterioration of the determined electronic module.
  • the beams may be generated.
  • the antenna module 197 may include a millimeter wave (mmW) module and operate with the maximum equivalent isotropic radiated power (EIRP).
  • mmW millimeter wave
  • EIRP maximum equivalent isotropic radiated power
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.

Abstract

안테나 모듈의 동작에 의한 열화를 방지하는 전자 장치 및 방지 방법이 개시된다. 일 실시예에 따른 전자 장치는, 구부러지거나 펴지며, 컨텐츠를 제공하는 디스플레이를 포함하는 디스플레이 모듈; 상기 디스플레이의 상태 변화를 감지하는 센서 모듈; 전자기파를 송신하거나 수신하는 안테나 모듈; 및 상기 디스플레이 모듈, 상기 센서 모듈 및 상기 안테나 모듈과 전기적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 센서 모듈을 이용하여, 상기 디스플레이의 상태 변화를 감지하고, 상기 전자 장치에 포함된 전자 모듈들 중 동작중인 하나 이상의 전자 모듈을 식별하고, 상기 디스플레이의 상태 변화에 기초하여, 상기 동작중인 전자 모듈 중 상기 안테나 모듈의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정하고, 상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 상기 안테나 모듈이 생성하는 빔(beam)들 중 특정 빔을 비활성화할 수 있다.

Description

안테나 모듈의 동작에 의한 열화를 방지하는 전자 장치 및 방지 방법
아래의 개시는 안테나 모듈의 동작에 의한 열화를 방지하는 전자 장치 및 방지 방법에 관한 것이다.
스마트폰과 같은 전자 장치의 안테나 모듈이 FR2(Frequency Range 2) 대역에서 최대 EIRP(Effective Isotropically Radiated Power)로 동작시, 안테나 모듈에서 생성되는 일부 빔이 GPS, Wi-Fi, UWB, LTE 또는 카메라와 같은 전자 모듈에 열화를 일으킬 수 있다.
또한, 슬라이더블, 폴더블 디스플레이를 포함하는 전자 장치에서, 안테나 모듈이 FR2(Frequency Range 2) 대역에서 최대 EIRP(Effective Isotropically Radiated Power)로 동작시, 폴더블 디스플레이의 폴딩 각도 또는 슬라이더블 디스플레이의 화면 비율에 따라, 안테나 모듈에서 생성되는 일부 빔이 GPS, Wi-Fi, UWB, LTE 또는 카메라와 같은 전자 모듈에 열화를 일으킬 수 있다. 따라서, 단말의 FR2 지원밴드 동작 시 (N256, N257)에도 다른 전자 모듈의 성능 열화를 방지할 수 있는 기술이 요구된다.
위의 정보는 본 개시에 대한 이해를 돕기 위한 배경 정보로서 제시된다. 본 개시에 관한 선행기술로서 상기 중 어느 것이 적용될 수 있는지에 대해서는 어떠한 결정도 이루어지지 않았으며, 어떠한 주장도 이루어지지 않았다.
본 개시의 양태들은 적어도 상술한 문제점들 및/또는 단점들을 다루고, 적어도 후술되는 장점들을 제공할 수 있다. 본 문서에 개시되는 다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(예: 안테나)이 최대 EIRP 로 동작시 현재 동작 중인 전자 모듈과 연관된 빔을 식별하고, 안테나 모듈의 빔들 중 특정 빔을 비활성화하여 전자 모듈의 성능 열화를 방지하는 전자 장치(예: 전자 회로(electronic circuitry)) 및 방법을 제공한다.
추가 양태는 후술하는 설명에서 부분적으로 설명될 수 있고, 일부는 설명으로부터 명백해질 수 있으며, 또는 제시된 실시예들의 실행에 의해 학습될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 구부러지거나 펴지며, 컨텐츠를 제공하는 디스플레이를 포함하는 디스플레이 모듈; 상기 디스플레이의 상태 변화를 감지하는 센서 모듈; 전자기파를 송신하거나 수신하는 안테나 모듈; 및 상기 디스플레이 모듈, 상기 센서 모듈 및 상기 안테나 모듈과 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 센서 모듈을 이용하여, 상기 디스플레이의 상태 변화를 감지하고, 상기 전자 장치에 포함된 전자 모듈들 중 동작중인 하나 이상의 전자 모듈을 식별하고, 상기 디스플레이의 상태 변화에 기초하여, 상기 동작중인 하나 이상의 전자 모듈 중 상기 안테나 모듈의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정하고 상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 상기 안테나 모듈이 생성하는 빔(beam)들 중 특정 빔을 비활성화할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 전자기파를 송신하거나 수신하는 안테나 모듈; 및 상기 안테나 모듈과 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치에 포함된 전자 모듈들 중 동작 중인 하나 이상의 전자 모듈을 식별하고, 상기 동작 중인 하나 이상의 전자 모듈 중 상기 안테나 모듈의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정하고, 상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 상기 안테나 모듈이 생성하는 빔(beam)들 중 특정 빔을 비활성화할 수 있다.
일 실시예에 따른 안테나 모듈의 동작에 의한 열화를 방지하는 방지 방법은 전자 장치에 포함된 전자 모듈들 중 동작중인 하나 이상의 전자 모듈을 식별하는 단계; 상기 동작중인 하나 이상의 전자 모듈 중 상기 안테나 모듈의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 상기 안테나 모듈이 생성하는 빔(beam)들 중 특정 빔을 비활성화하는 단계를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈이 최대 EIRP 로 동작시 현재 동작 중인 전자 모듈과 연관된 빔을 식별하고, 안테나 모듈의 빔들 중 식별된 빔을 비활성화하여 전자 모듈의 성능 열화를 방지하는 전자 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 슬라이더블, 폴더블 디스플레이를 포함하는 전자 장치에서, 폴더블의 폴딩 각도 또는 슬라이더블의 화면 비율에 기초하여 전자 모듈의 성능 열화를 일으킬 수 있는 빔을 식별하고, 안테나 모듈의 빔들 중 식별된 빔을 비활성화하여 전자 모듈의 성능 열화를 방지하는 전자 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 측면, 장점 및 현저한 특징은 첨부된 도면과 함께, 본 발명의 다양한 실시예들을 개시하는 다음의 상세한 설명으로부터 당업자에게 명백할 것이다.
도 1은 일 실시예에 따른 전자 장치를 블록도로 도시한 도면이다.
도 2는 일 실시예에 따른 디스플레이가 슬라이더블 또는 폴더블인 경우 방지 방법을 흐름도로 도시한 도면이다.
도 3은 일 실시예에 따른 디스플레이가 바(bar) 타입인 경우 방지 방법을 흐름도로 도시한 도면이다.
도 4는 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 빔을 비활성화하는 예를 도시한 도면이다.
도 5는 일 실시예에 따른 폴더블 디스플레이를 도시한 도면이다.
도 6은 일 실시예에 따른 슬라이더블 디스플레이를 도시한 도면이다.
도면 전체에서 동일하거나 유사한 요소, 특징 및 구조를 묘사하기 위해 동일한 참조 번호가 사용되는 점에 유의해야 한다.
첨부된 도면을 참조하여 아래 설명은 청구항 및 이의 등가물에 의해 정의된 본 발명의 다양한 실시예에 대한 포괄적인 이해를 돕기 위해 제공될 수 있다. 아래의 설명은 이해를 돕기 위한 다양한 구체적인 세부 사항들을 포함하지만, 이것들은 단지 예시적인 것으로 간주될 수 있다. 이에, 당업자는 본 명세서에 기재된 다양한 실시예들의 다양한 변경 및 수정이 본 개시의 범위 및 정신에서 벗어나지 않고 이루어질 수 있음을 인식할 수 있다. 또한, 명확성과 간결성을 위해 잘 알려진 기능 및 구성에 대한 설명을 생략할 수 있다.
다음의 설명 및 청구항에 사용되는 용어 및 단어는 서지적 의미에 한정되지 않고, 본 발명의 명확하고 일관된 이해를 가능하게 하기 위해 발명자에 의해 사용될 수 있다. 따라서, 본 발명의 다양한 실시예에 대한 하기 설명은 첨부된 청구항 및 이들의 등가물에 의해 정의되는 개시를 제한하기 위한 목적이 아닌 예시적인 목적으로만 제공되는 것임을 당업자에게 명백할 수 있다.
문맥이 명확하게 다르게 지시하지 않는 한 단수형은 복수의 참조를 포함하는 것으로 이해될 수 있다. 따라서, 예를 들어, "구성 요소 표면"에 대한 참조는 이러한 표면 중 하나 이상을 포함할 수 있다.도 1은 일 실시예에 따른 전자 장치를 블록도로 도시한 도면이다.
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 하나와 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, 자기장 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 일 실시예에 따른 디스플레이가 슬라이더블 또는 폴더블인 경우 방지 방법을 흐름도로 도시한 도면이다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101)의 프로세서(120)는, 안테나 모듈(197)의 동작에 의한 열화를 방지하는 방지 방법을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 구부러지거나 펴지며, 컨텐츠를 제공하는 디스플레이(예: 롤러블(rolable), 슬라이더블(slidable), 폴더블(foldable))를 포함하는 전자 장치(101)에서, 디스플레이의 상태 변화에 기초하여 전자 모듈의 성능 열화를 줄이도록 안테나 모듈(197)의 빔들 중 특정 빔을 비활성화할 수 있다.
전자 모듈(예: 전자 회로(electronic circuitry))은, 전자 장치(101)에 포함된 카메라 모듈(180), 통신 모듈(190), 센서 모듈(176) 등 전자 부품이 요구되는 모듈들을 포함하는 모듈을 의미할 수 있다. 일 실시예로, 전자 모듈은 UWB 모듈, GPS 센서, Wi-Fi 모듈, LTE 모듈 또는 카메라 모듈(180)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)의 안테나 모듈(197)은, mmW(millimeter wave) 모듈(예: mmW 회로(mmW circuitry))을 포함할 수 있다.
일 실시예로, 안테나 모듈(197)은, FR2(Frequency Range 2) 대역 또는 mmW(micro wave) 대역의 통신(예: 5G 통신)을 위해 최대 EIRP(Effective Isotropically Radiated Power)로 동작할 수 있다. 이로 인하여, 전자 모듈 중 UWB 모듈, GPS 센서, Wi-Fi 모듈, LTE 모듈 또는 카메라 모듈(180)에 성능 열화가 발생할 수 있다.
동작(201)에서, 프로세서(120)는, 센서 모듈(176)을 이용하여, 디스플레이의 상태 변화를 감지할 수 있다. 일례로, 상태 변화는, 폴더블 디스플레이에서 폴딩 각도의 변화, 슬라이더블 디스플레이에서 화면 비율의 변화 등 디스플레이의 형태가 변화되는 것을 의미할 수 있다.
센서 모듈(176)은, 자기장의 세기를 감지하는 홀(hall) 센서를 포함할 수 있다. 폴더블 디스플레이에서 폴딩 각도의 변화, 슬라이더블 디스플레이에서 화면 비율의 변화 등 디스플레이의 형태가 변할 경우, 자기장에 변화가 발생할 수 있다. 프로세서(120)는, 홀 센서의 자기장 변화량에 기초하여 디스플레이의 상태 변화를 감지할 수 있다.
일 실시예로, 디스플레이의 상태 변화 별로 자기장의 변화량은 일정하기 때문에, 프로세서(120)는, 자기장의 변화량에 따라 디스플레이의 상태 변화를 인지하고, 디스플레이의 현재 상태를 결정할 수 있다. 일 실시예로, 폴더블 디스플레이가 도 5의 (c)와 같이 180도로 폴딩된 경우, 측정되는 자기장은 m일 수 있다. 프로세서(120)는, 홀 센서에 의해 측정되는 자기장이 m인 경우, 폴더블 디스플레이가 180도 폴딩된 것으로 결정할 수 있다.
동작(202)에서, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)에 포함된 전자 모듈들 중 동작 중인 하나 이상의 전자 모듈을 식별할 수 있다. 동작(202)과 동작(201)의 순서는 실시예에 따라 달라질 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)에서 동작 중인 UWB 모듈, GPS 센서, Wi-Fi 모듈, LTE 모듈 또는 카메라 모듈(180)과 같은 전자 모듈을 식별할 수 있다. 동작 중인 전자 모듈의 식별은, 안드로이드나, IO, 타이젠 등에서 통상의 기술자가 용이하게 구현할 수 있는 방법으로 구현될 수 있다.
동작(203)에서, 프로세서(120)는, 디스플레이의 상태 변화에 기초하여, 동작 중인 전자 모듈 중 안테나 모듈(197)의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정할 수 있다.
일 실시예로, UWB 모듈, GPS 센서, Wi-Fi 모듈, LTE 모듈 또는 카메라 모듈(180)과 같은 전자 모듈의 성능 열화가 발생하는 경우, 전자 장치(101)에 의해 측정되는 RSSI(Received signal strength indication) 감도가 저하될 수 있다. 프로세서(120)는, RSSI 감도에 기초하여, UWB, GPS, Wi-Fi, LTE 또는 카메라와 같은 전자 모듈의 성능 열화로 인한 전자 모듈의 노이즈 레벨을 계산할 수 있다.
일 실시예로, 프로세서(120)는, RSSI 감도에 기초하여 동작 중인 전자 모듈 중 안테나 모듈(197)의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정할 수 있다. 일 실시예로, RSSI 감도에 따라 성능 열화가 발생한 전자 모듈들에 대한 정보가 미리 설정될 수 있다.
일 실시예로, 디스플레이의 상태 별(예: 폴더블 디스플레이가 90도 폴딩된 상태, 폴더블 디스플레이가 180도 폴딩된 상태, 폴더블 디스플레이가 0도 폴딩된 상태, 슬라이더블 디스플레이의 높이:너비 비율이 20:9인 상태, 슬라이더블 디스플레이의 높이:너비 비율이 16:9인 상태 또는 슬라이더블 디스플레이의 높이:너비 비율이 4:3인 상태)로 성능 열화가 발생할 수 있는 전자 모듈의 종류에 대한 정보가 미리 수집될 수 있다.
동작(204)에서, 프로세서(120)는, 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 안테나 모듈(197)이 생성하는 빔(beam)들 중 특정 빔을 비활성화할 수 있다. 비활성화된 빔을 보상하기 위해, 프로세서(120)은 안테나 모듈(197)이 생성하는 각 빔들의 방향 및 위상을 변경할 수 있다. 프로세서는 비활성화된 빔을 보상하기 위해 빔들의 틸팅(tilting)을 수행하거나, 빔들의 딜레이를 조정할 수 있다.
일 실시예로, 프로세서(120)는, 결정된 전자 모듈의 노이즈 레벨을 계산하고, 노이즈 레벨이 미리 설정된 임계치 이상인 경우, 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 안테나 모듈(197)에 포함된 생성하는 빔들 중 특정 빔을 비활성화할 수 있다.
임계치는, 특정한 값으로 제한되지 않으며, 실험에 의해 미리 설정될 수 있으며, 실시예에 따라 다양하게 결정될 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, 노이즈 레벨이 임계치 미만인 경우, 안테나 모듈(197)의 특정 빔의 비활성화 없이, 안테나 모듈(197)이 최대 EIRP로 송출하는 것을 유지할 수 있다.
일 실시예로, 디스플레이의 상태 별(예: 폴더블 디스플레이가 90도 폴딩된 상태, 폴더블 디스플레이가 180도 폴딩된 상태, 폴더블 디스플레이가 0도 폴딩된 상태, 슬라이더블 디스플레이의 높이:너비 비율이 20:9인 상태, 슬라이더블 디스플레이의 높이:너비 비율이 16:9인 상태 또는 슬라이더블 디스플레이의 높이:너비 비율이 4:3인 상태), 전자 모듈의 종류 별(예: UWB 모듈, GPS 센서, Wi-Fi 모듈, LTE 모듈 또는 카메라 모듈(180))로, 성능 열화를 일으키는 빔에 대한 정보가 미리 수집될 수 있다.
일 실시예로, 프로세서(120)는, 성능 열화를 최소화하기 위해 안테나 모듈(197)의 빔들 중 특정 빔을 비활성화할 수 있다. 일 실시예로, 수정되는 빔 북은 안테나 모듈(197)에 포함된 mmW 모듈에 대한 빔 북을 의미할 수 있다.
일 실시예로, 프로세서(120)는, 안테나 모듈(197)이 생성하는 빔들 중 결정된 전자 모듈에 열화를 일으키는 빔을 결정할 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, 디스플레이의 현재 상태에서, 안테나 모듈(197)이 생성하는 빔들 중 동작중인 전자 모듈에 성능 열화를 일으킬 수 있는 빔을 결정할 수 있다.
일 실시예로, 프로세서(120)는, 성능 열화를 일으킬 수 있는 빔을 비활성화하고, 나머지 빔들을 생성할 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, 성능 열화를 일으킬 수 있는 빔을 제외한 나머지 빔들을 생성하고, 송신할 수 있다. 프로세서(120)는, 성능 열화를 일으킬 수 있는 빔을 제외하고, 나머지 빔 들의 딜레이(delay)을 조절하거나, 틸팅(tilting)을 수행함으로써 제외된 빔에 의한 출력을 보상할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 성능 열화를 일으킬 수 있는 빔의 영향을 최소화함으로써 전자 모듈의 성능 열화를 줄일 수 있다. 일 실시예로, 폴더블 디스플레이가 90도 폴딩 상태일 때, 1번 빔에 의해 GPS에 성능 열화가 발생할 수 있다.
프로세서(120)는 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 미리 설정된 빔 북(beam book)을 이용하여 빔들을 생성할 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, 안테나 모듈(197)이 생성하는 빔들 중 결정된 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔을 제외하지 않고, 전자 모듈의 성능 열화를 최소화하는 빔 북을 결정하도록 트레이닝된 인공지능 모델을 이용하여, 안테나 모듈의 빔 북을 수정할 수 있다.
일 실시예로, 인공지능 모델은, 디스플레이의 상태 및 전자 모듈에 따라 빔 북을 결정하도록 트레이닝될 수 있다. 일 실시예로, 인공지능 모델의 입력 데이터는 디스플레이의 상태 및 전자 모듈의 종류일 수 있다. 출력 데이터는 전자 모듈의 성능 열화를 최소화하는 빔 북일 수 있다. 빔 북은, 각 빔들의 방향 및 위상 값들을 정의하는 정보일 수 있다. 프로세서는, 각 빔들에 대한 정보를 정의하는 빔 북에 따라, 송신할 빔들을 생성할 수 있다.
일 실시예로, 인공지능 모델의 트레이닝에, 강화학습(reinforcement learning)이 이용될 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, 인공지능 모델에 의해 결정된 빔 북으로 인한 성능 열화가 최소화되도록, 인공지능 모델을 트레이닝할 수 있다. 인공지능 모델은 특정한 예로 제한되지 않으며, 다양한 종류의 인공지능 모델이 이용될 수 있다.
일 실시예로, 프로세서(120)는, 안테나 모듈(197)이 생성하는 빔들 중 결정된 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔을 제외하지 않고, 성능 열화를 최소화하도록 일부 빔의 세기를 조절하거나, 프로세서(120)는 위상 변환기(phase shifter)(예: 도 4의 403)을 이용하여, 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔의 세기를 줄일 수 있다.
일 실시예로, 안테나 모듈(197)이 10개의 빔으로 24 dBM의 송신 전력을 출력하는 경우, 프로세서(120)는, 현재 동작 중인 전자 모듈 중 10개의 빔으로 인하여 성능 열화가 발생할 수 있는 전자 모듈(예: wi-fi 모듈, LTE 모듈, GPS 모듈, 카메로 모듈 등)을 결정하고, 결정된 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔을 제외하지 않고, 결정된 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔의 EIRP를 22 dBM으로 설정하도록 빔 북을 수정할 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, RFIC의 전력 증폭기의 이득(gain)을 제어하여, EIRP를 저감할 수 있다.
일 실시예로, 디스플레이가 다시 원 상태로 복귀하는 경우, 프로세서(120)는, 디스플레이의 상태 변화를 감지하고, 기존에 사용하던 빔 북으로 수정할 수 있다. 일 실시예로, 폴더블 디스플레이의 경우, 빔 북의 수정은, 폴더블 디스플레의 폴딩 각도가 90도인 경우, 폴딩 각도가 180도인 경우에 수행될 수 있다.
일 실시예로, 폴더블 디스플레이의 경우, 빔 북의 수정은, 폴더블 디스플레이의 폴딩 각도가 90도인 경우, 폴딩 각도가 180도인 경우에 동작중인 전자 모듈의 종류를 고려하여 수행될 수 있다. 일 실시예로, 슬라이더블 디스플레이의 상태는 특정한 예로 제한되지 않으며, 실시예에 따라 다르게 결정될 수 있다.
빔 북의 수정은, 슬라이더블 디스플레이의 높이:너비 비율이 20:9인 상태, 슬라이더블 디스플레이의 높이:너비 비율이 16:9인 상태 또는 슬라이더블 디스플레이의 높이:너비 비율이 4:3인 상태인 경우에 동작중인 전자 모듈의 종류를 고려하여 수행될 수 있다. 일 실시예로, 슬라이더블 디스플레이의 상태는 특정한 예로 제한되지 않으며, 실시예에 따라 다르게 결정될 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른 디스플레이가 바(bar) 타입인 경우 방지 방법을 흐름도로 도시한 도면이다.
디스플레이가 바 타입인 경우, 디스플레이의 상태 변화는 없으나, 안테나 모듈(197)이 최대 EIRP로 동작하는 경우, 일부 전자 모듈들(예: UWB 모듈, GPS 센서, Wi-Fi 모듈, LTE 모듈 또는 카메라 모듈(180))의 성능 열화가 발생할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 모듈의 성능 열화를 줄이도록 안테나 모듈(197)이 생성하는 빔들 중 특정 빔을 비활성화할 수 있다.
동작(301)에서, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)에 포함된 전자 모듈들 중 동작 중인 하나 이상의 전자 모듈을 식별할 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)에서 동작 중인 UWB 모듈, GPS 센서, Wi-Fi 모듈, LTE 모듈 또는 카메라 모듈(180)과 같은 전자 모듈을 식별할 수 있다.
동작(302)에서, 프로세서(120)는, 동작 중인 전자 모듈 중 안테나 모듈(197)의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정할 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, RSSI 감도에 기초하여 동작 중인 전자 모듈 중 안테나 모듈(197)의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정할 수 있다.
일 실시예로, RSSI 감도에 따라 성능 열화가 발생한 전자 모듈들에 대한 정보가 미리 설정될 수 있다. 일 실시예로, 안테나 모듈(197)이 mmW 대역에서 최대 EIRP로 동작하는 경우, 성능 열화가 발생할 수 있는 전자 모듈의 종류에 대한 정보가 미리 수집될 수 있다.
동작(303)에서, 프로세서(120)는, 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 안테나 모듈(197)이 생성하는 빔들 중 특정 빔을 비활성화할 수 있다.
일 실시예로, 프로세서(120)는, 결정된 전자 모듈의 노이즈 레벨을 계산하고, 노이즈 레벨이 미리 설정된 임계치 이상인 경우, 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 안테나 모듈(197)이 생성하는 빔들 중 특정 빔을 비활성화할 수 있다. 임계치는, 특정한 값으로 제한되지 않으며, 실험에 의해 미리 설정될 수 있으며, 실시예에 따라 다양하게 결정될 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, 노이즈 레벨이 임계치 미만인 경우, 안테나 모듈(197)의 빔 북의 수정 없이, 안테나 모듈(197)이 최대 EIRP로 송출하는 것을 유지할 수 있다.
일 실시예로, 일 실시예로, 안테나 모듈(197)이 mmW 대역에서 최대 EIRP로 동작하는 경우, 전자 모듈의 종류 별(예: UWB 모듈, GPS 센서, Wi-Fi 모듈, LTE 모듈 또는 카메라 모듈(180))로, 성능 열화를 일으킬 수 있는 빔에 대한 정보가 미리 수집될 수 있다.
일 실시예로, 프로세서(120)는, 안테나 모듈(197)이 생성하는 빔들 중 결정된 전자 모듈에 열화를 일으키는 빔을 결정할 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, 디스플레이의 현재 상태에서, 안테나 모듈(197)이 생성하는 빔들 중 결정된 전자 모듈에 열화를 일으키는 빔을 결정할 수 있다.
일 실시예로, 프로세서(120)는, 성능 열화를 일으킬 수 있는 빔을 비활성화하고, 나머지 빔들을 생할 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, 성능 열화를 일으킬 수 있는 빔이 생성되지 않도록 빔 아이디를 비활성화할 수 있다.
프로세서(120)는, 성능 열화를 일으킬 수 있는 빔을 제외하고, 나머지 빔들의 딜레이(delay)을 조절하거나, 틸팅(tilting)을 수행함으로써 제외된 빔에 의한 출력을 보상할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 성능 열화를 일으킬 수 있는 빔의 영향을 최소화함으로써 전자 모듈의 성능 열화를 줄일 수 있다.
일 실시예로, 2번 빔에 의해 와이파이(wifi)에 성능 열화가 발생할 수 있다. 프로세서(120)는, 2번 빔을 제외하고 나머지 빔들을 이용하여 1번 빔의 출력을 보상하도록 빔 북을 수정할 수 있다.
일 실시예로, 프로세서(120)는, 안테나 모듈(197)이 생성하는 빔들 중 결정된 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔을 제외하지 않고, 전자 모듈의 성능 열화를 최소화하는 빔 북을 결정하도록 트레이닝된 인공지능 모델을 이용하여, 안테나 모듈의 빔 북을 수정할 수 있다.
일 실시예로, 인공지능 모델은, 디스플레이의 상태 및 전자 모듈에 따라 빔 북을 결정하도록 트레이닝될 수 있다. 일 실시예로, 인공지능 모델의 입력 데이터는 디스플레이의 상태 및 전자 모듈의 종류일 수 있다. 출력 데이터는 전자 모듈의 성능 열화를 최소화하는 빔 북일 수 있다.
일 실시예로, 인공지능 모델의 트레이닝에, 강화학습(reinforcement learning)이 이용될 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, 인공지능 모델에 의해 결정된 빔 북으로 인한 성능 열화가 최소화되도록, 인공지능 모델을 트레이닝할 수 있다. 인공지능 모델은 특정한 예로 제한되지 않으며, 다양한 종류의 인공지능 모델이 이용될 수 있다.
일 실시예로, 프로세서(120)는, 안테나 모듈(197)이 생성하는 빔들 중 결정된 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔을 제외하지 않고, 성능 열화를 최소화하도록 일부 빔의 세기를 조절하거나, 프로세서(120)는 위상 변환기(phase shifter)(예: 도 4의 403)을 이용하여, 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔의 세기를 줄일 수 있다.
일 실시예로, 안테나 모듈(197)이 10개의 빔으로 24 dBM의 송신 전력을 출력하는 경우, 프로세서(120)는, 현재 동작 중인 전자 모듈 중 10개의 빔으로 인하여 성능 열화가 발생할 수 있는 전자 모듈(예: wi-fi 모듈, LTE 모듈, GPS 모듈, 카메로 모듈 등)을 결정하고, 결정된 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔을 제외하지 않고, 결정된 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔의 EIRP를 22 dBM으로 설정하도록 빔 북을 수정할 수 있다. 일 실시예로, 프로세서(120)는, RFIC의 전력 증폭기의 이득(gain)을 제어하여, EIRP를 저감할 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 안테나 모듈(197)의 빔을 비활성화하는 예를 도시한 도면이다.
도 4의 (a)를 참조하면, 안테나 모듈(197)의 송신기(400)는, 안테나 엘리먼트와 위상 변환기를 포함할 수 있다. 도 4의 (a)를 참조하면, 안테나 모듈(197)은 5개의 빔을 생성할 수 있다. 일 실시예로, 프로세서는 5개의 빔들(401) 중 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔(402)을 식별할 수 있다.
도 4의 (b)는, 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔(402)을 제외한 나머지 빔들이 틸팅된 예를 도시한 것이다. 도 4의 (c)는 딜레이 조절을 통해 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔(402)을 제외한 나머지 빔들을 생성하는 예를 도시한 것이다.
다른 실시예로, 프로세서(120)는, 안테나 모듈(197)이 생성하는 빔들(401) 중 결정된 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔(402)을 제외하지 않고, 전자 모듈의 성능 열화를 최소화하는 빔 북을 결정하도록 트레이닝된 인공지능 모델을 이용하여, 안테나 모듈의 빔 북을 수정할 수 있다.
다른 실시예로, 프로세서(120)는, 안테나 모듈(197)이 생성하는 빔들(401) 중 결정된 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔(402)을 제외하지 않고, 성능 열화를 최소화하도록 일부 빔(402)의 세기를 조절하거나, 프로세서(120)는 위상 변환기(403)을 이용하여, 전자 모듈에 성능 열화를 일으키는 빔(402)의 세기를 줄이거나RFIC의 전력 증폭기의 이득(gain)을 제어하여, EIRP를 저감할 수 있다. 일 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 폴더블 디스플레이를 포함하는 폴더블 전자 장치(510)를 도시한 도면이다.
도 5는, 일 실시예에 따른 폴더블 디스플레이의 여러 폴딩 각도의 예를 도시한 도면이다. 일 실시예로, 폴더블 디스플레이의 경우, 폴더블 디스플레의 폴딩 각도가 90도인 경우, 폴딩 각도가 180도인 경우에 동작중인 전자 모듈의 종류를 고려하여 특정 빔의 비활성화가 수행될 수 있다. 일 실시예로, 폴더블 디스플레이의 상태는 특정한 예로 제한되지 않으며, 실시예에 따라 다르게 결정될 수 있다.
도 6은 일 실시예에 따른 슬라이더블 디스플레이를 포함하는 슬라이더블 전자 장치(610)를 도시한 도면이다.
특정 빔의 비활성화는, 슬라이더블 디스플레이의 높이:너비 비율이 20:9인 상태, 슬라이더블 디스플레이의 높이:너비 비율이 16:9인 상태 또는 슬라이더블 디스플레이의 높이:너비 비율이 4:3인 상태인 경우에 동작중인 전자 모듈의 종류를 고려하여 수행될 수 있다. 일 실시예로, 슬라이더블 디스플레이의 상태는 특정한 예로 제한되지 않으며, 실시예에 따라 다르게 결정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 비활성화 방법은 도시된 디스플레이들 뿐만 아니라, 다양한 종류의 디스플레이에도 적용될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 구부러지거나 펴지며, 컨텐츠를 제공하는 디스플레이를 포함하는 디스플레이 모듈(160); 상기 디스플레이의 상태 변화를 감지하는 센서 모듈(176); 전자기파를 송신하거나 수신하는 안테나 모듈(197); 및 상기 디스플레이 모듈, 상기 센서 모듈(176) 및 상기 안테나 모듈(197)과 전기적으로 연결된 프로세서(120)를 포함하고, 상기 프로세서(120)는, 상기 센서 모듈(176)을 이용하여, 상기 디스플레이의 상태 변화를 감지하고, 상기 전자 장치에 포함된 전자 모듈들 중 동작중인 하나 이상의 전자 모듈을 식별하고, 상기 디스플레이의 상태 변화에 기초하여, 상기 동작중인 전자 모듈 중 상기 안테나 모듈(197)의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정하고, 상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 상기 안테나 모듈이 생성하는 빔(beam)들 중 특정 빔을 비활성화할 수 있다. .
상기 프로세서(120)는, 상기 안테나 모듈이 생성하는 빔들 중 상기 결정된 전자 모듈에 열화를 일으키는 상기 빔을 결정하고, 상기 결정된 빔을 비활성화할 수 있다.
상기 센서 모듈(176)은 홀(Hall) 센서를 포함하고, 상기 프로세서(120)는, 상기 홀 센서의 자기장 변화량에 기초하여 상기 디스플레이의 상태 변화를 감지할 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 결정된 전자 모듈의 노이즈 레벨을 계산하고, 상기 노이즈 레벨이 미리 설정된 임계치 이상인 경우상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 미리 설정된 빔 북(beam book)을 이용하여 상기 빔들을 생성할 수 있다.
상기 안테나 모듈(197)은, mmW(millimeter wave) 모듈을 포함하고, 상기 최대 EIRP(Equivalent Isotropic Radiated Power)로 동작할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 전자기파를 송신하거나 수신하는 안테나 모듈(197); 및 상기 안테나 모듈(197)과 전기적으로 연결된 프로세서(120)를 포함하고, 상기 프로세서(120)는, 상기 전자 장치에 포함된 전자 모듈들 중 동작 중인 하나 이상의 전자 모듈을 식별하고, 상기 동작 중인 전자 모듈 중 상기 안테나 모듈(197)의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정하고, 상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 상기 안테나 모듈이 생성하는 빔(beam)들 중 특정 빔을 비활성화할 수 있다.
상기 프로세서(120)는, 상기 안테나 모듈이 생성하는 빔들 중 상기 결정된 전자 모듈에 열화를 일으키는 상기 빔을 결정하고, 상기 결정된 빔을 비활성화할 수 있다.
상기 센서 모듈(176)은 홀(Hall) 센서를 포함하고, 상기 프로세서(120)는, 상기 홀 센서의 자기장 변화량에 기초하여 상기 디스플레이의 상태 변화를 감지할 수 있따.
상기 프로세서(120)는, 상기 결정된 전자 모듈의 노이즈 레벨을 계산하고, 상기 노이즈 레벨이 미리 설정된 임계치 이상인 경우, 상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 미리 설정된 빔 북(beam book)을 이용하여 상기 빔들을 생성할 수 있다.
상기 안테나 모듈(197)은, mmW(millimeter wave) 모듈을 포함하고, 상기 최대 EIRP(Equivalent Isotropic Radiated Power)로 동작할 수 있다.
일 실시예에 따른 안테나 모듈(197)의 동작에 의한 열화를 방지하는 방지 방법은 전자 장치에 포함된 전자 모듈들 중 동작중인 하나 이상의 전자 모듈을 식별하는 단계; 상기 동작중인 전자 모듈 중 상기 안테나 모듈(197)의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 상기 안테나 모듈이 생성하는 빔(beam)들 중 특정 빔을 비활성화하는 단계를 포함할 수 있다.
디스플레이의 상태 변화를 감지하는 단계를 더 포함하고, 상기 전자 모듈을 결정하는 단계는, 상기 디스플레이의 상태 변화에 기초하여, 상기 동작중인 전자 모듈 중 상기 안테나 모듈(197)의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정할 수 있다.
상기 디스플레이의 상태 변화를 감지하는 단계는, 자기장 변화량에 기초하여 상기 디스플레이의 상태 변화를 감지할 수 있다.
상기 특정 빔은, 상기 결정된 전자 모듈에 열화를 일으키는 빔이고, 상기 특정 빔을 비활성화하는 단계는, 상기 특정 빔을 결정하고, 상기 결정된 빔을 비활성화하고, 나머지 빔들을 활성화할 수 있다.
상기 특정 빔을 비활성화하는 단계는, 상기 결정된 전자 모듈의 노이즈 레벨을 계산하고, 상기 노이즈 레벨이 미리 설정된 임계치 이상인 경우, 상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 미리 설정된 빔 북(beam book)을 이용하여 상기 빔들을 생성할 수 있다.
상기 안테나 모듈(197)은, mmW(millimeter wave) 모듈을 포함하고, 상기 최대 EIRP(Equivalent Isotropic Radiated Power)로 동작할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
본 발명은 그 다양한 실시예들을 참조하여 설명하였으나, 첨부된 청구항 및 이들의 등가물에 의해 정의되는 본 발명의 정신과 범위를 벗어나지 않고 그 안에서 다양한 형태 및 세부사항이 변경될 수 있다는 것은 당업자에게 이해될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    구부러지거나 펴지며, 컨텐츠를 제공하는 디스플레이를 포함하는 디스플레이 모듈;
    상기 디스플레이의 상태 변화를 감지하는 센서 모듈;
    전자기파를 송신하거나 수신하는 안테나 모듈; 및
    상기 디스플레이 모듈, 상기 센서 모듈 및 상기 안테나 모듈과 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서
    를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 센서 모듈을 이용하여, 상기 디스플레이의 상태 변화를 감지하고,
    상기 전자 장치에 포함된 전자 모듈들 중 동작중인 하나 이상의 전자 모듈을 식별하고,
    상기 디스플레이의 상태 변화에 기초하여, 상기 동작중인 하나 이상의 전자 모듈 중 상기 안테나 모듈의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정하고,
    상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 상기 안테나 모듈이 생성하는 빔(beam)들 중 특정 빔을 비활성화하는,
    전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 안테나 모듈이 생성하는 빔들 중 상기 결정된 전자 모듈에 열화를 일으키는 상기 빔을 결정하고, 상기 결정된 빔을 비활성화하는, 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 센서 모듈은 홀(Hall) 센서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 홀 센서의 자기장 변화량에 기초하여 상기 디스플레이의 상태 변화를 감지하는, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 결정된 전자 모듈의 노이즈 레벨을 계산하고, 상기 노이즈 레벨이 미리 설정된 임계치 이상인 경우, 상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 미리 설정된 빔 북(beam book)을 이용하여 상기 빔들을 생성하는, 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 안테나 모듈은,
    mmW(millimeter wave) 모듈을 포함하고, 상기 최대 EIRP(Equivalent Isotropic Radiated Power)로 동작하는, 전자 장치.
  6. 전자 장치에 있어서,
    전자기파를 송신하거나 수신하는 안테나 모듈; 및
    상기 안테나 모듈과 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서
    를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 전자 장치에 포함된 전자 모듈들 중 동작 중인 하나 이상의 전자 모듈을 식별하고,
    상기 동작 중인 하나 이상의 전자 모듈 중 상기 안테나 모듈의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정하고,
    상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 상기 안테나 모듈이 생성하는 빔(beam)들 중 특정 빔을 비활성화하는,
    전자 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 안테나 모듈이 생성하는 빔들 중 상기 결정된 전자 모듈에 열화를 일으키는 상기 빔을 결정하고, 상기 결정된 빔을 비활성화하는, 전자 장치.
  8. 제6항에 있어서,
    구부러지거나 펴지며, 컨텐츠를 제공하는 디스플레이를 포함하는 디스플레이 모듈;
    상기 디스플레이의 상태 변화를 감지하는 센서 모듈'
    을 더 포함하고,
    상기 센서 모듈은 홀(Hall) 센서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 홀 센서의 자기장 변화량에 기초하여 상기 디스플레이의 상태 변화를 감지하는, 전자 장치.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 결정된 전자 모듈의 노이즈 레벨을 계산하고, 상기 노이즈 레벨이 미리 설정된 임계치 이상인 경우, 상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 미리 설정된 빔 북(beam book)을 이용하여 상기 빔들을 생성하는, 전자 장치.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 안테나 모듈은,
    mmW(millimeter wave) 모듈을 포함하고, 상기 최대 EIRP(Equivalent Isotropic Radiated Power)로 동작하는, 전자 장치.
  11. 안테나 모듈의 동작에 의한 열화를 방지하는 방지 방법에 있어서,
    전자 장치에 포함된 전자 모듈들 중 동작중인 하나 이상의 전자 모듈을 식별하는 단계;
    상기 동작중인 하나 이상의 전자 모듈 중 상기 안테나 모듈의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정하는 단계; 및
    상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 상기 안테나 모듈이 생성하는 빔(beam)들 중 특정 빔을 비활성화하는 단계
    를 포함하는 방지 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    디스플레이의 상태 변화를 감지하는 단계를 더 포함하고,
    상기 전자 모듈을 결정하는 단계는,
    상기 디스플레이의 상태 변화에 기초하여, 상기 동작중인 하나 이상의 전자 모듈 중 상기 안테나 모듈의 동작으로 인하여 열화가 발생하는 전자 모듈을 결정하는, 방지 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 디스플레이의 상태 변화를 감지하는 단계는,
    자기장 변화량에 기초하여 상기 디스플레이의 상태 변화를 감지하는, 방지 방법.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 특정 빔은,
    상기 결정된 전자 모듈에 열화를 일으키는 빔이고,
    상기 특정 빔을 비활성화하는 단계는,
    상기 특정 빔을 결정하고, 상기 결정된 빔을 비활성화하고, 나머지 빔들을 활성화하는, 방지 방법.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 특정 빔을 비활성화하는 단계는,
    상기 결정된 전자 모듈의 노이즈 레벨을 계산하고, 상기 노이즈 레벨이 미리 설정된 임계치 이상인 경우, 상기 결정된 전자 모듈의 열화를 줄이도록 미리 설정된 빔 북(beam book)을 이용하여 상기 빔들을 생성하는, 방지 방법.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200177226A1 (en) * 2018-12-04 2020-06-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for controlling antenna characteristics and an electronic device thereof
WO2020180722A1 (en) * 2019-03-01 2020-09-10 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for a multi-panel ue to convey a blackout period
KR20200144772A (ko) * 2019-06-19 2020-12-30 삼성전자주식회사 전자 장치의 형태 변화에 기반한 5g 통신 방법 및 이를 위한 전자 장치
US10992368B1 (en) * 2020-03-09 2021-04-27 Motorola Mobility Llc Thermal based wireless configuration
US20210126697A1 (en) * 2019-10-23 2021-04-29 Qualcomm Incorporated Codebook adjustment or beam switching based on internal interference to a sensor or interface of a ue

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200177226A1 (en) * 2018-12-04 2020-06-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for controlling antenna characteristics and an electronic device thereof
WO2020180722A1 (en) * 2019-03-01 2020-09-10 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for a multi-panel ue to convey a blackout period
KR20200144772A (ko) * 2019-06-19 2020-12-30 삼성전자주식회사 전자 장치의 형태 변화에 기반한 5g 통신 방법 및 이를 위한 전자 장치
US20210126697A1 (en) * 2019-10-23 2021-04-29 Qualcomm Incorporated Codebook adjustment or beam switching based on internal interference to a sensor or interface of a ue
US10992368B1 (en) * 2020-03-09 2021-04-27 Motorola Mobility Llc Thermal based wireless configuration

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