WO2022177278A1 - Method of controlling antenna and electronic apparatus supporting same - Google Patents

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WO2022177278A1
WO2022177278A1 PCT/KR2022/002257 KR2022002257W WO2022177278A1 WO 2022177278 A1 WO2022177278 A1 WO 2022177278A1 KR 2022002257 W KR2022002257 W KR 2022002257W WO 2022177278 A1 WO2022177278 A1 WO 2022177278A1
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antenna
switch
path
line
frequency band
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PCT/KR2022/002257
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최태환
황원기
나효석
신종우
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삼성전자 주식회사
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    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/50Circuits using different frequencies for the two directions of communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
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    • HELECTRICITY
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    • H04B1/005Details 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 adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
    • H04B1/0064Details 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 adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with separate antennas for the more than one band
    • HELECTRICITY
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    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/401Circuits for selecting or indicating operating mode

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to a method for controlling an antenna and an electronic device supporting the same.
  • Wireless communication systems are being widely deployed to provide various types of communication services such as voice or data.
  • various wireless communication technologies such as wireless local area network (WLAN), 5G communication, etc., as well as existing 3G communication and long term evolution (LTE) communication, are being developed.
  • WLAN wireless local area network
  • 5G communication etc.
  • LTE long term evolution
  • SA stand alone
  • NSA nonstand alone
  • the SA method may be a method using only a new radio (NR) system
  • the NSA method may be a method using an NR system together with an existing LTE system.
  • an electronic device for communication may use not only the eNB of the LTE system but also the gNB of the NR system.
  • dual connectivity A technology that enables a user terminal to enable heterogeneous communication systems is called dual connectivity, and when one of the heterogeneous communication systems is a 5G communication system, dual connectivity is called ENDC (E-UTRA new radio dual connectivity). can do.
  • the number of antennas mounted on the electronic device increases, and accordingly, the distance between the antennas may increase.
  • Various embodiments of the present invention relate to an antenna control method for securing isolation between antennas in an electronic device and an electronic device supporting the same.
  • An electronic device may include: a memory; at least one processor; a plurality of antennas including a first antenna and a second antenna adjacent to each other; and a first switch having one end connected to the first antenna, a second switch having one end connected to the second antenna, and first and second lines respectively connected between the first switch and the second switch.
  • a communication circuit including an antenna control module configured to include, wherein the at least one processor identifies a frequency band in which the first antenna and the second antenna operate, and the first of the identified frequency bands Checking a first frequency band in which coupling occurs between the antenna and the second antenna, and corresponding to the first frequency band among a plurality of paths preset for each of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate the first switch to select at least one path, and to connect at least one line corresponding to the selected at least one path from among the first line and the second line to the first antenna and the second antenna; An operation of the second switch may be controlled.
  • a method of controlling an antenna in an electronic device includes: checking a frequency band in which a first antenna and a second antenna adjacent to each other from among a plurality of antennas included in the electronic device operate; Checking a first frequency band in which coupling occurs between the first antenna and the second antenna among the identified frequency bands, and a plurality of paths preset for each of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate selecting at least one path corresponding to the first frequency band, and controlling the first antenna and the second antenna to be connected through the selected at least one path,
  • the path includes a first switch having one end connected to the first antenna, a second switch having one end connected to the second antenna, and first and second lines respectively connected between the first switch and the second switch.
  • the controlling operation includes connecting at least one line corresponding to the selected at least one path among the first line and the second line to the first antenna and the second antenna.
  • the operation of the first switch and the second switch may be controlled so as to be possible.
  • An antenna control method may improve antenna performance by securing isolation between antennas under a condition that adjacent antennas support multi-band and broadband.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an antenna control module according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a connection between antennas by the antenna control module of FIG. 4 according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an antenna control module according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a connection between antennas by the antenna control module of FIG. 6 according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an antenna control module according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a connection between antennas by an antenna control module according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an antenna control module according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an antenna control module according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an antenna control module according to an embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
  • 15 is a flowchart illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
  • 16 is a flowchart illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with at least one of the electronic device 104 and the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 .
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in , process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in , process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is 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) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a 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
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the secondary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which 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 above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to an embodiment, the receiver may be implemented separately from or as a part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 .
  • the electronic device 102) eg, a speaker or headphones
  • the electronic device 102 may output a sound.
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more specified protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 uses various techniques for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: Downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) can be supported.
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, underside) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of the operations performed by the electronic device 101 may be executed by one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • the server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • 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 device.
  • 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 wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may simply be used to distinguish an element from other elements in question, and may refer elements to other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module 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, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101).
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • the processor eg, the processor 120
  • the 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.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided in a computer program product (computer program product).
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly or online between smartphones (eg: smartphones).
  • a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 of an electronic device 101 in a network environment including a plurality of cellular networks, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222 , a second RFIC 224 , and a third RFIC 226 , a fourth RFIC 228 , a first radio frequency front end (RFFE) 232 , a second RFFE 234 , a first antenna module 242 , a second antenna module 244 , and an antenna (248).
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the second network 199 may include a first cellular network 292 and a second cellular network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one component among the components illustrated in FIG. 1
  • the second network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , a fourth RFIC 228 , a first RFFE 232 , and the second RFFE 234 may form at least a part of the wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as a part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may support establishment of a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292 and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first cellular network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 , and a 5G network through the established communication channel communication can be supported.
  • the second cellular network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 .
  • 5G network communication through the establishment of a communication channel and the established communication channel can be supported.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120 , the coprocessor 123 , or the communication module 190 . have.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 are directly or indirectly connected to each other by an interface (not shown) to provide data or control signals in either or both directions. may provide or receive
  • the first RFIC 222 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 from about 700 MHz to about 700 MHz used for the first cellular network 292 (eg, a legacy network). It can be converted to a radio frequency (RF) signal of 3 GHz.
  • RF radio frequency
  • an RF signal is obtained from a first cellular network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, a first antenna module 242), and an RFFE (eg, a first RFFE 232) It can be preprocessed through
  • the first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
  • the second RFIC 224 when transmitting, uses the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second cellular network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter, 5G Sub6 RF signal) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • 5G Sub6 RF signal RF signal
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from a second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, second antenna module 244 ), and an RFFE (eg, second RFFE 234 ) ) can be preprocessed.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding one of the first communication processor 212 or the second communication processor 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second cellular network 294 (eg, 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • a 5G Above6 RF signal may be obtained from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and pre-processed via a third RFFE 236 .
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include the fourth RFIC 228 separately from or as at least a part of the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter, IF signal) of an intermediate frequency band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226 .
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • the 5G Above6 RF signal may be received from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and converted to an IF signal by the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal for processing by the second communication processor 214 .
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as a single chip or at least a part of a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or may be combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on the first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in a partial area (eg, the bottom surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another partial region (eg, the top surface). is disposed, the third antenna module 246 may be formed.
  • a high-frequency band eg, about 6 GHz to about 60 GHz
  • the electronic device 101 may improve the quality or speed of communication with the second cellular network 294 (eg, a 5G network).
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that can be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, as a part of the third RFFE 236 , a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements.
  • each of the plurality of phase shifters 238 may transform the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element. .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through a corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second cellular network 294 may be operated independently (eg, Stand-Alone (SA)) or connected to the first cellular network 292 (eg, legacy network).
  • SA Stand-Alone
  • NSA Non-Stand Alone
  • the 5G network may have only an access network (eg, 5G radio access network (RAN) or next generation RAN (NG RAN)), and may not have a core network (eg, next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • EPC evolved packed core
  • Protocol information for communication with a legacy network eg, LTE protocol information
  • protocol information for communication with a 5G network eg, New Radio (NR) protocol information
  • NR New Radio
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device 101 according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 may further include a first antenna control module 352 and a second antenna control module 354 in the configuration of the electronic device 101 of FIG. 2 .
  • the first antenna control module 352 is connected between the wireless communication module 192 and the first antenna module 242 and the second antenna module 244 , and the first antenna module 242 and the second antenna module 244 . ), or between the antennas included in the first antenna module 242 and the second antenna module 244 and an adjacent antenna, an interference signal generated between the antennas may be removed to secure isolation between the antennas.
  • the second antenna control module 352 is connected between the third RFIC 226 and the antenna 248, and isolates the antennas by removing an interference signal generated between the antennas 248 or between the antenna 248 and an adjacent antenna.
  • the electronic device 101 may further include a WLAN IC 322 and a fourth antenna module 346 , and the WLAN IC 322 may be included in the wireless communication module 192 .
  • the WLAN IC 322 may support establishment of a communication channel of a frequency band to be used for WLAN communication with the first network 198 and communication through the established communication channel.
  • the fourth antenna module 346 may be configured to include a plurality of antennas 348 and a third antenna control module 356 connected between the WLAN IC 322 and the antennas 348 . have.
  • a signal or power may be transmitted or received between the WLAN IC 322 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an antenna control module 410 according to an embodiment.
  • the antenna control module 410 is connected between two antennas 401 and 402 , and the two antennas 401 and 402 are included in the first to fourth antenna modules of FIG. 3 .
  • two adjacent antennas among the used antennas and the antenna control module 410 includes first to fourth antennas connected to two adjacent antennas 401 and 402 among the antennas included in the first to fourth antenna modules of FIG. 3 . It may be one of the three antenna control modules 352 , 354 , 356 .
  • the antenna control module 410 includes a first switch 411 having one end connected to the first antenna 401 , a second switch 412 having one end connected to the second antenna 402 , and the first switch 411 and the second switch 411 . It may include a first line 421 and a second line 422 connected in parallel between the two switches 412 .
  • the first line 421 has one end connected to the other side of the first switch 411 and the other end connected to the other side of the second switch 412
  • the second line 422 is connected to the other side of the first switch 411 .
  • One end may be connected and the other end may be connected to the other end of the second switch 412 .
  • the first antenna 401, the first switch 411, the first line 421, the second switch 412, and the second antenna 402 are connected, the first antenna 401, the first switch 411 , the second line 422 , the second switch 412 , and the second antenna 402 may be connected to each other.
  • the first switch 411 and the second switch 412 may operate to connect the first antenna 401 and the second antenna 402 through at least one of the first line 421 and the second line 422 .
  • the first line 421 and the second line 422 may be neutralization lines.
  • the neutralization line can control the signal characteristics on the path for a specific frequency by controlling the current flowing along the line through the shape, thickness, length, etc. of the line, so that coupling between antennas in a specific frequency band is reduced. Since it is reduced, isolation between the antennas can be ensured.
  • the length, thickness, and shape of the first line 421 and the second line 422 may be appropriately configured to be suitable for a frequency band to ensure isolation between the first antenna 401 and the second antenna 402 . .
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a connection between antennas 401 and 402 by the antenna control module 410 of FIG. 4 according to an embodiment.
  • the two antennas 401 and 402 may be directly connected through the first line 421 by the operation of the first switch 411 and the second switch 412 .
  • the first antenna 401 may be connected to the second antenna 402 through the first path 501 formed of the first switch 411 - the first line 421 - the second switch 412. have.
  • the two antennas 401 and 402 may be directly connected through the second line 422 by the operation of the first switch 411 and the second switch 412 .
  • the first antenna 401 may be connected to the second antenna 402 through the second path 502 formed by the first switch 411 - the second line 422 - the second switch 412. have.
  • the two antennas 401 and 402 are connected to a first line 421 and a second line 422 by the operation of the first switch 411 and the second switch 412 .
  • the first antenna 401 includes a first path 501 formed of a first switch 411 - a first line 421 - a second switch 412 and a first switch 411 - a second line. It may be connected to the second antenna 402 through a third path 503 including all of the second paths 502 formed by the (422)-second switch 412 .
  • isolation between the two antennas 401 and 402 in three different frequency bands can be ensured through the three paths 501, 502, and 503 of FIGS. 5 (a) to (c). have.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an antenna control module 610 according to an embodiment.
  • the antenna control module 610 is connected between two antennas 401 and 402 , and the two antennas 401 and 402 are included in the first to fourth antenna modules of FIG. 3 .
  • the antenna control module 410 includes first to fourth antennas connected to two adjacent antennas 401 and 402 among the antennas included in the first to fourth antenna modules of FIG. 3 . It may be one of the three antenna control modules 352 , 354 , 356 .
  • a first switch 411 having one end connected to the first antenna 401, a second switch 412 having one end connected to the second antenna 402, and parallel between the first switch 411 and the second switch 412
  • a first line 421 and a second line 422 connected to It may be configured as a third switch 513 connecting the 422 in parallel.
  • the first line 421 has one end connected to the other side of the first switch 411 and the other end connected to the other side of the second switch 412 , and the second line 422 is connected to the other side of the first switch 411 .
  • One end may be connected and the other end may be connected to the other end of the second switch 412 . That is, the first antenna 401, the first switch 411, the first line 421, the second switch 412, and the second antenna 402 are connected, the first antenna 401, the first switch 411 , the second line 422 , the second switch 412 , and the second antenna 402 may be connected to each other. Also, the first line 421 and the second line 422 may be connected to each other by the operation of the third switch 613 .
  • the first switch 411 and the second switch 412 may operate to connect the first antenna 401 and the second antenna 402 through at least one of the first line 421 and the second line 422 .
  • the third switch 613 may operate to connect the first antenna 401 and the second antenna 402 through at least a portion of the first line 421 and at least a portion of the second line 422 .
  • the first line 421 and the second line 422 may be neutralization lines.
  • the length, thickness, and shape of the first line 421 and the second line 422 may be appropriately configured to be suitable for a frequency band to ensure isolation between the first antenna 401 and the second antenna 402 .
  • the location of the third switch 613 may also be disposed at an appropriate location suitable for a frequency band to ensure isolation between the first antenna 401 and the second antenna 402 .
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a connection between antennas 401 and 402 by the antenna control module 610 of FIG. 6 according to an embodiment.
  • the two antennas 401 and 402 are connected to the first line 421 by the operation of the first switch 411 , the second switch 412 , and the third switch 613 . It may be directly connected through a portion of the second line 422 and a portion of the second line 422 .
  • the first antenna 401 is formed of a first switch 411 - a portion of the second line 422 - a third switch 613 - a portion of the first line 421 - a second switch 412 It may be connected to the second antenna 402 through the fourth path 704 to be.
  • the two antennas 401 and 402 are connected to the first line 421 by the operation of the first switch 411 , the second switch 412 , and the third switch 613 . It may be directly connected through a portion of the second line 422 and a portion of the second line 422 .
  • the first antenna 401 is formed of a first switch 411 - a portion of the first line 421 - a third switch 613 - a portion of the second line 422 - a second switch 412 It may be connected to the second antenna 402 through the fifth path 705 to be.
  • the two antennas 401 and 402 are connected to the first line 421 by the operation of the first switch 411 , the second switch 412 , and the third switch 613 . and a second line 422 may be directly connected thereto.
  • the first antenna 401 is a first switch 411 - a portion of the first line 421 and a portion of the second line 422 - a third switch 412 - a portion of the first line 421 and a portion of the second line 422 - may be connected to the second antenna 402 through a sixth path 706 formed by the second switch 412 .
  • a third switch 613 is added compared to the configuration of the antenna control module 410 of FIG. Isolation between the two antennas 401 and 402 can be secured in three different frequency bands, respectively, through the paths 704 , 705 , and 706 . That is, the antenna control module 610 of FIG. 6 may secure isolation between the two antennas 401 and 402 in a total of six frequency bands.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an antenna control module 810 according to an embodiment.
  • the antenna control module 810 is connected between two antennas 401 and 402 , and the two antennas 401 and 402 are included in the first to fourth antenna modules of FIG. 3 . are two adjacent antennas among the used antennas, and the antenna control module 810 includes first to fourth antennas connected to two adjacent antennas 401 and 402 among the antennas included in the first to fourth antenna modules of FIG. 3 . It may be one of the three antenna control modules 352 , 354 , 356 .
  • the antenna control module 810 includes a first switch 811 having one end connected to the first antenna 401 , a second switch 812 having one end connected to the second antenna 402 , and a first switch 811 and a second switch 811 .
  • Two switches 812 may be configured to include a first line 821 , a second line 822 , and a third line 823 .
  • the first line 821 has one end connected to the other side of the first switch 811 and the other end connected to the other side of the second switch 812
  • the second line 822 is connected to the other side of the first switch 811 .
  • One side is connected to the other side of the second switch 812
  • the other side is connected to the other side of the second switch 812
  • the third line 823 has one side connected to the other side of the first switch 811 and the other side connected to the other side of the second switch 812 .
  • the first switch 811 and the second switch 812 are connected to the first antenna 401 and the second antenna ( 402) may operate to be connected.
  • the first line 421 and the second line 422 may be neutralization lines.
  • the first line 821, the second line 822, and the third line 823 provide isolation between the first antenna 401 and the second antenna 402 in the frequency bands of 700 MHz, 900 MHz, and 2100 MHz, respectively.
  • the length, thickness and shape can be configured to secure.
  • the first line 821 , the second line 822 , and the third line 823 may have the same thickness and different lengths. In general, if the thickness of the neutralization line is the same, the isolation frequency is inversely proportional to the length of the line. In FIG. 8 , the length of the first line 821 , the second line 822 , and the third line 823 is long in the order, and the length is increased by the operation of the first switch 811 and the second switch 812 .
  • the two antennas 401 and 402 are connected through the longest first line 821, the 700 MHz band is isolated, and the two antennas 401 and 402 through the second line 822 having an intermediate length.
  • the 900 MHz band is isolated, and when the two antennas 401 and 402 are connected through the shortest third line 823, the 2100 MHz band can be isolated.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a connection between antennas 401 and 402 by the antenna control module 910 according to an embodiment.
  • the antenna control module 910 includes a third switch 931 and a fourth switch between the second line 822 and the third line 823 . 932 may be further connected, and the remaining configurations may be the same as those of the antenna control module 810 of FIG. 8 .
  • the seventh path 907 has a shorter path compared to that in which the first antenna 401 and the second antenna 402 are connected through only the second line 822 , and in one embodiment, the second line 822 is connected to the second line 822 .
  • the 1800 MHz band which is a frequency greater than the isolated frequency 900 MHz, can be isolated.
  • the seventh path 907 has a longer path compared to that the first antenna 401 and the second antenna 402 are connected through only the third line 823, and in one embodiment, the third line 823
  • the 1800 MHz band which is a lower frequency than the 2100 MHz isolated frequency, can be isolated.
  • the eighth path 908 has a longer path compared to that the first antenna 401 and the second antenna 402 are connected through only the second line 822 , and in one embodiment, connects the second line 822 .
  • the 850 MHz band which is a lower frequency than the isolated frequency 900 MHz, can be isolated.
  • the eighth path 908 has a longer path compared to that the first antenna 401 and the second antenna 402 are connected through only the third line 823, and in one embodiment, the third line 823
  • the 850 MHz band which is a lower frequency than the 2100 MHz isolated frequency, can be isolated.
  • the eighth path 908 is longer than that in which the first antenna 401 and the second antenna 402 are connected through the seventh path 907 , and in one embodiment, the seventh path 907 .
  • the 850 MHz band which is a lower frequency than the isolated frequency of 1800 MHz, can be isolated through .
  • FIG. 9 illustrates a case in which the third switch 931 and the fourth switch 932 are additionally connected between the second line 822 and the third line 823, but the first line 821 and the third A parallel switch may be added to the line 823 or between the first line 821 and the second line 822 , and the thickness, number, length, and position and number of parallel switches of the line depend on the frequency to be isolated between adjacent antennas. It can be configured in various ways depending on the
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of an antenna control module 1010 according to an embodiment.
  • the antenna control module 1010 arranges first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 and 1024 between the first antenna 401 and the second antenna 402 , and the first A first switch 1011 between one side of the first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 , 1024 and the first antenna 401 , the first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 , 1024 It may be configured by connecting the second switch 1012 between the other side and the second antenna 402 .
  • a plurality of parallel switches 1031 to 1036 may be disposed between each of the lines 1021 , 1022 , 1023 , and 1024 .
  • the first switch 1011 , the second switch 1012 , and the plurality of parallel switches 1031 to 1036 are at least one formed through at least one of the first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 and 1024 . It may operate so that the first antenna 401 and the second antenna 402 are connected through the path of .
  • the antenna control module 1010 may be configured in the form of a single chip, and various external lines 1041 and 1042 may be applied using the spare input/output terminal (AUX) of the chip, and thus the isolation frequency is tuned. can do.
  • AUX spare input/output terminal
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of an antenna control module 1110 according to an embodiment.
  • the antenna control module 1110 arranges first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 and 1024 between the first antenna 401 and the second antenna 402 , and the first A first switch 1011 is connected between one side of the first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 , and 1024 and the first antenna 401 , and the first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 , 1024 ) may be configured such that the second switch 1012 is connected between the other side and the second antenna 402 .
  • a plurality of parallel switches 1131 to 1136 may be disposed between the respective lines 1021 , 1022 , 1023 , and 1024 .
  • the first switch 1011 , the second switch 1012 , and the plurality of parallel switches 1131 to 1136 are at least formed through at least one of the first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 and 1024 . It may operate so that the first antenna 401 and the second antenna 402 are connected through one path.
  • the antenna control module 1110 may be configured in the form of a single chip, and various external lines 1041 and 1042 may be applied using the spare input/output terminal (AUX) of the chip, and thus the isolation frequency is tuned. can do.
  • AUX spare input/output terminal
  • the arrangement of the parallel switches 1131 to 1136 of the antenna control module 1110 of FIG. 11 is different from that of the parallel switches 1031 through 1036 of FIG. 10 .
  • the first antenna 401 and the second antenna according to the operation of the first switch 1011 , the second switch 1012 , and the parallel switches 1031 to 1036 or 1131 to 1136 depending on where the parallel switch is disposed in this way Since the path to which the 402 is connected is changed, the frequency isolated between the first antenna 401 and the second antenna 402 may also be changed.
  • the number, shape, thickness, and arrangement and number of parallel switches constituting the antenna control module can be designed and configured in various ways depending on the frequency band to be isolated between adjacent antennas.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an antenna control module 1210 according to an embodiment, and is a diagram illustrating an antenna control module connecting three antennas 401 , 402 , and 403 .
  • the antenna control module 1210 includes a first switch 1211 , a second switch 1212 , and a third switch 1213 connected to one side of three antennas 401 , 402 , and 403 , and first to A plurality of lines 1221 to 1226 connected between the third switches 1211, 1212, and 1213 and parallel switches 1231 to 1233 connecting the plurality of lines 1221 to 1226 in parallel, including can be configured.
  • the first to third switches 1211 , 1212 , and 1213 and the plurality of parallel switches are at least one formed through at least one of the plurality of lines 1221 to 1226 .
  • the first antenna 401 and the second antenna 402 or the first antenna 401 and the third antenna 403 or the second antenna 402 and the third antenna 403 are connected to each other through a path.
  • the thickness, number, length of the lines connected between the first to third switches 1211 , 1212 , and 1213 , and the position and number of parallel switches may be variously configured according to frequencies to be isolated between adjacent antennas.
  • An electronic device may include: a memory; at least one processor; a plurality of antennas including a first antenna and a second antenna adjacent to each other; and a first switch having one end connected to the first antenna, a second switch having one end connected to the second antenna, and first and second lines respectively connected between the first switch and the second switch.
  • a communication circuit comprising an antenna control module configured to include, wherein the at least one processor identifies a frequency band in which the first antenna operates and a frequency band in which the second antenna operates, and from the memory, Corresponds to a first combination of a frequency band in which the first antenna operates and a frequency band in which the second antenna operates among a plurality of paths preset for each combination of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate to select at least one path, and from among the first line and the second line, at least one line corresponding to the selected at least one path is connected to the first antenna and the second antenna. and an operation of the second switch.
  • the at least one path includes a first path formed by a connection between the first switch, the first line, and the second switch, the first switch, the second line, and the second switch. It may be at least one of a second path formed by the connection of two switches and a third path formed by the connection of the first path and the second path.
  • the first antenna is configured to operate in a first frequency band and a second frequency band
  • the second antenna is configured to operate in the first frequency band and a third frequency band
  • the at least one path comprises:
  • the first antenna and the second antenna may be set to be isolated in the first frequency band.
  • the first path, the second path, and the third path may be set such that the first antenna and the second antenna are isolated from each other in different frequency bands.
  • the antenna control module further includes a third switch connecting the first line and the second line in parallel, and the at least one processor is configured to: , select at least one other path corresponding to a second combination of a frequency band in which the first antenna operates and a frequency band in which the second antenna operates, and from among the first line and the second line, the selected at least one path Operations of the first switch, the second switch, and the third switch may be controlled so that at least one line corresponding to one different path is connected to the first antenna and the second antenna.
  • the first antenna is configured to operate in a first frequency band and a second frequency band
  • the second antenna is configured to operate in the second frequency band and a third frequency band
  • the at least one other path may be set such that the first antenna and the second antenna are isolated in the second frequency band
  • the at least one other path includes a first path formed by a connection of the first switch, the first line, and the second switch, the first switch, the second line, and the A second path formed by a connection of a second switch, a third path formed by a connection of the first path and the second path, the first switch, a first portion of the first line, and the third switch , a fourth path formed by a connection between the first portion of the second line and the second switch, the first switch, the second portion of the second line, the third switch, and the second of the first line It may be at least one of a fifth path formed by the connection of the portion and the second switch, and a sixth path formed by connecting the first switch, the first path, and the second path by the third switch. .
  • the first path to the sixth path may be set such that the first antenna and the second antenna in different frequency bands are isolated from each other.
  • the memory includes: a table for mapping combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate and the plurality of paths, an instruction for selecting the at least one path from the mapping table, and the selected A command for controlling operations of the first switch and the second switch based on at least one path may be stored.
  • the memory includes: a table for mapping the plurality of paths and combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate; an instruction for selecting the at least one other path from the mapping table; A command for controlling operations of the first switch, the second switch, and the third switch based on the selected at least one other path may be stored.
  • FIG. 13 is a flowchart 1300 illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
  • the antenna control module may be controlled by the processor 120 or the WLAN IC 322 of the electronic device 101 as shown in FIG. 3 .
  • the antenna control module is configured with two switches and two lines, and when coupling occurs in a frequency band in which two adjacent antennas operate, the processor 120 generates two antenna control modules. A case in which adjacent antennas are electrically connected through a path formed based on the operation of switches and two lines to remove coupling between the antennas is illustrated.
  • the processor 120 may identify a frequency band in which a first antenna adjacent to each other operates and a frequency band in which a second antenna operates among a plurality of antennas included in the electronic device 101 . have.
  • the processor 120 performs, from the memory 120 , a frequency band in which the first antenna operates among a plurality of paths preset for each of combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate. and at least one path corresponding to a combination of a frequency band in which the second antenna operates may be selected.
  • the processor 120 may control the first antenna and the second antenna to be connected through the selected at least one path.
  • the at least one path includes a first switch having one end connected to the first antenna, a second switch having one end connected to the second antenna, and a first switch connected between the first switch and the second switch, respectively. It may be formed by connecting a line and a second line, and in operation 1304 , the processor 120 determines that at least one line corresponding to the selected at least one path among the first line and the second line is selected from the first line and the second line. The operation of the first switch and the second switch may be controlled to be connected to the first antenna and the second antenna.
  • a plurality of routes preset for each of a plurality of frequency bands in which a plurality of antennas operate, a command for selecting the at least one route among the plurality of routes, and operations of the first switch and the second switch A command for controlling the ? may be stored in advance in the memory 120 , and the processor 120 may operate based on the paths and instructions stored in the memory 120 .
  • a mapping table between the combinations of operating frequency bands of the antennas and the paths is stored in the memory 120 , and when the operating frequency bands of the antennas are identified, the processor 120 corresponds to the identified combination of frequency bands. You can apply the path by selecting it from the mapping table.
  • FIG. 14 is a flowchart 1400 illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
  • the antenna control module may be controlled by the processor 120 or the WLAN IC 322 of the electronic device 101 as shown in FIG. 3 . 14 illustrates a case in which the electronic device 101 operates to support the WLAN multiple input/output scheme, and the WLAN IC 322 controls the antenna control module to be isolated by removing coupling between adjacent antennas.
  • the WLAN IC 322 may determine whether the electronic device 101 operates in the WLAN multiple input/output method.
  • the WLAN IC 322 determines whether the electronic device 101 operates in the 2.4 GHz band according to the WLAN multiple input/output scheme. Alternatively, it may be confirmed whether the operation is performed in the 5 GHz band.
  • the WLAN IC 322 When the electronic device 101 operates in the 2.4 GHz band according to the WLAN multiple input/output method, in operation 1403 , the WLAN IC 322 performs the memory 130 according to the frequency band for each communication technology supportable by the electronic device 101 .
  • a path corresponding to 2.4 GHz is selected and applied from among the paths for various isolation frequency bands stored in advance in the , and the antenna control module may operate to isolate a frequency band of 2.4 GHz between adjacent antennas.
  • the WLAN IC 322 When the electronic device 101 does not operate in the 2.4 GHz band according to the WLAN multiple input/output scheme, that is, when it operates in the 5 GHz band, in operation 1404 , the WLAN IC 322 performs a frequency supportable by the electronic device 101 .
  • a path corresponding to 5 GHz is selected and applied from among the paths for isolating various frequency bands pre-stored in the memory 130 according to the band, and the antenna control module operates to isolate the frequency band of 5 GHz between adjacent antennas.
  • the path may be determined by a combination of a plurality of lines and a plurality of switches included in the antenna control module.
  • the WLAN IC 322 may terminate the control operation of the antenna control module in which the electronic device 101 operates according to the WLAN multiple input/output scheme.
  • 15 is a flowchart 1500 illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
  • the antenna control module may be controlled by the processor 120 or the WLAN IC 322 of the electronic device 101 as shown in FIG. 3 . 15 illustrates a case in which the electronic device 101 operates in the WLAN 2.4 GHz band and the antenna control module is controlled by the processor 120 to remove the coupling between the WLNA antenna and the adjacent LTE band 40/41 antenna.
  • LTE band 40 has a frequency band of 2300 to 2400 MHz
  • LTE band 41 may have a frequency band of 2496 to 2690 MHz, so that the LTE band 40/41 antenna is disposed adjacent to the WLAN antenna operating in the 2.4 GHz band. In this case, coupling may occur between adjacent antennas. 14 illustrates a case in which the control is performed to remove coupling between the WLAN antenna and the adjacent LTE band 40/41 antenna in this case.
  • the processor 120 may determine whether the electronic device 101 operates in the 2.4 GHz band using the WLAN antenna.
  • the processor 120 may determine whether the electronic device 101 uses a low-band channel (low CH) of the 2.4 GHz band.
  • low CH low-band channel
  • the processor 120 checks whether the electronic device 101 uses a high-band channel among bands of LTE B40.
  • the processor 120 selects various frequency bands stored in advance in the memory 130 according to frequency bands supportable by the electronic device 101 .
  • a path corresponding to the LTE B40 high-band channel is selected and applied.
  • the antenna control module may operate to isolate a frequency band in which coupling occurs between the WLAN antenna and the LTE antenna.
  • the processor 120 determines that the electronic device 101 Check whether the low-band channel among the bands of LTE B41 is used.
  • the processor 120 selects various frequency bands stored in advance in the memory 130 according to frequency bands supportable by the electronic device 101. Among the paths for isolation, a path corresponding to the low-band channel of LTE B41 is selected and applied. Then, the antenna control module may operate to isolate the low-band channel of the LTE B41 between the WLAN antenna and the LTE antenna.
  • the processor 120 When the electronic device 101 does not operate in the WLAN 2.4 GHz band or operates in the WLAN 2.4 GHz band, but does not operate in the band in which coupling with LTE B40/41 occurs, the processor 120 performs the WLAN 2.4 GHz band The control operation of the antenna control module for isolation may be terminated.
  • the path may be determined by a combination of a plurality of lines and a plurality of switches included in the antenna control module.
  • 16 is a flowchart 1600 illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
  • the antenna control module may be controlled by the processor 120 or the WLAN IC 322 of the electronic device 101 as shown in FIG. 3 . 16 illustrates a case in which the processor 120 controls the antenna control module to remove coupling between adjacent antennas for the ENDC operation when the electronic device 101 operates in an ENDC environment.
  • the processor 120 may determine whether the electronic device 101 operates in the ENDC environment.
  • the processor 120 may identify a frequency band in which the ENDC antenna of the electronic device 101 operates.
  • the ENDC antenna may use the NR communication method and the LTE communication method at the same time, and the frequency band for NR communication may include a low band of 1 GHz or less, a middle band of 1.5 to 2.4 GHz, and a high band of 2.4 GHz or more.
  • the antenna control module may operate to isolate a frequency band between adjacent ENDC antennas.
  • the path may be determined by a combination of a plurality of lines and a plurality of switches included in the antenna control module based on the ENDC operating condition and the structure of the antenna.
  • the processor 120 may end the control operation of the antenna control module based on the ENDC environment.
  • a frequency band in which a first antenna adjacent to each other operates and a frequency band in which a second antenna operates among a plurality of antennas included in the electronic device are selected.
  • the checking operation of a plurality of paths preset for each of combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate, a frequency band in which the first antenna operates and a frequency band in which the second antenna operates selecting at least one path corresponding to one combination, and controlling the first antenna and the second antenna to be connected to each other through the selected at least one path, wherein the at least one path comprises: A first switch having one end connected to a first antenna, a second switch having one end connected to the second antenna, and a first line and a second line connected between the first switch and the second switch, respectively. and the controlling operation includes the first line and the second line such that at least one line corresponding to the selected at least one path is connected to the first antenna and the second antenna. It is possible to control the operation of the switch and the second switch.
  • the at least one path includes a first path formed by a connection between the first switch, the first line, and the second switch, the first switch, the second line, and the second switch. It may be at least one of a second path formed by the connection of two switches and a third path formed by the connection of the first path and the second path.
  • the first antenna is configured to operate in a first frequency band and a second frequency band
  • the second antenna is configured to operate in the first frequency band and a third frequency band
  • the at least one path comprises:
  • the first antenna and the second antenna may be set to be isolated in the first frequency band.
  • the first path, the second path, and the third path may be set such that the first antenna and the second antenna are isolated from each other in different frequency bands.
  • the method further comprises controlling the first antenna and the second antenna to be connected to each other through at least one other path, wherein the at least one other path is a first line connecting the first line and the second line in parallel.
  • the controlling operation includes at least one selected from the first line and the second line.
  • the operation of the first switch, the second switch, and the third switch may be controlled so that at least one line corresponding to a different path of , is connected to the first antenna and the second antenna.
  • the first antenna is configured to operate in a first frequency band and a second frequency band
  • the second antenna is configured to operate in the second frequency band and a third frequency band
  • the at least one other path may be set such that the first antenna and the second antenna are isolated in the second frequency band
  • the at least one other path includes a first path formed by a connection of the first switch, the first line, and the second switch, the first switch, the second line, and the A second path formed by a connection of a second switch, a third path formed by a connection of the first path and the second path, the first switch, a first portion of the first line, and the third switch , a fourth path formed by a connection between the first portion of the second line and the second switch, the first switch, the second portion of the second line, the third switch, and the second of the first line It may be at least one of a fifth path formed by the connection of the portion and the second switch, and a sixth path formed by connecting the first switch, the first path, and the second path by the third switch. .
  • the first path to the sixth path may be set such that the first antenna and the second antenna in different frequency bands are isolated from each other.
  • a command for controlling operations of the first switch and the second switch may be stored in the memory of the electronic device based on .
  • a table for mapping the plurality of paths and combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate, a command for selecting the at least one other path from the mapping table, and the selected at least one other path Commands for controlling operations of the first switch, the second switch, and the third switch may be stored in the memory of the electronic device.
  • the structure of the data used in the above-described embodiment of the present invention may be recorded in a computer-readable recording medium through various means.
  • the computer-readable recording medium includes a storage medium such as a magnetic storage medium (eg, a ROM, a floppy disk, a hard disk, etc.) and an optically readable medium (eg, a CD-ROM, a DVD, etc.).
  • the computer-readable recording medium in which the programs executable in the computer are recorded uses the shared encryption key generated by the electronic device in the process of establishing a connection with the external electronic device in order to update the shared encryption key in the electronic device.
  • performing wireless communication with the external electronic device when the session time of the shared encryption key expires, transmitting an update frame for renewing the expired shared encryption key to the external electronic device, and the shared encryption
  • a program for executing an operation of updating a key and performing an operation of performing wireless communication with the external electronic device by using the updated shared encryption key may be recorded.

Landscapes

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Abstract

An electronic apparatus according to various embodiments of the present invention comprises: a memory; at least one processor; a plurality of antennas comprising a first antenna and a second antenna that are adjacent to each other; and a communication circuit comprising a first switch of which one end is connected to the first antenna, a second switch of which one end is connected to the second antenna, and an antenna control module configured to include a first line and a second line each connected between the first switch and the second switch, wherein the at least one processor may: identify a frequency band in which the first antenna operates and a frequency band in which the second antenna operates; select, from the memory, at least one path corresponding to a first combination of the frequency band in which the first antenna operates and the frequency band in which the second antenna operates, from among a plurality of paths respectively preset for combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate; and control operations of the first switch and the second switch such that at least one line corresponding to the at least one selected path from among the first line and the second line is connected to the first antenna and the second antenna.

Description

안테나를 제어하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치A method for controlling an antenna and an electronic device supporting the same
본 발명의 다양한 실시예들은, 안테나를 제어하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치에 관한 것이다.Various embodiments of the present invention relate to a method for controlling an antenna and an electronic device supporting the same.
무선 통신 시스템은 음성 또는 데이터와 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 최근 정보 통신 기술의 발전과 더불어, 기존의 3G 통신 및 LTE(long term evolution) 통신을 비롯하여, 무선랜(wireless local area network: WLAN), 5G 통신 등 다양한 무선 통신 기술이 개발되고 있다. Wireless communication systems are being widely deployed to provide various types of communication services such as voice or data. With the recent development of information communication technology, various wireless communication technologies such as wireless local area network (WLAN), 5G communication, etc., as well as existing 3G communication and long term evolution (LTE) communication, are being developed.
5G의 통신을 구현하는 방식으로, SA(stand alone) 방식 및 NSA(nonstand alone) 방식이 고려되고 있다. 이 중, SA 방식은 NR(new radio) 시스템만을 이용하는 방식일 수 있으며, NSA 방식은 NR 시스템을 기존의 LTE 시스템과 함께 이용하는 방식일 수 있다. NSA 방식에서, 통신을 위한 전자 장치는, LTE 시스템의 eNB뿐만 아니라, NR 시스템의 gNB를 이용할 수 있다. 사용자 단말이 이종의 통신 시스템을 가능하도록 하는 기술을 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)로 명명하며, 이종 통신 시스템 중 하나가 5G 통신 시스템인 경우의 듀얼 커넥티비티를 ENDC(E-UTRA new radio dual connectivity)로 명명할 수 있다. As a method of implementing 5G communication, a stand alone (SA) method and a nonstand alone (NSA) method are being considered. Among them, the SA method may be a method using only a new radio (NR) system, and the NSA method may be a method using an NR system together with an existing LTE system. In the NSA scheme, an electronic device for communication may use not only the eNB of the LTE system but also the gNB of the NR system. A technology that enables a user terminal to enable heterogeneous communication systems is called dual connectivity, and when one of the heterogeneous communication systems is a 5G communication system, dual connectivity is called ENDC (E-UTRA new radio dual connectivity). can do.
전자 장치가 서로 다른 주파수 대역을 사용하는 다양한 통신 방식을 지원하기 위해서 전자 장치에 실장되는 안테나의 개수가 증가되며 이에 따라 안테나들간의 거리도 가까워질 수 있다. In order for the electronic device to support various communication schemes using different frequency bands, the number of antennas mounted on the electronic device increases, and accordingly, the distance between the antennas may increase.
전자 장치 내의 안테나들은 동일한 공진 주파수를 가지는 경우 인접한 안테나들 간에 커플링(coupling) 현상이 발생할 수 있으며, 이로 인해 안테나의 성능이 열화될 수 있다. When the antennas in the electronic device have the same resonant frequency, a coupling phenomenon may occur between adjacent antennas, which may deteriorate the performance of the antenna.
5G 통신망의 확장으로 통신 서비스 사업자로부터 ENDC에 대한 수 많은 조합에 대한 요구가 지속되고 있으며, 이에 따라 인접한 안테나들 간의 커플링 현상을 방지하기 위해 안테나들을 격리(isolation, 아이솔레이션) 해야 하는 필요성이 더욱 대두될 수 있다. With the expansion of the 5G communication network, the demand for numerous combinations of ENDCs from telecommunication service providers continues, and accordingly, the need to isolate antennas to prevent coupling between adjacent antennas is rising. can be
본 발명의 다양한 실시예들은, 전자 장치 내의 안테나들간의 아이솔레이션을 확보하기 위한 안테나 제어 방법 및 이를 지원하는 전자 장치에 관한 것이다.Various embodiments of the present invention relate to an antenna control method for securing isolation between antennas in an electronic device and an electronic device supporting the same.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The technical problems to be achieved by the present invention are not limited to the technical problems mentioned above, and other technical problems not mentioned can be clearly understood by those of ordinary skill in the art to which the present invention belongs from the description below. There will be.
본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 메모리; 적어도 하나의 프로세서; 서로 인접한 제1 안테나와 제2 안테나를 포함하는 복수의 안테나들; 및 상기 제1 안테나에 일측이 연결되는 제1 스위치, 상기 제2 안테나에 일측이 연결되는 제2 스위치, 및 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치 사이에 각각 연결되는 제1 라인과 제2 라인을 포함하여 구성되는 안테나 제어 모듈을 포함하는 통신회로를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역을 확인하고, 상기 확인된 주파수 대역 중 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나 간에 커플링이 발생하는 제1 주파수 대역을 확인하고, 상기 복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들 각각에 대해 미리 설정된 복수의 경로들 중 상기 제1 주파수 대역에 대응하는 적어도 하나의 경로를 선택하고, 상기 제1 라인 및 상기 제2 라인 중에서, 상기 선택된 적어도 하나의 경로에 대응하는 적어도 하나의 라인이 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 연결되도록 상기 제1 스위치 및 상기 제2 스위치의 동작을 제어할 수 있다.An electronic device according to various embodiments of the present disclosure may include: a memory; at least one processor; a plurality of antennas including a first antenna and a second antenna adjacent to each other; and a first switch having one end connected to the first antenna, a second switch having one end connected to the second antenna, and first and second lines respectively connected between the first switch and the second switch. and a communication circuit including an antenna control module configured to include, wherein the at least one processor identifies a frequency band in which the first antenna and the second antenna operate, and the first of the identified frequency bands Checking a first frequency band in which coupling occurs between the antenna and the second antenna, and corresponding to the first frequency band among a plurality of paths preset for each of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate the first switch to select at least one path, and to connect at least one line corresponding to the selected at least one path from among the first line and the second line to the first antenna and the second antenna; An operation of the second switch may be controlled.
본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 안테나를 제어하는 방법은, 상기 전자 장치에 포함된 복수의 안테나들 중 서로 인접한 제1 안테나와 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역을 확인하는 동작, 상기 확인된 주파수 대역 중 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나 간에 커플링이 발생하는 제1 주파수 대역을 확인하는 동작, 상기 복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들 각각에 대해 미리 설정된 복수의 경로들 중 상기 제1 주파수 대역에 대응하는 적어도 하나의 경로를 선택하는 동작, 및 상기 선택된 적어도 하나의 경로를 통해 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 연결되도록 제어하는 동작을 포함하며, 상기 적어도 하나의 경로는, 상기 제1 안테나에 일측이 연결되는 제1 스위치, 상기 제2 안테나에 일측이 연결되는 제2 스위치, 및 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치 사이에 각각 연결되는 제1 라인 및 제2 라인의 연결에 의해 형성되며, 상기 제어하는 동작은, 상기 제1 라인 및 상기 제2 라인 중에서, 상기 선택된 적어도 하나의 경로에 대응하는 적어도 하나의 라인이 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 연결되도록 상기 제1 스위치 및 상기 제2 스위치의 동작을 제어할 수 있다.A method of controlling an antenna in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure includes: checking a frequency band in which a first antenna and a second antenna adjacent to each other from among a plurality of antennas included in the electronic device operate; Checking a first frequency band in which coupling occurs between the first antenna and the second antenna among the identified frequency bands, and a plurality of paths preset for each of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate selecting at least one path corresponding to the first frequency band, and controlling the first antenna and the second antenna to be connected through the selected at least one path, The path includes a first switch having one end connected to the first antenna, a second switch having one end connected to the second antenna, and first and second lines respectively connected between the first switch and the second switch. It is formed by the connection of lines, and the controlling operation includes connecting at least one line corresponding to the selected at least one path among the first line and the second line to the first antenna and the second antenna. The operation of the first switch and the second switch may be controlled so as to be possible.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 안테나 제어 방법 및 이를 지원하기 위한 전자 장치는, 인접한 안테나들이 다중 대역 및 광대역을 지원하는 조건에서 안테나들간의 아이솔레이션을 확보함으로써 안테나의 성능을 향상시킬 수 있다. An antenna control method according to various embodiments of the present disclosure and an electronic device for supporting the same may improve antenna performance by securing isolation between antennas under a condition that adjacent antennas support multi-band and broadband.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure;
도 2는, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 블록도이다. 2 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments.
도 3은, 일 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.3 is a block diagram of an electronic device according to an exemplary embodiment.
도 4는, 일 실시예에 따른 안테나 제어 모듈을 도시한 도면이다.4 is a diagram illustrating an antenna control module according to an embodiment.
도 5는, 일 실시예에 따른 도 4의 안테나 제어 모듈에 의한 안테나들간의 연결을 도시한 도면이다.5 is a diagram illustrating a connection between antennas by the antenna control module of FIG. 4 according to an embodiment.
도 6은, 일 실시예에 따른 안테나 제어 모듈을 도시한 도면이다.6 is a diagram illustrating an antenna control module according to an embodiment.
도 7은, 일 실시예에 따른 도 6의 안테나 제어 모듈에 의한 안테나들간의 연결을 도시한 도면이다.7 is a diagram illustrating a connection between antennas by the antenna control module of FIG. 6 according to an exemplary embodiment.
도 8은, 일 실시예에 따른 안테나 제어 모듈을 도시한 도면이다.8 is a diagram illustrating an antenna control module according to an embodiment.
도 9는, 일 실시예에 따른 안테나 제어 모듈에 의한 안테나들간의 연결을 도시한 도면이다.9 is a diagram illustrating a connection between antennas by an antenna control module according to an exemplary embodiment.
도 10은, 일 실시예에 따른 안테나 제어 모듈을 도시한 도면이다.10 is a diagram illustrating an antenna control module according to an embodiment.
도 11은, 일 실시예에 따른 안테나 제어 모듈을 도시한 도면이다.11 is a diagram illustrating an antenna control module according to an embodiment.
도 12는, 일 실시예에 따른 안테나 제어 모듈을 도시한 도면이다.12 is a diagram illustrating an antenna control module according to an embodiment.
도 13은, 일 실시예에 따른, 안테나 제어 모듈의 제어 동작을 도시한 흐름도이다.13 is a flowchart illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
도 14는, 일 실시예에 따른, 안테나 제어 모듈의 제어 동작을 도시한 흐름도이다.14 is a flowchart illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
도 15는, 일 실시예에 따른, 안테나 제어 모듈의 제어 동작을 도시한 흐름도이다. 15 is a flowchart illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
도 16은, 일 실시예에 따른, 안테나 제어 모듈의 제어 동작을 도시한 흐름도이다.16 is a flowchart illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
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. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 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 구성요소들이 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.Referring to FIG. 1 , in a network environment 100 , an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with at least one of the electronic device 104 and the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 . According to an embodiment, the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 . In some embodiments, 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 . In some embodiments, some of these components (eg, sensor module 176 , camera module 180 , or antenna module 197 ) are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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.The processor 120, for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in , process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 . According to an embodiment, the processor 120 is 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) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor). For example, when the electronic device 101 includes the main processor 121 and the sub-processor 123 , the sub-processor 123 uses less power than the main processor 121 or is set to be specialized for a specified function. can The auxiliary processor 123 may be implemented separately from or as a part of the main processor 121 .
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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. The secondary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states. According to an embodiment, the coprocessor 123 (eg, an image signal processor or a communication processor) may be implemented as part of another functionally related component (eg, the camera module 180 or the communication module 190). have. According to an embodiment, the auxiliary processor 123 (eg, a neural network processing unit) may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model. Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which 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 above, but is not limited to the above example. The artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
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. The memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ) of the electronic device 101 . The data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto. The memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
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. 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 .
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. The input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 . The input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
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. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.The sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 . The sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. The speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback. The receiver can be used to receive incoming calls. According to an embodiment, the receiver may be implemented separately from or as a part of the speaker.
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. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다. The display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 . The display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device. According to an embodiment, the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 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.The audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 . The electronic device 102) (eg, a speaker or headphones) may output a sound.
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. 일 실시예에 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. The sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do. According to an embodiment, the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
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. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.The interface 177 may support one or more specified protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ). According to an embodiment, 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.
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. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.The connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ). According to an embodiment, 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).
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. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.The haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense. According to an embodiment, the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.The camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.The power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 . According to an embodiment, the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.The battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 . According to one embodiment, battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
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. 일 실시예에 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. The communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel. The communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication. According to one embodiment, 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, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module). A corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN). These various types of communication modules may be integrated into one component (eg, a single chip) or may be implemented as a plurality of components (eg, multiple chips) separate from each other. 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 . The electronic device 101 may be identified or authenticated.
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. 일 실시예에 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.The wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR). NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)). 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 techniques for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna. The wireless communication module 192 may support various requirements defined in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ). According to an embodiment, the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: Downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) can be supported.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 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. The antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device). According to an embodiment, the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern. According to an embodiment, the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna. According to some embodiments, other components (eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)) other than the radiator may be additionally formed as a part of the antenna module 197 .
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 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.According to various embodiments, the antenna module 197 may form a mmWave antenna module. According to one embodiment, the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, underside) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
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.At least some of the components are connected to each other through a communication method between peripheral devices (eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)) and a signal ( e.g. commands or data) can be exchanged with each other.
일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. According to an embodiment, the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 . Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 . According to an embodiment, all or part of the operations performed by the electronic device 101 may be executed by one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 . For example, when the electronic device 101 needs to perform a function or service automatically or in response to a request from a user or other device, the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself. Alternatively or additionally, one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service. One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 . The electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request. For this purpose, for example, 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. In another embodiment, the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device. The server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to an embodiment, the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 . The electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
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.The electronic device according to various embodiments disclosed in this document may have various types of devices. 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 device. The electronic device according to the embodiment of the present document is not limited to the above-described devices.
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.The various embodiments of this document and terms used therein are not intended to limit the technical features described in this document to specific embodiments, but it should be understood to include various modifications, equivalents, or substitutions of the embodiments. In connection with the description of the drawings, like reference numerals may be used for similar or related components. The singular form of the noun corresponding to the item may include one or more of the item, unless the relevant context clearly dictates otherwise. As used herein, "A or B", "at least one of A and B", "at least one of A or B", "A, B or C", "at least one of A, B and C", and "A , B, or C," each of which may include any one of the items listed together in the corresponding one of the phrases, or all possible combinations thereof. Terms such as "first", "second", or "first" or "second" may simply be used to distinguish an element from other elements in question, and may refer elements to other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
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, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다. The term “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, logic block, component, or circuit. can be used as A module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions. For example, according to an embodiment, the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
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.Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101). may be implemented as software (eg, the program 140) including For example, the processor (eg, the processor 120 ) of the device (eg, the electronic device 101 ) may call at least one of the one or more instructions stored from the storage medium and execute it. This makes it possible for the device to be operated to perform at least one function according to the called at least one command. 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. Here, 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
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: 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.According to one embodiment, the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided in a computer program product (computer program product). Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities. The computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly or online between smartphones (eg: smartphones). In the case of online distribution, at least a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
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.According to various embodiments, each component (eg, a module or a program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have. According to various embodiments, one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added. Alternatively or additionally, a plurality of components (eg, a module or a program) may be integrated into one component. In this case, the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. . According to various embodiments, operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. , or one or more other operations may be added.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 복수개의 셀룰러 네트워크들을 포함하는 네트워크 환경에서의 전자 장치(101)의 블록도(200)이다. FIG. 2 is a block diagram 200 of an electronic device 101 in a network environment including a plurality of cellular networks, according to various embodiments.
도 2를 참조하면, 전자 장치(101)는 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제 2 RFIC(224), 제 3 RFIC(226), 제 4 RFIC(228), 제 1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제 2 RFFE(234), 제 1 안테나 모듈(242), 제 2 안테나 모듈(244), 및 안테나(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 제 2 네트워크(199)는 제 1 셀룰러 네트워크(292)와 제 2 셀룰러 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 제 2 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 RFIC(222), 제 2 RFIC(224), 제 4 RFIC(228), 제 1 RFFE(232), 및 제 2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제 4 RFIC(228)는 생략되거나, 제 3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다. Referring to FIG. 2 , the electronic device 101 includes a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222 , a second RFIC 224 , and a third RFIC 226 , a fourth RFIC 228 , a first radio frequency front end (RFFE) 232 , a second RFFE 234 , a first antenna module 242 , a second antenna module 244 , and an antenna (248). The electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 . The second network 199 may include a first cellular network 292 and a second cellular network 294 . According to another embodiment, the electronic device 101 may further include at least one component among the components illustrated in FIG. 1 , and the second network 199 may further include at least one other network. According to one embodiment, a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , a fourth RFIC 228 , a first RFFE 232 , and the second RFFE 234 may form at least a part of the wireless communication module 192 . According to another embodiment, the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as a part of the third RFIC 226 .
제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 1 셀룰러 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제 1 셀룰러 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네크워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제 2 셀룰러 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네크워크 통신을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 인터페이스(미도시)에 의해 직접적으로 또는 간접적으로 서로 연결되어, 어느 한 방향으로 또는 양 방향으로 데이터 또는 제어 신호를 제공하거나 받을 수 있다.The first communication processor 212 may support establishment of a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292 and legacy network communication through the established communication channel. According to various embodiments, the first cellular network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network. The second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 , and a 5G network through the established communication channel communication can be supported. According to various embodiments, the second cellular network 294 may be a 5G network defined by 3GPP. Additionally, according to an embodiment, the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 . 5G network communication through the establishment of a communication channel and the established communication channel can be supported. According to one embodiment, the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package. According to various embodiments, the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120 , the coprocessor 123 , or the communication module 190 . have. According to one embodiment, the first communication processor 212 and the second communication processor 214 are directly or indirectly connected to each other by an interface (not shown) to provide data or control signals in either or both directions. may provide or receive
제 1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제 1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 라디오 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제 1 안테나 모듈(242))를 통해 제 1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제 1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.The first RFIC 222, when transmitting, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 from about 700 MHz to about 700 MHz used for the first cellular network 292 (eg, a legacy network). It can be converted to a radio frequency (RF) signal of 3 GHz. Upon reception, an RF signal is obtained from a first cellular network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, a first antenna module 242), and an RFFE (eg, a first RFFE 232) It can be preprocessed through The first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
제 2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제 2 안테나 모듈(244))를 통해 제 2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제 2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. The second RFIC 224, when transmitting, uses the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second cellular network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter, 5G Sub6 RF signal) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less). Upon reception, a 5G Sub6 RF signal is obtained from a second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, second antenna module 244 ), and an RFFE (eg, second RFFE 234 ) ) can be preprocessed. The second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding one of the first communication processor 212 or the second communication processor 214 .
제 3 RFIC(226)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제 3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 3 RFFE(236)는 제 3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.The third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second cellular network 294 (eg, 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal). Upon reception, a 5G Above6 RF signal may be obtained from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and pre-processed via a third RFFE 236 . The third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 . According to one embodiment, the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
전자 장치(101)는, 일실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제 4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 4 RFIC(228)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제 3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제 3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제 4 RFIC(228)는 IF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.According to an embodiment, the electronic device 101 may include the fourth RFIC 228 separately from or as at least a part of the third RFIC 226 . In this case, the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter, IF signal) of an intermediate frequency band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226 . The third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal. Upon reception, the 5G Above6 RF signal may be received from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and converted to an IF signal by the third RFIC 226 . have. The fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal for processing by the second communication processor 214 .
일시예에 따르면, 제 1 RFIC(222)와 제 2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 1 RFFE(232)와 제 2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일시예에 따르면, 제 1 안테나 모듈(242) 또는 제 2 안테나 모듈(244)중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.According to an embodiment, the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package. According to an embodiment, the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as a single chip or at least a part of a single package. According to an example, at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or may be combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
일실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제 3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제 1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제 1 서브스트레이트와 별도의 제 2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제 3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제 3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제 2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.According to an embodiment, the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 . For example, the wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on the first substrate (eg, main PCB). In this case, the third RFIC 226 is located in a partial area (eg, the bottom surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another partial region (eg, the top surface). is disposed, the third antenna module 246 may be formed. By disposing the third RFIC 226 and the antenna 248 on the same substrate, it is possible to reduce the length of the transmission line therebetween. This, for example, can reduce loss (eg, attenuation) of a signal in a high-frequency band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) used for 5G network communication by the transmission line. Accordingly, the electronic device 101 may improve the quality or speed of communication with the second cellular network 294 (eg, a 5G network).
일시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘레멘트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제 3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제 3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘레멘트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘레멘트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘레멘트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.According to an example, the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that can be used for beamforming. In this case, the third RFIC 226 may include, for example, as a part of the third RFFE 236 , a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements. During transmission, each of the plurality of phase shifters 238 may transform the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element. . Upon reception, each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through a corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
제 2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제 1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: Stand-Alone (SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: Non-Stand Alone (NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.The second cellular network 294 (eg, 5G network) may be operated independently (eg, Stand-Alone (SA)) or connected to the first cellular network 292 (eg, legacy network). Example: Non-Stand Alone (NSA)). For example, the 5G network may have only an access network (eg, 5G radio access network (RAN) or next generation RAN (NG RAN)), and may not have a core network (eg, next generation core (NGC)). In this case, after accessing the access network of the 5G network, the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network. Protocol information for communication with a legacy network (eg, LTE protocol information) or protocol information for communication with a 5G network (eg, New Radio (NR) protocol information) is stored in the memory 230, and other components (eg, processor 120 , the first communication processor 212 , or the second communication processor 214 ).
도 3은, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 블록도이다. 3 is a block diagram of an electronic device 101 according to an exemplary embodiment.
도 3을 참조하면, 전자 장치(101)는, 도 2의 전자 장치(101)의 구성에, 제1 안테나 제어 모듈(352)과 제2 안테나 제어 모듈(354)을 더 포함할 수 있다. Referring to FIG. 3 , the electronic device 101 may further include a first antenna control module 352 and a second antenna control module 354 in the configuration of the electronic device 101 of FIG. 2 .
제1 안테나 제어 모듈(352)은 무선 통신 모듈(192)과 제1 안테나 모듈(242) 및 제2 안테나 모듈(244) 사이에 연결되며, 제1 안테나 모듈(242) 및 제2 안테나 모듈(244)에 포함된 안테나들 간 또는 제1 안테나 모듈(242) 및 제2 안테나 모듈(244)에 포함된 안테나와 인접한 안테나 간에 발생하는 간섭 신호를 제거하여 안테나들 간의 아이솔레이션을 확보할 수 있다. The first antenna control module 352 is connected between the wireless communication module 192 and the first antenna module 242 and the second antenna module 244 , and the first antenna module 242 and the second antenna module 244 . ), or between the antennas included in the first antenna module 242 and the second antenna module 244 and an adjacent antenna, an interference signal generated between the antennas may be removed to secure isolation between the antennas.
제2 안테나 제어 모듈(352)은 제3 RFIC(226)와 안테나(248) 사이에 연결되며, 안테나(248) 간 또는 안테나(248)와 인접한 안테나 간에 발생하는 간섭 신호를 제거하여 안테나들 간의 아이솔레이션을 확보할 수 있다. The second antenna control module 352 is connected between the third RFIC 226 and the antenna 248, and isolates the antennas by removing an interference signal generated between the antennas 248 or between the antenna 248 and an adjacent antenna. can be obtained
일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, WLAN IC(322)와 제4 안테나 모듈(346)을 더 포함할 수 있으며 WLAN IC(322)는 무선 통신 모듈(192)에 포함될 수 있다. 이런 경우, 프로세서(120)의 제어에 따라 WLAN IC(322)는 제1 네트워크(198)와의 WLAN 통신에 사용될 주파수 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신을 지원할 수 있다. According to an embodiment, the electronic device 101 may further include a WLAN IC 322 and a fourth antenna module 346 , and the WLAN IC 322 may be included in the wireless communication module 192 . In this case, under the control of the processor 120 , the WLAN IC 322 may support establishment of a communication channel of a frequency band to be used for WLAN communication with the first network 198 and communication through the established communication channel.
일실시예에 따르면, 제4 안테나 모듈(346)은 복수의 안테나들(348) 및 WLAN IC(322)와 안테나들(348) 사이에 연결된 제3 안테나 제어 모듈(356)을 포함하도록 구성될 수 있다. According to one embodiment, the fourth antenna module 346 may be configured to include a plurality of antennas 348 and a third antenna control module 356 connected between the WLAN IC 322 and the antennas 348 . have.
일실시예에 따르면, WLAN IC(322)가 다중 입출력 기술을 지원하는 경우, WLAN(292)에서 사용되는 주파수 대역, 예를 들면 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 대역에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 프로세서(120)에 의해 상기 복수의 안테나들(348)로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 WLAN IC(322)와 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. According to an embodiment, when the WLAN IC 322 supports multiple input/output technology, at least one antenna suitable for a frequency band used in the WLAN 292, for example, a 2.4 GHz, 5 GHz, or 6 GHz band, It may be selected from the plurality of antennas 348 by the processor 120 . A signal or power may be transmitted or received between the WLAN IC 322 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
제1 내지 제3 안테나 제어 모듈들(352, 354, 356)의 상세 구성에 대하여는 후술하도록 한다.Detailed configurations of the first to third antenna control modules 352 , 354 , and 356 will be described later.
도 4는, 일 실시예에 따른 안테나 제어 모듈(410)을 도시한 도면이다.4 is a diagram illustrating an antenna control module 410 according to an embodiment.
도 4를 참조하면, 안테나 제어 모듈(410)은 두 개의 안테나들(401, 402) 사이에 연결되며, 두 개의 안테나들(401, 402)는 도 3의 제1 내지 제4 안테나 모듈들에 포함된 안테나들 중 인접한 두 개의 안테나들이고, 안테나 제어 모듈(410)은 도 3의 제1 내지 제4 안테나 모듈들에 포함된 안테나들 중 인접한 두 개의 안테나들(401, 402)에 연결된 제1 내지 제3 안테나 제어 모듈들(352, 354, 356) 중 하나일 수 있다. Referring to FIG. 4 , the antenna control module 410 is connected between two antennas 401 and 402 , and the two antennas 401 and 402 are included in the first to fourth antenna modules of FIG. 3 . two adjacent antennas among the used antennas, and the antenna control module 410 includes first to fourth antennas connected to two adjacent antennas 401 and 402 among the antennas included in the first to fourth antenna modules of FIG. 3 . It may be one of the three antenna control modules 352 , 354 , 356 .
안테나 제어 모듈(410)은 제1 안테나(401)에 일측이 연결된 제1 스위치(411), 제2 안테나(402)에 일측이 연결된 제2 스위치(412), 및 제1 스위치(411)과 제2 스위치(412) 사이에 병렬로 연결되는 제1 라인(421)과 제2 라인(422)으로 구성될 수 있다. 제1 라인(421)은 제1 스위치(411)의 타측에 일측이 연결되고 제2 스위치(412)의 타측에 타측이 연결되며, 제2 라인(422)은 제1 스위치(411)의 타측에 일측이 연결되고 제2 스위치(412)의 타측에 타측이 연결될 수 있다. 즉, 제1 안테나(401), 제1 스위치(411), 제1 라인(421), 제2 스위치(412) 및 제2 안테나(402)가 연결되며, 제1 안테나(401), 제1 스위치(411), 제2 라인(422), 제2 스위치(412) 및 제2 안테나(402)가 연결될 수 있다. The antenna control module 410 includes a first switch 411 having one end connected to the first antenna 401 , a second switch 412 having one end connected to the second antenna 402 , and the first switch 411 and the second switch 411 . It may include a first line 421 and a second line 422 connected in parallel between the two switches 412 . The first line 421 has one end connected to the other side of the first switch 411 and the other end connected to the other side of the second switch 412 , and the second line 422 is connected to the other side of the first switch 411 . One end may be connected and the other end may be connected to the other end of the second switch 412 . That is, the first antenna 401, the first switch 411, the first line 421, the second switch 412, and the second antenna 402 are connected, the first antenna 401, the first switch 411 , the second line 422 , the second switch 412 , and the second antenna 402 may be connected to each other.
제1 스위치(411)와 제2 스위치(412)는 제1 라인(421)과 제2 라인(422) 중 적어도 하나를 통해 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402)가 연결되도록 동작할 수 있다. 제1 라인(421)과 제2 라인(422)은 뉴트럴라이제이션 라인(neutralization line)일 수 있다. 뉴트럴라이제이션 라인은 라인의 형상, 두께, 길이 등을 통해 라인을 따라 흐르는 전류를 제어하여 특정 주파수에 대한 경로 상의 신호 특성을 제어할 수 있으며, 이에 따라 특정 주파수 대역에서의 안테나들간의 커플링이 감소되기 때문에 안테나들간의 아이솔레이션이 확보될 수 있다. 제1 라인(421)과 제2 라인(422)은 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402) 간에 아이솔레이션을 확보하고자 하는 주파수 대역에 적합하도록 적절하게 길이, 두께 및 형태가 구성될 수 있다. The first switch 411 and the second switch 412 may operate to connect the first antenna 401 and the second antenna 402 through at least one of the first line 421 and the second line 422 . can The first line 421 and the second line 422 may be neutralization lines. The neutralization line can control the signal characteristics on the path for a specific frequency by controlling the current flowing along the line through the shape, thickness, length, etc. of the line, so that coupling between antennas in a specific frequency band is reduced. Since it is reduced, isolation between the antennas can be ensured. The length, thickness, and shape of the first line 421 and the second line 422 may be appropriately configured to be suitable for a frequency band to ensure isolation between the first antenna 401 and the second antenna 402 . .
도 5는 일 실시예에 따른 도 4의 안테나 제어 모듈(410)에 의한 안테나들(401, 402)간의 연결을 도시한 도면이다.FIG. 5 is a diagram illustrating a connection between antennas 401 and 402 by the antenna control module 410 of FIG. 4 according to an embodiment.
도 5의 (a)를 참조하면, 두 개의 안테나들(401, 402)은 제1 스위치(411) 및 제2 스위치(412)의 동작에 의해 제1 라인(421)을 통해 직접적으로 연결될 수 있다. 이런 경우, 제1 안테나(401)는 제1 스위치(411)-제1 라인(421)-제2 스위치(412)로 형성되는 제1 경로(501)를 통해 제2 안테나(402)와 연결될 수 있다. Referring to FIG. 5A , the two antennas 401 and 402 may be directly connected through the first line 421 by the operation of the first switch 411 and the second switch 412 . . In this case, the first antenna 401 may be connected to the second antenna 402 through the first path 501 formed of the first switch 411 - the first line 421 - the second switch 412. have.
도 5의 (b)를 참조하면, 두 개의 안테나들(401, 402)은 제1 스위치(411) 및 제2 스위치(412)의 동작에 의해 제2 라인(422)을 통해 직접적으로 연결될 수 있다. 이런 경우, 제1 안테나(401)는 제1 스위치(411)-제2 라인(422)-제2 스위치(412)로 형성되는 제2 경로(502)를 통해 제2 안테나(402)와 연결될 수 있다. Referring to FIG. 5B , the two antennas 401 and 402 may be directly connected through the second line 422 by the operation of the first switch 411 and the second switch 412 . . In this case, the first antenna 401 may be connected to the second antenna 402 through the second path 502 formed by the first switch 411 - the second line 422 - the second switch 412. have.
도 5의 (c)를 참조하면, 두 개의 안테나들(401, 402)은 제1 스위치(411) 및 제2 스위치(412)의 동작에 의해 제1 라인(421)과 제2 라인(422)을 통해 직접적으로 연결될 수 있다. 이런 경우, 제1 안테나(401)는 제1 스위치(411)-제1 라인(421)-제2 스위치(412)로 형성되는 제1 경로(501) 및 제1 스위치(411)-제2 라인(422)-제2 스위치(412)로 형성되는 제2 경로(502)를 모두 포함하는 제3 경로(503)를 통해 제2 안테나(402)와 연결될 수 있다. Referring to FIG. 5C , the two antennas 401 and 402 are connected to a first line 421 and a second line 422 by the operation of the first switch 411 and the second switch 412 . can be directly connected through In this case, the first antenna 401 includes a first path 501 formed of a first switch 411 - a first line 421 - a second switch 412 and a first switch 411 - a second line. It may be connected to the second antenna 402 through a third path 503 including all of the second paths 502 formed by the (422)-second switch 412 .
일 실시예에 따르면, 도 5의(a) 내지 (c)의 세 가지 경로들(501,502,503)를 통해 각각 다른 세 가지 주파수 대역들에서의 두 개의 안테나들(401, 402)간의 아이솔레이션을 확보할 수 있다. According to an embodiment, isolation between the two antennas 401 and 402 in three different frequency bands can be ensured through the three paths 501, 502, and 503 of FIGS. 5 (a) to (c). have.
도 6은, 일 실시예에 따른 안테나 제어 모듈(610)을 도시한 도면이다.6 is a diagram illustrating an antenna control module 610 according to an embodiment.
도 6을 참조하면, 안테나 제어 모듈(610)은 두 개의 안테나들(401, 402) 사이에 연결되며, 두 개의 안테나들(401, 402)은 도 3의 제1 내지 제4 안테나 모듈들에 포함된 안테나들 중 인접한 두 개의 안테나들이고, 안테나 제어 모듈(410)은 도 3의 제1 내지 제4 안테나 모듈들에 포함된 안테나들 중 인접한 두 개의 안테나들(401, 402)에 연결된 제1 내지 제3 안테나 제어 모듈들(352, 354, 356) 중 하나일 수 있다. Referring to FIG. 6 , the antenna control module 610 is connected between two antennas 401 and 402 , and the two antennas 401 and 402 are included in the first to fourth antenna modules of FIG. 3 . two adjacent antennas among the used antennas, and the antenna control module 410 includes first to fourth antennas connected to two adjacent antennas 401 and 402 among the antennas included in the first to fourth antenna modules of FIG. 3 . It may be one of the three antenna control modules 352 , 354 , 356 .
제1 안테나(401)에 일측이 연결된 제1 스위치(411), 제2 안테나(402)에 일측이 연결된 제2 스위치(412), 제1 스위치(411)과 제2 스위치(412) 사이에 병렬로 연결되는 제1 라인(421)과 제2 라인(422), 및 제1 라인(421)에 일측이 연결되고 제2 라인(422)에 타측이 연결되어 제1 라인(421)과 제2 라인(422)을 병렬로 연결하는 제3 스위치(513)로 구성될 수 있다. A first switch 411 having one end connected to the first antenna 401, a second switch 412 having one end connected to the second antenna 402, and parallel between the first switch 411 and the second switch 412 A first line 421 and a second line 422 connected to It may be configured as a third switch 513 connecting the 422 in parallel.
제1 라인(421)은 제1 스위치(411)의 타측에 일측이 연결되고 제2 스위치(412)의 타측에 타측이 연결되며, 제2 라인(422)은 제1 스위치(411)의 타측에 일측이 연결되고 제2 스위치(412)의 타측에 타측이 연결될 수 있다. 즉, 제1 안테나(401), 제1 스위치(411), 제1 라인(421), 제2 스위치(412) 및 제2 안테나(402)가 연결되며, 제1 안테나(401), 제1 스위치(411), 제2 라인(422), 제2 스위치(412) 및 제2 안테나(402)가 연결될 수 있다. 또한 제3 스위치(613)의 동작에 의해 제1 라인(421)과 제2 라인(422)이 서로 연결될 수 있다. The first line 421 has one end connected to the other side of the first switch 411 and the other end connected to the other side of the second switch 412 , and the second line 422 is connected to the other side of the first switch 411 . One end may be connected and the other end may be connected to the other end of the second switch 412 . That is, the first antenna 401, the first switch 411, the first line 421, the second switch 412, and the second antenna 402 are connected, the first antenna 401, the first switch 411 , the second line 422 , the second switch 412 , and the second antenna 402 may be connected to each other. Also, the first line 421 and the second line 422 may be connected to each other by the operation of the third switch 613 .
제1 스위치(411)와 제2 스위치(412)는 제1 라인(421)과 제2 라인(422) 중 적어도 하나를 통해 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402)가 연결되도록 동작할 수 있다. 제3 스위치(613)는 제1 라인(421)의 적어도 일부와 제2 라인(422)의 적어도 일부를 통해 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402)가 연결되도록 동작할 수 있다. 제1 라인(421)과 제2 라인(422)은 뉴트럴라이제이션 라인(neutralization line)일 수 있다. 제1 라인(421)과 제2 라인(422)은 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402) 간에 아이솔레이션을 확보하고자 하는 주파수 대역에 적합하도록 적절하게 길이, 두께 및 형태가 구성될 수 있다. 제3 스위치(613)의 위치도 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402) 간에 아이솔레이션을 확보하고자 하는 주파수 대역에 적합하도록 적절한 위치에 배치될 수 있다. The first switch 411 and the second switch 412 may operate to connect the first antenna 401 and the second antenna 402 through at least one of the first line 421 and the second line 422 . can The third switch 613 may operate to connect the first antenna 401 and the second antenna 402 through at least a portion of the first line 421 and at least a portion of the second line 422 . The first line 421 and the second line 422 may be neutralization lines. The length, thickness, and shape of the first line 421 and the second line 422 may be appropriately configured to be suitable for a frequency band to ensure isolation between the first antenna 401 and the second antenna 402 . . The location of the third switch 613 may also be disposed at an appropriate location suitable for a frequency band to ensure isolation between the first antenna 401 and the second antenna 402 .
도 7은 일 실시예에 따른 도 6의 안테나 제어 모듈(610)에 의한 안테나들(401, 402)간의 연결을 도시한 도면이다.7 is a diagram illustrating a connection between antennas 401 and 402 by the antenna control module 610 of FIG. 6 according to an embodiment.
도 7의 (a)를 참조하면, 두 개의 안테나들(401, 402)은 제1 스위치(411), 제2 스위치(412) 및 제3 스위치(613)의 동작에 의해 제1 라인(421)의 일부 및 제2 라인(422)의 일부를 통해 직접적으로 연결될 수 있다. 이런 경우, 제1 안테나(401)는 제1 스위치(411)-제2 라인(422)의 일부-제3 스위치(613)-제1 라인(421)의 일부-제2 스위치(412)로 형성되는 제4 경로(704)를 통해 제2 안테나(402)와 연결될 수 있다.Referring to FIG. 7A , the two antennas 401 and 402 are connected to the first line 421 by the operation of the first switch 411 , the second switch 412 , and the third switch 613 . It may be directly connected through a portion of the second line 422 and a portion of the second line 422 . In this case, the first antenna 401 is formed of a first switch 411 - a portion of the second line 422 - a third switch 613 - a portion of the first line 421 - a second switch 412 It may be connected to the second antenna 402 through the fourth path 704 to be.
도 7의 (b)를 참조하면, 두 개의 안테나들(401, 402)은 제1 스위치(411), 제2 스위치(412) 및 제3 스위치(613)의 동작에 의해 제1 라인(421)의 일부 및 제2 라인(422)의 일부를 통해 직접적으로 연결될 수 있다. 이런 경우, 제1 안테나(401)는 제1 스위치(411)-제1 라인(421)의 일부-제3 스위치(613)-제2 라인(422)의 일부-제2 스위치(412)로 형성되는 제5 경로(705)를 통해 제2 안테나(402)와 연결될 수 있다.Referring to FIG. 7B , the two antennas 401 and 402 are connected to the first line 421 by the operation of the first switch 411 , the second switch 412 , and the third switch 613 . It may be directly connected through a portion of the second line 422 and a portion of the second line 422 . In this case, the first antenna 401 is formed of a first switch 411 - a portion of the first line 421 - a third switch 613 - a portion of the second line 422 - a second switch 412 It may be connected to the second antenna 402 through the fifth path 705 to be.
도 7의 (c)를 참조하면, 두 개의 안테나들(401, 402)은 제1 스위치(411), 제2 스위치(412) 및 제3 스위치(613)의 동작에 의해 제1 라인(421) 및 제2 라인(422)을 통해 직접적으로 연결될 수 있다. 이런 경우, 제1 안테나(401)는 제1 스위치(411)-제1 라인(421)의 일부 및 제2 라인(422)의 일부-제3 스위치(412) -제1 라인(421)의 일부 및 제2 라인(422)의 일부-제2 스위치(412)로 형성되는 제6 경로(706)를 통해 제2 안테나(402)와 연결될 수 있다.Referring to FIG. 7C , the two antennas 401 and 402 are connected to the first line 421 by the operation of the first switch 411 , the second switch 412 , and the third switch 613 . and a second line 422 may be directly connected thereto. In this case, the first antenna 401 is a first switch 411 - a portion of the first line 421 and a portion of the second line 422 - a third switch 412 - a portion of the first line 421 and a portion of the second line 422 - may be connected to the second antenna 402 through a sixth path 706 formed by the second switch 412 .
일 실시예에 따르면, 도 6의 안테나 제어 모듈(610)은 도 4의 안테나 제어 모듈(410)의 구성 대비 제3 스위치(613)가 추가됨으로써 도 7의(a) 내지 (c)의 세 가지 경로들(704,705,706)를 통해 추가로 각각 다른 세 가지 주파수 대역에서 두 개의 안테나들(401, 402)간의 아이솔레이션을 확보할 수 있다. 즉, 도 6의 안테나 제어 모듈(610)은 총 6가지 주파수 대역에서 두 개의 안테나들(401, 402)간의 아이솔레이션을 확보할 수 있다.According to one embodiment, in the antenna control module 610 of FIG. 6 , a third switch 613 is added compared to the configuration of the antenna control module 410 of FIG. Isolation between the two antennas 401 and 402 can be secured in three different frequency bands, respectively, through the paths 704 , 705 , and 706 . That is, the antenna control module 610 of FIG. 6 may secure isolation between the two antennas 401 and 402 in a total of six frequency bands.
도 8은 일 실시예에 따른 안테나 제어 모듈(810)을 도시한 도면이다.8 is a diagram illustrating an antenna control module 810 according to an embodiment.
도 8을 참조하면, 안테나 제어 모듈(810)은 두 개의 안테나들(401, 402) 사이에 연결되며, 두 개의 안테나들(401, 402)은 도 3의 제1 내지 제4 안테나 모듈들에 포함된 안테나들 중 인접한 두 개의 안테나들이고, 안테나 제어 모듈(810)은 도 3의 제1 내지 제4 안테나 모듈들에 포함된 안테나들 중 인접한 두 개의 안테나들(401, 402)에 연결된 제1 내지 제3 안테나 제어 모듈들(352, 354, 356) 중 하나일 수 있다.Referring to FIG. 8 , the antenna control module 810 is connected between two antennas 401 and 402 , and the two antennas 401 and 402 are included in the first to fourth antenna modules of FIG. 3 . are two adjacent antennas among the used antennas, and the antenna control module 810 includes first to fourth antennas connected to two adjacent antennas 401 and 402 among the antennas included in the first to fourth antenna modules of FIG. 3 . It may be one of the three antenna control modules 352 , 354 , 356 .
안테나 제어 모듈(810)은 제1 안테나(401)에 일측이 연결된 제1 스위치(811), 제2 안테나(402)에 일측이 연결된 제2 스위치(812), 및 제1 스위치(811)과 제2 스위치(812) 제1 라인(821), 제2 라인(822) 및 제3 라인(823)을 포함하여 구성될 수 있다.The antenna control module 810 includes a first switch 811 having one end connected to the first antenna 401 , a second switch 812 having one end connected to the second antenna 402 , and a first switch 811 and a second switch 811 . Two switches 812 may be configured to include a first line 821 , a second line 822 , and a third line 823 .
제1 라인(821)은 제1 스위치(811)의 타측에 일측이 연결되고 제2 스위치(812)의 타측에 타측이 연결되고, 제2 라인(822)은 제1 스위치(811)의 타측에 일측이 연결되고 제2 스위치(812)의 타측에 타측이 연결되며, 제3 라인(823)은 제1 스위치(811)의 타측에 일측이 연결되고 제2 스위치(812)의 타측에 타측이 연결될 수 있다. The first line 821 has one end connected to the other side of the first switch 811 and the other end connected to the other side of the second switch 812 , and the second line 822 is connected to the other side of the first switch 811 . One side is connected to the other side of the second switch 812 , the other side is connected to the other side of the second switch 812 , and the third line 823 has one side connected to the other side of the first switch 811 and the other side connected to the other side of the second switch 812 . can
제1 스위치(811)와 제2 스위치(812)는 제1 라인(821), 제2 라인(822), 제3 라인(823) 중 적어도 하나를 통해 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402)가 연결되도록 동작할 수 있다. 제1 라인(421)과 제2 라인(422)은 뉴트럴라이제이션 라인(neutralization line)일 수 있다. 제1 라인(821), 제2 라인(822), 제3 라인(823)은 각각 700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz의 주파수 대역에서 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402) 간에 아이솔레이션을 확보하도록 길이, 두께 및 형태가 구성될 수 있다. The first switch 811 and the second switch 812 are connected to the first antenna 401 and the second antenna ( 402) may operate to be connected. The first line 421 and the second line 422 may be neutralization lines. The first line 821, the second line 822, and the third line 823 provide isolation between the first antenna 401 and the second antenna 402 in the frequency bands of 700 MHz, 900 MHz, and 2100 MHz, respectively. The length, thickness and shape can be configured to secure.
일 실시예에서, 제1 라인(821), 제2 라인(822) 및 제3 라인(823)은 두께가 동일하고 길이가 다르게 구성될 수 있다. 일반적으로 뉴트럴라이제이션 라인의 두께가 같은 경우 아이솔레이션 주파수는 라인의 길이에 반비례한다. 도 8에서는 제1 라인(821), 제2 라인(822) 및 제3 라인(823) 순으로 길이가 길게 구성되며, 제1 스위치(811) 및 제2 스위치(812)의 동작에 의해 길이가 가장 긴 제1 라인(821)을 통해 두 개의 안테나들(401, 402)이 연결되는 경우 700 MHz 대역이 아이솔레이션 되고, 중간 길이의 제2 라인(822)을 통해 두 개의 안테나들(401, 402)가 연결되는 경우 900 MHz 대역이 아이솔레이션 되고, 가장 짧은 제3 라인(823)을 통해 두 개의 안테나들(401, 402)이 연결되는 경우 2100 MHz 대역이 아이솔레이션 될 수 있다. In an embodiment, the first line 821 , the second line 822 , and the third line 823 may have the same thickness and different lengths. In general, if the thickness of the neutralization line is the same, the isolation frequency is inversely proportional to the length of the line. In FIG. 8 , the length of the first line 821 , the second line 822 , and the third line 823 is long in the order, and the length is increased by the operation of the first switch 811 and the second switch 812 . When the two antennas 401 and 402 are connected through the longest first line 821, the 700 MHz band is isolated, and the two antennas 401 and 402 through the second line 822 having an intermediate length. When is connected, the 900 MHz band is isolated, and when the two antennas 401 and 402 are connected through the shortest third line 823, the 2100 MHz band can be isolated.
도 9는 일 실시예에 따른 안테나 제어 모듈(910)에 의한 안테나들(401, 402)간의 연결을 도시한 도면이다.9 is a diagram illustrating a connection between antennas 401 and 402 by the antenna control module 910 according to an embodiment.
도 9를 참조하면, 도 8의 안테나 제어 모듈(810)과 비교할 때 안테나 제어 모듈(910)은 제2 라인(822)과 제3 라인(823) 사이에 제3 스위치(931)와 제4 스위치(932)가 추가로 연결될 수 있으며, 나머지 구성들은 도 8의 안테나 제어 모듈(810)과 동일할 수 있다. Referring to FIG. 9 , as compared with the antenna control module 810 of FIG. 8 , the antenna control module 910 includes a third switch 931 and a fourth switch between the second line 822 and the third line 823 . 932 may be further connected, and the remaining configurations may be the same as those of the antenna control module 810 of FIG. 8 .
도 9의 (a)를 참조하면, 제1 스위치(811), 제2 스위치(812) 및 제3 스위치(931)의 동작을 통해, 제1 안테나(401)는, 제1 스위치(811)-제2 라인(822)의 일부-제3 스위치(931)-제3 라인(823)의 일부-제2 스위치(812)로 형성되는 제7 경로(907)를 통해 제2 안테나(402)와 연결될 수 있다. Referring to Figure 9 (a), through the operation of the first switch 811, the second switch 812, and the third switch 931, the first antenna 401, the first switch 811- A portion of the second line 822 - a third switch 931 - a portion of the third line 823 - to be connected to the second antenna 402 through a seventh path 907 formed by the second switch 812 can
제7 경로(907)는 제2 라인(822)만을 통해서 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402)가 연결되는 것과 비교할 때 경로가 짧아지며, 일 실시예에서 제2 라인(822)을 통해서 아이솔레이션 되던 주파수 900 MHz보다 큰 주파수인 1800 MHz 대역이 아이솔레이션 될 수 있다.The seventh path 907 has a shorter path compared to that in which the first antenna 401 and the second antenna 402 are connected through only the second line 822 , and in one embodiment, the second line 822 is connected to the second line 822 . Through this, the 1800 MHz band, which is a frequency greater than the isolated frequency 900 MHz, can be isolated.
또한 제7 경로(907)는 제3 라인(823)만을 통해 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402)가 연결되는 것과 비교할 때 경로가 길어지며, 일 실시예에서 제3 라인(823)을 통해서 아이솔레이션 되던 주파수 2100 MHz보다 작은 주파수인 1800 MHz 대역이 아이솔레이션 될 수 있다. In addition, the seventh path 907 has a longer path compared to that the first antenna 401 and the second antenna 402 are connected through only the third line 823, and in one embodiment, the third line 823 The 1800 MHz band, which is a lower frequency than the 2100 MHz isolated frequency, can be isolated.
도 9의 (b)를 참조하면, 제1 스위치(811), 제2 스위치(812) 및 제4 스위치(932)의 동작을 통해, 제1 안테나(401)는, 제1 스위치(811)-제2 라인(822)의 일부-제4 스위치(932)-제3 라인(823)의 일부-제2 스위치(812)로 형성되는 제8 경로(908)를 통해 제2 안테나(402)와 연결될 수 있다.Referring to Figure 9 (b), through the operation of the first switch 811, the second switch 812 and the fourth switch 932, the first antenna 401, the first switch 811 - A portion of the second line 822 - a fourth switch 932 - a portion of the third line 823 - to be connected to the second antenna 402 through an eighth path 908 formed by the second switch 812 can
제8 경로(908)는 제2 라인(822)만을 통해 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402)가 연결되는 것과 비교할 때 경로가 길어지며, 일 실시예에서 제2 라인(822)을 통해서 아이솔레이션 되던 주파수 900 MHz보다 작은 주파수인 850 MHz 대역이 아이솔레이션 될 수 있다. The eighth path 908 has a longer path compared to that the first antenna 401 and the second antenna 402 are connected through only the second line 822 , and in one embodiment, connects the second line 822 . Through this, the 850 MHz band, which is a lower frequency than the isolated frequency 900 MHz, can be isolated.
또한 제8 경로(908)는 제3 라인(823)만을 통해 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402)가 연결되는 것과 비교할 때 경로가 길어지며, 일 실시예에서 제3 라인(823)을 통해서 아이솔레이션 되던 주파수 2100 MHz보다 작은 주파수인 850 MHz 대역이 아이솔레이션 될 수 있다.In addition, the eighth path 908 has a longer path compared to that the first antenna 401 and the second antenna 402 are connected through only the third line 823, and in one embodiment, the third line 823 The 850 MHz band, which is a lower frequency than the 2100 MHz isolated frequency, can be isolated.
또한 제8 경로(908)는 제7 경로(907)를 통해 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402)가 연결되는 것과 비교할 때 경로가 길어지며, 일 실시예에서 제7 경로(907)을 통해서 아이솔레이션 되던 주파수 1800 MHz보다 작은 주파수인 850 MHz 대역이 아이솔레이션 될 수 있다.In addition, the eighth path 908 is longer than that in which the first antenna 401 and the second antenna 402 are connected through the seventh path 907 , and in one embodiment, the seventh path 907 . The 850 MHz band, which is a lower frequency than the isolated frequency of 1800 MHz, can be isolated through .
도 9에서는 제2 라인(822)과 제3 라인(823) 사이에 제3 스위치(931)와 제4 스위치(932)가 추가로 연결되는 경우를 도시하였으나, 제1 라인(821)과 제3 라인(823) 또는 제1 라인(821)과 제2 라인(822) 사이에도 병렬 스위치가 추가될 수 있으며, 라인의 두께, 개수, 길이 및 병렬 스위치의 위치와 개수는 인접한 안테나 간에 아이솔레이션 하고자 하는 주파수에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 9 illustrates a case in which the third switch 931 and the fourth switch 932 are additionally connected between the second line 822 and the third line 823, but the first line 821 and the third A parallel switch may be added to the line 823 or between the first line 821 and the second line 822 , and the thickness, number, length, and position and number of parallel switches of the line depend on the frequency to be isolated between adjacent antennas. It can be configured in various ways depending on the
도 10은 일 실시예에 따른 안테나 제어 모듈(1010)의 구성을 도시한 도면이다.10 is a diagram illustrating a configuration of an antenna control module 1010 according to an embodiment.
도 10을 참조하면, 안테나 제어 모듈(1010)은 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402) 사이에 제1 내지 제4 라인들(1021,1022,1023,1024)를 배치하고, 제1 내지 제4 라인들(1021,1022,1023,1024)의 일측과 제1 안테나(401) 사이에 제1 스위치(1011)를, 제1 내지 제4 라인들(1021,1022,1023,1024)의 타측과 제2 안테나(402) 사이에 제2 스위치(1012)를 연결하여 구성할 수 있다. 각 라인들(1021,1022,1023,1024) 사이에는 복수의 병렬 스위치들(1031 내지 1036)이 배치될 수 있다. 제1 스위치(1011)와 제2 스위치(1012) 및 복수의 병렬 스위치들(1031 내지 1036)은 제1 내지 제4 라인들(1021,1022,1023,1024) 중 적어도 하나를 통해 형성되는 적어도 하나의 경로를 통해 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402)가 연결되도록 동작할 수 있다.Referring to FIG. 10 , the antenna control module 1010 arranges first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 and 1024 between the first antenna 401 and the second antenna 402 , and the first A first switch 1011 between one side of the first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 , 1024 and the first antenna 401 , the first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 , 1024 It may be configured by connecting the second switch 1012 between the other side and the second antenna 402 . A plurality of parallel switches 1031 to 1036 may be disposed between each of the lines 1021 , 1022 , 1023 , and 1024 . The first switch 1011 , the second switch 1012 , and the plurality of parallel switches 1031 to 1036 are at least one formed through at least one of the first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 and 1024 . It may operate so that the first antenna 401 and the second antenna 402 are connected through the path of .
안테나 제어 모듈(1010)은 하나의 칩 형태로 구성될 수 있으며, 칩의 예비 입출력 단자(AUX)를 이용하여 외부의 다양한 라인들(1041, 1042)을 적용할 수 있으며, 이에 따라 아이솔레이션 주파수를 튜닝할 수 있다. The antenna control module 1010 may be configured in the form of a single chip, and various external lines 1041 and 1042 may be applied using the spare input/output terminal (AUX) of the chip, and thus the isolation frequency is tuned. can do.
도 11은 일 실시예에 따른 안테나 제어 모듈(1110)의 구성을 도시한 도면이다.11 is a diagram illustrating a configuration of an antenna control module 1110 according to an embodiment.
도 11을 참조하면, 안테나 제어 모듈(1110)은 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402) 사이에 제1 내지 제4 라인들(1021,1022,1023,1024)를 배치하고, 제1 내지 제4 라인들(1021,1022,1023,1024)의 일측과 제1 안테나(401) 사이에 제1 스위치(1011)가 연결되고, 제1 내지 제4 라인들(1021,1022,1023,1024)의 타측과 제2 안테나(402) 사이에 제2 스위치(1012)가 연결되도록 구성할 수 있다. 각 라인들(1021,1022,1023,1024) 사이에는 복수의 병렬 스위치들(1131 내지 1136)이 배치될 수 있다. 제1 스위치(1011), 제2 스위치(1012), 및 복수의 병렬 스위치들(1131 내지 1136)은 제1 내지 제4 라인들(1021,1022,1023,1024) 중 적어도 하나를 통해 형성되는 적어도 하나의 경로를 통해 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402)가 연결되도록 동작할 수 있다.Referring to FIG. 11 , the antenna control module 1110 arranges first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 and 1024 between the first antenna 401 and the second antenna 402 , and the first A first switch 1011 is connected between one side of the first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 , and 1024 and the first antenna 401 , and the first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 , 1024 ) may be configured such that the second switch 1012 is connected between the other side and the second antenna 402 . A plurality of parallel switches 1131 to 1136 may be disposed between the respective lines 1021 , 1022 , 1023 , and 1024 . The first switch 1011 , the second switch 1012 , and the plurality of parallel switches 1131 to 1136 are at least formed through at least one of the first to fourth lines 1021 , 1022 , 1023 and 1024 . It may operate so that the first antenna 401 and the second antenna 402 are connected through one path.
안테나 제어 모듈(1110)은 하나의 칩 형태로 구성될 수 있으며, 칩의 예비 입출력 단자(AUX)를 이용하여 외부의 다양한 라인들(1041, 1042)을 적용할 수 있으며, 이에 따라 아이솔레이션 주파수를 튜닝할 수 있다. The antenna control module 1110 may be configured in the form of a single chip, and various external lines 1041 and 1042 may be applied using the spare input/output terminal (AUX) of the chip, and thus the isolation frequency is tuned. can do.
도 11의 안테나 제어 모듈(1110)은 도 10의 병렬 스위치들(1031 내지 1036)과 비교할 때 병렬 스위치들(1131 내지 1136)의 배치가 상이하다. 이와 같이 병렬 스위치를 어디에 배치하느냐에 따라 제1 스위치(1011), 제2 스위치(1012), 및 병렬 스위치들(1031 내지 1036 또는 1131 내지 1136)의 동작에 따른 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402)가 연결되는 경로가 변경되므로 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402) 간에 아이솔레이션 되는 주파수도 변경될 수 있다. The arrangement of the parallel switches 1131 to 1136 of the antenna control module 1110 of FIG. 11 is different from that of the parallel switches 1031 through 1036 of FIG. 10 . The first antenna 401 and the second antenna according to the operation of the first switch 1011 , the second switch 1012 , and the parallel switches 1031 to 1036 or 1131 to 1136 depending on where the parallel switch is disposed in this way Since the path to which the 402 is connected is changed, the frequency isolated between the first antenna 401 and the second antenna 402 may also be changed.
도 10과 도 11은 일 실시예에 따른 것으로, 안테나 제어 모듈을 구성하는 라인의 개수, 모양, 두께와 병렬 스위치의 배치 및 개수는 인접한 안테나 간에 아이솔레이션 하고자 하는 주파수 대역에 따라 다양하게 설계 및 구성할 수 있다. 10 and 11 are according to an embodiment, and the number, shape, thickness, and arrangement and number of parallel switches constituting the antenna control module can be designed and configured in various ways depending on the frequency band to be isolated between adjacent antennas. can
도 12는 일 실시예에 따른 안테나 제어 모듈(1210)을 도시한 것으로, 세 개의 안테나들(401,402,403)을 연결하는 안테나 제어 모듈을 도시한 도면이다. 12 is a diagram illustrating an antenna control module 1210 according to an embodiment, and is a diagram illustrating an antenna control module connecting three antennas 401 , 402 , and 403 .
도 12를 참조하면, 안테나 제어 모듈(1210)은 세 개의 안테나들(401,402,403)과 일측이 연결되는 제1 스위치(1211), 제2 스위치(1212) 및 제3 스위치(1213)와, 제1 내지 제3 스위치들(1211,1212,1213) 사이에 연결되는 복수의 라인들(1221 내지 1226) 및 복수의 라인들(1221 내지 1226)을 병렬로 연결하는 병렬 스위치들(1231 내지 1233)을 포함하여 구성될 수 있다. Referring to FIG. 12 , the antenna control module 1210 includes a first switch 1211 , a second switch 1212 , and a third switch 1213 connected to one side of three antennas 401 , 402 , and 403 , and first to A plurality of lines 1221 to 1226 connected between the third switches 1211, 1212, and 1213 and parallel switches 1231 to 1233 connecting the plurality of lines 1221 to 1226 in parallel, including can be configured.
제1 내지 제3 스위치들(1211,1212,1213) 및 복수의 병렬 스위치들(병렬 스위치들(1231 내지 1233))은 복수의 라인들(1221 내지 1226) 중 적어도 하나를 통해 형성되는 적어도 하나의 경로를 통해 제1 안테나(401)와 제2 안테나(402) 또는 제1 안테나(401)와 제3 안테나(403) 또는 제2 안테나(402)와 제3 안테나(403)가 서로 연결되도록 동작할 수 있다. 제1 내지 제3 스위치들(1211,1212,1213) 사이에 연결되는 라인의 두께, 개수, 길이 및 병렬 스위치의 위치와 개수는 인접한 안테나들 간에 아이솔레이션 하고자 하는 주파수에 따라 다양하게 구성될 수 있다.The first to third switches 1211 , 1212 , and 1213 and the plurality of parallel switches (parallel switches 1231 to 1233 ) are at least one formed through at least one of the plurality of lines 1221 to 1226 . The first antenna 401 and the second antenna 402 or the first antenna 401 and the third antenna 403 or the second antenna 402 and the third antenna 403 are connected to each other through a path. can The thickness, number, length of the lines connected between the first to third switches 1211 , 1212 , and 1213 , and the position and number of parallel switches may be variously configured according to frequencies to be isolated between adjacent antennas.
본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 메모리; 적어도 하나의 프로세서; 서로 인접한 제1 안테나와 제2 안테나를 포함하는 복수의 안테나들; 및 상기 제1 안테나에 일측이 연결되는 제1 스위치, 상기 제2 안테나에 일측이 연결되는 제2 스위치, 및 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치 사이에 각각 연결되는 제1 라인과 제2 라인을 포함하여 구성되는 안테나 제어 모듈을 포함하는 통신회로를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 안테나가 동작하는 주파수 대역과 상기 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역을 확인하고, 상기 메모리로부터, 상기 복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들의 조합들 각각에 대해 미리 설정된 복수의 경로들 중, 상기 제1 안테나가 동작하는 주파수 대역과 상기 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역의 제1 조합에 대응하는 적어도 하나의 경로를 선택하고, 상기 제1 라인 및 상기 제2 라인 중에서, 상기 선택된 적어도 하나의 경로에 대응하는 적어도 하나의 라인이 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 연결되도록 상기 제1 스위치 및 상기 제2 스위치의 동작을 제어할 수 있다.An electronic device according to various embodiments of the present disclosure may include: a memory; at least one processor; a plurality of antennas including a first antenna and a second antenna adjacent to each other; and a first switch having one end connected to the first antenna, a second switch having one end connected to the second antenna, and first and second lines respectively connected between the first switch and the second switch. A communication circuit comprising an antenna control module configured to include, wherein the at least one processor identifies a frequency band in which the first antenna operates and a frequency band in which the second antenna operates, and from the memory, Corresponds to a first combination of a frequency band in which the first antenna operates and a frequency band in which the second antenna operates among a plurality of paths preset for each combination of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate to select at least one path, and from among the first line and the second line, at least one line corresponding to the selected at least one path is connected to the first antenna and the second antenna. and an operation of the second switch.
다양한 실시예에서, 상기 적어도 하나의 경로는, 상기 제1 스위치, 상기 제1 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제1 경로와, 상기 제1 스위치, 상기 제2 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제2 경로와, 상기 제1 경로와 상기 제2 경로의 연결로 형성되는 제3 경로 중 적어도 하나일 수 있다. In various embodiments, the at least one path includes a first path formed by a connection between the first switch, the first line, and the second switch, the first switch, the second line, and the second switch. It may be at least one of a second path formed by the connection of two switches and a third path formed by the connection of the first path and the second path.
다양한 실시예에서, 상기 제1 안테나는 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역에서 동작하고, 상기 제2 안테나는 상기 제1 주파수 대역과 제3 주파수 대역에서 동작하도록 설정되며, 상기 적어도 하나의 경로는 상기 제1 주파수 대역에서 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정될 수 있다.In various embodiments, the first antenna is configured to operate in a first frequency band and a second frequency band, and the second antenna is configured to operate in the first frequency band and a third frequency band, wherein the at least one path comprises: The first antenna and the second antenna may be set to be isolated in the first frequency band.
다양한 실시예에서, 상기 제1 경로, 상기 제2 경로, 및 상기 제3 경로는 각각 다른 주파수 대역에서 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정될 수 있다. In various embodiments, the first path, the second path, and the third path may be set such that the first antenna and the second antenna are isolated from each other in different frequency bands.
다양한 실시예에서, 상기 안테나 제어 모듈은, 상기 제1 라인과 상기 제2 라인을 병렬로 연결하는 제3 스위치를 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 메모리로부터, 상기 복수의 경로들 중, 상기 제1 안테나가 동작하는 주파수 대역과 상기 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역의 제2 조합에 대응하는 적어도 하나의 다른 경로를 선택하고, 상기 제1 라인 및 상기 제2 라인 중에서, 상기 선택된 적어도 하나의 다른 경로에 대응하는 적어도 하나의 라인이 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 연결되도록 상기 제1 스위치, 상기 제2 스위치, 및 상기 제3 스위치의 동작을 제어할 수 있다. In various embodiments, the antenna control module further includes a third switch connecting the first line and the second line in parallel, and the at least one processor is configured to: , select at least one other path corresponding to a second combination of a frequency band in which the first antenna operates and a frequency band in which the second antenna operates, and from among the first line and the second line, the selected at least one path Operations of the first switch, the second switch, and the third switch may be controlled so that at least one line corresponding to one different path is connected to the first antenna and the second antenna.
다양한 실시예에서, 상기 제1 안테나는 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역에서 동작하고, 상기 제2 안테나는 상기 제2 주파수 대역과 제3 주파수 대역에서 동작하도록 설정되며, 상기 적어도 하나의 다른 경로는 상기 제2 주파수 대역에서 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정될 수 있다. In various embodiments, the first antenna is configured to operate in a first frequency band and a second frequency band, the second antenna is configured to operate in the second frequency band and a third frequency band, and the at least one other path may be set such that the first antenna and the second antenna are isolated in the second frequency band.
다양한 실시예에서, 상기 적어도 하나의 다른 경로는, 상기 제1 스위치, 상기 제1 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제1 경로와, 상기 제1 스위치, 상기 제2 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제2 경로와, 상기 제1 경로와 상기 제2 경로의 연결로 형성되는 제3 경로와, 상기 제1 스위치, 상기 제1 라인의 제1 부분, 상기 제3 스위치, 상기 제2 라인의 제1 부분 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제4 경로와, 상기 제1 스위치, 상기 제2 라인의 제2 부분, 상기 제3 스위치, 상기 제1 라인의 제2 부분 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제5 경로와, 상기 제1 스위치, 상기 제1 경로와 상기 제2 경로가 상기 제3 스위치에 의해 연결되어 형성되는 제6 경로 중 적어도 하나일 수 있다. In various embodiments, the at least one other path includes a first path formed by a connection of the first switch, the first line, and the second switch, the first switch, the second line, and the A second path formed by a connection of a second switch, a third path formed by a connection of the first path and the second path, the first switch, a first portion of the first line, and the third switch , a fourth path formed by a connection between the first portion of the second line and the second switch, the first switch, the second portion of the second line, the third switch, and the second of the first line It may be at least one of a fifth path formed by the connection of the portion and the second switch, and a sixth path formed by connecting the first switch, the first path, and the second path by the third switch. .
다양한 실시예에서, 상기 제1 경로 내지 상기 제6 경로들은 각각 서로 다른 주파수 대역에서의 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정될 수 있다. In various embodiments, the first path to the sixth path may be set such that the first antenna and the second antenna in different frequency bands are isolated from each other.
다양한 실시예에서, 상기 메모리는, 상기 복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들의 조합들과 상기 복수의 경로들을 매핑하는 테이블, 상기 매핑 테이블로부터 상기 적어도 하나의 경로를 선택하는 명령어, 및 상기 선택된 적어도 하나의 경로를 토대로 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치의 동작을 제어하는 명령어를 저장할 수 있다. In various embodiments, the memory includes: a table for mapping combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate and the plurality of paths, an instruction for selecting the at least one path from the mapping table, and the selected A command for controlling operations of the first switch and the second switch based on at least one path may be stored.
다양한 실시예에서, 상기 메모리는, 상기 복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들의 조합들과 상기 복수의 경로들을 매핑하는 테이블, 상기 매핑 테이블로부터 상기 적어도 하나의 다른 경로를 선택하는 명령어, 및 상기 선택된 적어도 하나의 다른 경로를 토대로 상기 제1 스위치, 상기 제2 스위치, 및 상기 제3 스위치의 동작을 제어하는 명령어를 저장할 수 있다. In various embodiments, the memory includes: a table for mapping the plurality of paths and combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate; an instruction for selecting the at least one other path from the mapping table; A command for controlling operations of the first switch, the second switch, and the third switch based on the selected at least one other path may be stored.
도 13은 일 실시예에 따른, 안테나 제어 모듈의 제어 동작을 도시한 흐름도(1300)이다.13 is a flowchart 1300 illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
안테나 제어 모듈은, 도 3에 도시한 바와 같이 전자 장치(101)의 프로세서(120) 또는 WLAN IC(322)에 의해 제어될 수 있다. 도 13에서는 안테나 제어 모듈이 두 개의 스위치들과 두 개의 라인들로 구성되고, 인접한 두 개의 안테나들이 동작하는 주파수 대역에서 커플링이 발생하는 경우에, 프로세서(120)에 의해 안테나 제어 모듈이 두 개의 스위치들의 동작 및 두 개의 라인들을 토대로 형성되는 경로를 통해 인접한 안테나들을 전기적으로 연결하여 안테나들 간의 커플링을 제거하도록 제어하는 경우를 도시한 것이다.The antenna control module may be controlled by the processor 120 or the WLAN IC 322 of the electronic device 101 as shown in FIG. 3 . In FIG. 13 , the antenna control module is configured with two switches and two lines, and when coupling occurs in a frequency band in which two adjacent antennas operate, the processor 120 generates two antenna control modules. A case in which adjacent antennas are electrically connected through a path formed based on the operation of switches and two lines to remove coupling between the antennas is illustrated.
도 13을 참조하면, 동작 1301에서, 프로세서(120)는 전자 장치(101)에 포함된 복수의 안테나들 중 서로 인접한 제1 안테나가 동작하는 주파수 대역과 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역을 확인할 수 있다. Referring to FIG. 13 , in operation 1301 , the processor 120 may identify a frequency band in which a first antenna adjacent to each other operates and a frequency band in which a second antenna operates among a plurality of antennas included in the electronic device 101 . have.
동작 1302에서, 프로세서(120)는, 메모리(120)로부터, 상기 복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들의 조합들 각각에 대해 미리 설정된 복수의 경로들 중, 상기 제1 안테나가 동작하는 주파수 대역과 상기 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역의 조합에 대응되는 적어도 하나의 경로를 선택할 수 있다. In operation 1302 , the processor 120 performs, from the memory 120 , a frequency band in which the first antenna operates among a plurality of paths preset for each of combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate. and at least one path corresponding to a combination of a frequency band in which the second antenna operates may be selected.
동작 1303에서, 프로세서(120)는 상기 선택된 적어도 하나의 경로를 통해 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 연결되도록 제어할 수 있다.In operation 1303, the processor 120 may control the first antenna and the second antenna to be connected through the selected at least one path.
상기 적어도 하나의 경로는, 상기 제1 안테나에 일측이 연결되는 제1 스위치, 상기 제2 안테나에 일측이 연결되는 제2 스위치, 및 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치 사이에 각각 연결되는 제1 라인 및 제2 라인의 연결에 의해 형성될 수 있으며, 동작 1304에서, 상기 프로세서(120)는 상기 제1 라인 및 상기 제2 라인 중에서, 상기 선택된 적어도 하나의 경로에 대응되는 적어도 하나의 라인이 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 연결되도록 상기 제1 스위치 및 상기 제2 스위치의 동작을 제어할 수 있다. The at least one path includes a first switch having one end connected to the first antenna, a second switch having one end connected to the second antenna, and a first switch connected between the first switch and the second switch, respectively. It may be formed by connecting a line and a second line, and in operation 1304 , the processor 120 determines that at least one line corresponding to the selected at least one path among the first line and the second line is selected from the first line and the second line. The operation of the first switch and the second switch may be controlled to be connected to the first antenna and the second antenna.
복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들 각각에 대해 미리 설정된 복수의 경로들, 상기 복수의 경로들 중 상기 적어도 하나의 경로를 선택하기 위한 명령어, 및 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치의 동작을 제어하는 명령어는 메모리(120)에 미리 저장될 수 있으며, 상기 프로세서(120)는 상기 메모리(120)에 저장된 경로들 및 명령어들을 토대로 동작할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(120)에 안테나들의 동작 주파수 대역들의 조합과 경로들 간의 매핑 테이블이 저장되고, 프로세서(120)는 안테나들의 동작 주파수 대역들이 확인되면, 확인된 주파수 대역들의 조합에 대응하는 경로를 매핑 테이블에서 선택하여 적용할 수 있다. A plurality of routes preset for each of a plurality of frequency bands in which a plurality of antennas operate, a command for selecting the at least one route among the plurality of routes, and operations of the first switch and the second switch A command for controlling the ? may be stored in advance in the memory 120 , and the processor 120 may operate based on the paths and instructions stored in the memory 120 . According to an embodiment, a mapping table between the combinations of operating frequency bands of the antennas and the paths is stored in the memory 120 , and when the operating frequency bands of the antennas are identified, the processor 120 corresponds to the identified combination of frequency bands. You can apply the path by selecting it from the mapping table.
도 14는 일 실시예에 따른, 안테나 제어 모듈의 제어 동작을 도시한 흐름도(1400)이다.14 is a flowchart 1400 illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
안테나 제어 모듈은, 도 3에 도시한 바와 같이 전자 장치(101)의 프로세서(120) 또는 WLAN IC(322)에 의해 제어될 수 있다. 도 14에서는 전자 장치(101)가 WLAN 다중 입출력 방식을 지원하도록 동작하고, WLAN IC(322)에 의해 안테나 제어 모듈이 인접한 안테나들 간의 커플링을 제거하여 아이솔레이션 되도록 제어하는 경우를 도시한 것이다.The antenna control module may be controlled by the processor 120 or the WLAN IC 322 of the electronic device 101 as shown in FIG. 3 . 14 illustrates a case in which the electronic device 101 operates to support the WLAN multiple input/output scheme, and the WLAN IC 322 controls the antenna control module to be isolated by removing coupling between adjacent antennas.
도 14를 참조하면, 동작 1301에서, WLAN IC(322)는 전자 장치(101)가 WLAN 다중 입출력 방식으로 동작하는지 확인할 수 있다. Referring to FIG. 14 , in operation 1301 , the WLAN IC 322 may determine whether the electronic device 101 operates in the WLAN multiple input/output method.
전자 장치(101)가 WLAN 다중 입출력 방식으로 동작하는 경우, 동작 1402에서, WLAN IC(322)는, 전자 장치(101)가 전자 장치(101)가 WLAN 다중 입출력 방식에 따라 2.4 GHz 대역에서 동작하는지 또는 5 GHz 대역에서 동작하는지를 확인할 수 있다. When the electronic device 101 operates in the WLAN multiple input/output scheme, in operation 1402 , the WLAN IC 322 determines whether the electronic device 101 operates in the 2.4 GHz band according to the WLAN multiple input/output scheme. Alternatively, it may be confirmed whether the operation is performed in the 5 GHz band.
전자 장치(101)가 WLAN 다중 입출력 방식에 따라 2.4 GHz 대역에서 동작하는 경우, 동작 1403에서, WLAN IC(322)는, 전자 장치(101)에서 지원 가능한 통신 기술별 주파수 대역에 따라 메모리(130)에 미리 저장된 다양한 아이솔레이션 주파수 대역을 위한 경로들 중 2.4 GHz에 대응되는 경로를 선택하여 적용하고, 안테나 제어 모듈은 인접한 안테나들 간에 2.4 GHz의 주파수 대역을 아이솔레이션 하도록 동작할 수 있다. When the electronic device 101 operates in the 2.4 GHz band according to the WLAN multiple input/output method, in operation 1403 , the WLAN IC 322 performs the memory 130 according to the frequency band for each communication technology supportable by the electronic device 101 . A path corresponding to 2.4 GHz is selected and applied from among the paths for various isolation frequency bands stored in advance in the , and the antenna control module may operate to isolate a frequency band of 2.4 GHz between adjacent antennas.
전자 장치(101)가 WLAN 다중 입출력 방식에 따라 2.4 GHz 대역에서 동작하지 않는 경우 즉, 5 GHz 대역에서 동작하는 경우, 동작 1404에서, WLAN IC(322)는, 전자 장치(101)에서 지원 가능한 주파수 대역에 따라 메모리(130)에 미리 저장된 다양한 주파수 대역을 아이솔레이션 하기 위한 경로들 중 5 GHz에 대응되는 경로를 선택하여 적용하고, 안테나 제어 모듈은 인접한 안테나들 간에 5 GHz의 주파수 대역을 아이솔레이션 하도록 동작할 수 있다. When the electronic device 101 does not operate in the 2.4 GHz band according to the WLAN multiple input/output scheme, that is, when it operates in the 5 GHz band, in operation 1404 , the WLAN IC 322 performs a frequency supportable by the electronic device 101 . A path corresponding to 5 GHz is selected and applied from among the paths for isolating various frequency bands pre-stored in the memory 130 according to the band, and the antenna control module operates to isolate the frequency band of 5 GHz between adjacent antennas. can
상기 경로는 안테나 제어 모듈에 포함된 복수의 라인들과 복수의 스위치들의 조합에 의해 결정될 수 있다.The path may be determined by a combination of a plurality of lines and a plurality of switches included in the antenna control module.
전자 장치(101)가 WLAN 다중 입출력 방식에 따라 동작하지 않는 경우에 WLAN IC(322)는, 전자 장치(101)가 WLAN 다중 입출력 방식에 따라 동작하는 안테나 제어 모듈의 제어 동작을 종료할 수 있다. When the electronic device 101 does not operate according to the WLAN multiple input/output scheme, the WLAN IC 322 may terminate the control operation of the antenna control module in which the electronic device 101 operates according to the WLAN multiple input/output scheme.
도 15는 일 실시예에 따른, 안테나 제어 모듈의 제어 동작을 도시한 흐름도(1500)이다. 15 is a flowchart 1500 illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
안테나 제어 모듈은 도 3에 도시한 바와 같이 전자 장치(101)의 프로세서(120) 또는 WLAN IC(322)에 의해 제어될 수 있다. 도 15에서는 전자 장치(101)가 WLAN 2.4 GHz 대역에서 동작하고 프로세서(120)에 의해 안테나 제어 모듈이 WLNA 안테나와 인접한 LTE band 40/41 안테나 간의 커플링을 제거하도록 제어되는 경우를 도시한 것이다. The antenna control module may be controlled by the processor 120 or the WLAN IC 322 of the electronic device 101 as shown in FIG. 3 . 15 illustrates a case in which the electronic device 101 operates in the WLAN 2.4 GHz band and the antenna control module is controlled by the processor 120 to remove the coupling between the WLNA antenna and the adjacent LTE band 40/41 antenna.
LTE band 40은 2300 내지 2400 MHz의 주파수 대역을 가지며, LTE band 41은 2496 내지 2690 MHz의 주파수 대역을 가질 수 있으므로, LTE band 40/41 안테나가 2.4 GHz 대역에서 동작하는 WLAN 안테나와 인접하여 배치되는 경우, 인접한 안테나들 간에 커플링이 발생할 수 있다. 도 14는 이러한 경우에 WLAN 안테나와 인접한 LTE band 40/41 안테나 간의 커플링을 제거하도록 제어되는 경우를 도시한 것이다.LTE band 40 has a frequency band of 2300 to 2400 MHz, and LTE band 41 may have a frequency band of 2496 to 2690 MHz, so that the LTE band 40/41 antenna is disposed adjacent to the WLAN antenna operating in the 2.4 GHz band. In this case, coupling may occur between adjacent antennas. 14 illustrates a case in which the control is performed to remove coupling between the WLAN antenna and the adjacent LTE band 40/41 antenna in this case.
도 15를 참조하면, 동작 1501에서, 프로세서(120)는 전자 장치(101)가 WLAN 안테나를 사용하여 2.4 GHz 대역에서 동작하는지 확인할 수 있다. Referring to FIG. 15 , in operation 1501 , the processor 120 may determine whether the electronic device 101 operates in the 2.4 GHz band using the WLAN antenna.
WLAN 안테나를 사용하여 2.4 GHz 대역에서 동작하는 경우, 동작 1502에서, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)가 2.4 GHz 대역 중 저대역 채널(low CH)을 사용하는지 확인할 수 있다. When operating in the 2.4 GHz band using the WLAN antenna, in operation 1502 , the processor 120 may determine whether the electronic device 101 uses a low-band channel (low CH) of the 2.4 GHz band.
전자 장치(101)가 2.4 GHz 대역 중 저대역 채널을 사용하는 경우 LTE B40의 대역 중 고대역 채널(high CH)에서 동작하는 안테나와 WLAN 2.4 GHz 대역에서 동작하는 안테나 간에 커플링이 발생할 수 있으므로, 동작 1503에서, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)가 LTE B40의 대역 중 고대역 채널을 사용하는지 확인한다. When the electronic device 101 uses a low-band channel in the 2.4 GHz band, coupling may occur between the antenna operating in the high-band channel (high CH) of the LTE B40 band and the antenna operating in the WLAN 2.4 GHz band, In operation 1503 , the processor 120 checks whether the electronic device 101 uses a high-band channel among bands of LTE B40.
전자 장치(101)가 LTE B40의 대역 중 고대역 채널을 사용하는 경우, 동작 1504에서 프로세서(120)는 전자 장치(101)에서 지원 가능한 주파수 대역에 따라 메모리(130)에 미리 저장된 다양한 주파수 대역을 아이솔레이션 하기 위한 경로들 중 LTE B40의 고대역 채널에 대응되는 경로를 선택하여 적용한다. 그러면 안테나 제어 모듈은 WLAN 안테나와 LTE 안테나 간에 커플링이 발생되는 주파수 대역을 아이솔레이션 하도록 동작할 수 있다. When the electronic device 101 uses a high band channel among the bands of LTE B40, in operation 1504 , the processor 120 selects various frequency bands stored in advance in the memory 130 according to frequency bands supportable by the electronic device 101 . Among the paths for isolation, a path corresponding to the LTE B40 high-band channel is selected and applied. Then, the antenna control module may operate to isolate a frequency band in which coupling occurs between the WLAN antenna and the LTE antenna.
전자 장치(101)가 WLAN 2.4 GHz 대역 중 고대역 채널을 사용하는 경우 LTE B41의 대역의 저대역 채널과 커플링이 발생할 수 있으므로, 동작 1505에서, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)가 LTE B41의 대역 중 저대역 채널을 사용하는지 확인한다. When the electronic device 101 uses a high-band channel of the WLAN 2.4 GHz band, coupling may occur with a low-band channel of the LTE B41 band. In operation 1505, the processor 120 determines that the electronic device 101 Check whether the low-band channel among the bands of LTE B41 is used.
전자 장치(101)가 LTE B41의 대역 중 저대역 채널을 사용하는 경우, 동작 1506에서 프로세서(120)는 전자 장치(101)에서 지원 가능한 주파수 대역에 따라 메모리(130)에 미리 저장된 다양한 주파수 대역을 아이솔레이션 하기 위한 경로들 중 LTE B41의 저대역 채널에 대응되는 경로를 선택하여 적용한다. 그러면 안테나 제어 모듈은 WLAN 안테나와 LTE 안테나 간에 LTE B41의 대역 중 저대역 채널을 아이솔레이션 하도록 동작할 수 있다.When the electronic device 101 uses a low-band channel among the bands of LTE B41, in operation 1506, the processor 120 selects various frequency bands stored in advance in the memory 130 according to frequency bands supportable by the electronic device 101. Among the paths for isolation, a path corresponding to the low-band channel of LTE B41 is selected and applied. Then, the antenna control module may operate to isolate the low-band channel of the LTE B41 between the WLAN antenna and the LTE antenna.
전자 장치(101)가 WLAN 2.4 GHz 대역에서 동작하지 않거나, WLAN 2.4GHz 대역에서 동작하더라도 LTE B40/41과 커플링이 발생하는 대역에서 동작하지 않는 경우에 프로세서(120)는, WLAN 2.4 GHz 대역을 아이솔레이션하기 위한 안테나 제어 모듈의 제어 동작을 종료할 수 있다. When the electronic device 101 does not operate in the WLAN 2.4 GHz band or operates in the WLAN 2.4 GHz band, but does not operate in the band in which coupling with LTE B40/41 occurs, the processor 120 performs the WLAN 2.4 GHz band The control operation of the antenna control module for isolation may be terminated.
상기 경로는 안테나 제어 모듈에 포함된 복수의 라인들과 복수의 스위치들의 조합에 의해 결정될 수 있다.The path may be determined by a combination of a plurality of lines and a plurality of switches included in the antenna control module.
도 16은 일 실시예에 따른, 안테나 제어 모듈의 제어 동작을 도시한 흐름도(1600)이다. 16 is a flowchart 1600 illustrating a control operation of an antenna control module according to an embodiment.
안테나 제어 모듈은 도 3에 도시한 바와 같이 전자 장치(101)의 프로세서(120) 또는 WLAN IC(322)에 의해 제어될 수 있다. 도 16에서는 전자 장치(101)가 ENDC 환경에서 동작하는 경우에, 프로세서(120)에 의해 안테나 제어 모듈이 ENDC 동작을 위한 인접한 안테나 간의 커플링을 제거하도록 제어하는 경우를 도시한 것이다.The antenna control module may be controlled by the processor 120 or the WLAN IC 322 of the electronic device 101 as shown in FIG. 3 . 16 illustrates a case in which the processor 120 controls the antenna control module to remove coupling between adjacent antennas for the ENDC operation when the electronic device 101 operates in an ENDC environment.
도 16을 참조하면, 동작 1601에서, 프로세서(120)는 전자 장치(101)가 ENDC 환경에서 동작하는지 확인할 수 있다. Referring to FIG. 16 , in operation 1601 , the processor 120 may determine whether the electronic device 101 operates in the ENDC environment.
전자 장치(101)가 ENDC 환경에서 동작하는 경우, 동작 1602에서, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)의 ENDC 안테나가 동작하는 주파수 대역을 확인할 수 있다. ENDC 안테나는 NR 통신 방식과 LTE 통신 방식을 동시에 사용할 수 있으며, NR 통신을 위한 주파수 대역은 1GHz 이하의 저대역과 1.5 내지 2.4GHz의 중간대역과 2.4GHz 이상의 고대역을 포함할 수 있다. When the electronic device 101 operates in the ENDC environment, in operation 1602 , the processor 120 may identify a frequency band in which the ENDC antenna of the electronic device 101 operates. The ENDC antenna may use the NR communication method and the LTE communication method at the same time, and the frequency band for NR communication may include a low band of 1 GHz or less, a middle band of 1.5 to 2.4 GHz, and a high band of 2.4 GHz or more.
전자 장치(101)가 NR 통신을 위한 주파수 대역 중 고대역에서 동작하는 경우에는 NR 고대역에서 동작하는 ENDC 안테나와 LTE 중간 대역에서 동작하는 ENDC 안테나 간에 커플링이 발생할 수 있으며, 동작 1603에서, 프로세서(120)는, 전자 장치(101)에서 지원 가능한 주파수 대역에 따라 메모리(130)에 미리 저장된 다양한 주파수 대역을 아이솔레이션 하기 위한 경로들 중 현재 동작하는 주파수 대역에 대응되는 경로를 선택하여 적용한다. 그러면 안테나 제어 모듈은 인접한 ENDC 안테나 간의 주파수 대역을 아이솔레이션 하도록 동작할 수 있다. When the electronic device 101 operates in a high band among the frequency bands for NR communication, coupling may occur between the ENDC antenna operating in the NR high band and the ENDC antenna operating in the LTE mid band, and in operation 1603, the processor The number 120 selects and applies a path corresponding to the currently operating frequency band among paths for isolating various frequency bands pre-stored in the memory 130 according to a frequency band supportable by the electronic device 101 . Then, the antenna control module may operate to isolate a frequency band between adjacent ENDC antennas.
상기 경로는 ENDC 동작 조건과 안테나의 구조를 토대로 안테나 제어 모듈에 포함된 복수의 라인들과 복수의 스위치들의 조합에 의해 결정될 수 있다. The path may be determined by a combination of a plurality of lines and a plurality of switches included in the antenna control module based on the ENDC operating condition and the structure of the antenna.
전자 장치(101)가 ENDC 환경에서 동작하지 않는 경우에 프로세서(120)는, ENDC 환경을 토대로 한 안테나 제어 모듈의 제어 동작을 종료할 수 있다. When the electronic device 101 does not operate in the ENDC environment, the processor 120 may end the control operation of the antenna control module based on the ENDC environment.
본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 안테나를 제어하는 방법은, 상기 전자 장치에 포함된 복수의 안테나들 중 서로 인접한 제1 안테나가 동작하는 주파수 대역과 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역을 확인하는 동작, 상기 복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들의 조합들 각각에 대해 미리 설정된 복수의 경로들 중, 상기 제1 안테나가 동작하는 주파수 대역과 상기 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역의 제1 조합에 대응하는 적어도 하나의 경로를 선택하는 동작, 및 상기 선택된 적어도 하나의 경로를 통해 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 연결되도록 제어하는 동작을 포함하며, 상기 적어도 하나의 경로는, 상기 제1 안테나에 일측이 연결되는 제1 스위치, 상기 제2 안테나에 일측이 연결되는 제2 스위치, 및 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치 사이에 각각 연결되는 제1 라인 및 제2 라인의 연결에 의해 형성되며, 상기 제어하는 동작은, 상기 제1 라인 및 상기 제2 라인 중에서, 상기 선택된 적어도 하나의 경로에 대응하는 적어도 하나의 라인이 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 연결되도록 상기 제1 스위치 및 상기 제2 스위치의 동작을 제어할 수 있다. In a method of controlling an antenna in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure, a frequency band in which a first antenna adjacent to each other operates and a frequency band in which a second antenna operates among a plurality of antennas included in the electronic device are selected. checking operation, of a plurality of paths preset for each of combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate, a frequency band in which the first antenna operates and a frequency band in which the second antenna operates selecting at least one path corresponding to one combination, and controlling the first antenna and the second antenna to be connected to each other through the selected at least one path, wherein the at least one path comprises: A first switch having one end connected to a first antenna, a second switch having one end connected to the second antenna, and a first line and a second line connected between the first switch and the second switch, respectively. and the controlling operation includes the first line and the second line such that at least one line corresponding to the selected at least one path is connected to the first antenna and the second antenna. It is possible to control the operation of the switch and the second switch.
다양한 실시예에서, 상기 적어도 하나의 경로는, 상기 제1 스위치, 상기 제1 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제1 경로와, 상기 제1 스위치, 상기 제2 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제2 경로와, 상기 제1 경로 및 상기 제2 경로의 연결로 형성되는 제3 경로 중 적어도 하나일 수 있다.In various embodiments, the at least one path includes a first path formed by a connection between the first switch, the first line, and the second switch, the first switch, the second line, and the second switch. It may be at least one of a second path formed by the connection of two switches and a third path formed by the connection of the first path and the second path.
다양한 실시예에서, 상기 제1 안테나는 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역에서 동작하고, 상기 제2 안테나는 상기 제1 주파수 대역과 제3 주파수 대역에서 동작하도록 설정되며, 상기 적어도 하나의 경로는 상기 제1 주파수 대역에서 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정될 수 있다. In various embodiments, the first antenna is configured to operate in a first frequency band and a second frequency band, and the second antenna is configured to operate in the first frequency band and a third frequency band, wherein the at least one path comprises: The first antenna and the second antenna may be set to be isolated in the first frequency band.
다양한 실시예에서, 상기 제1 경로, 상기 제2 경로, 및 상기 제3 경로는 각각 다른 주파수 대역에서 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정될 수 있다. In various embodiments, the first path, the second path, and the third path may be set such that the first antenna and the second antenna are isolated from each other in different frequency bands.
다양한 실시예에서, 상기 복수의 경로들 중, 상기 제1 안테나가 동작하는 주파수 대역과 상기 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역의 제2 조합에 대응하는 적어도 하나의 다른 경로를 선택하는 동작, 상기 선택된 적어도 하나의 다른 경로를 통해 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 연결되도록 제어하는 동작을 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 다른 경로는, 상기 제1 라인과 상기 제2 라인을 병렬로 연결하는 제3 스위치, 상기 제1 스위치, 상기 제2 스위치, 상기 제1 라인 및 상기 제2 라인의 연결에 의해 형성되며, 상기 제어하는 동작은, 상기 제1 라인 및 상기 제2 라인 중에서, 상기 선택된 적어도 하나의 다른 경로에 대응하는 적어도 하나의 라인이 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 연결되도록 상기 제1 스위치, 상기 제2 스위치, 및 상기 제3 스위치의 동작을 제어할 수 있다. In various embodiments, the operation of selecting at least one other path corresponding to a second combination of a frequency band in which the first antenna operates and a frequency band in which the second antenna operates from among the plurality of paths; The method further comprises controlling the first antenna and the second antenna to be connected to each other through at least one other path, wherein the at least one other path is a first line connecting the first line and the second line in parallel. 3 switches, the first switch, the second switch, and the first line and the second line are connected to each other, and the controlling operation includes at least one selected from the first line and the second line. The operation of the first switch, the second switch, and the third switch may be controlled so that at least one line corresponding to a different path of , is connected to the first antenna and the second antenna.
다양한 실시예에서, 상기 제1 안테나는 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역에서 동작하고, 상기 제2 안테나는 상기 제2 주파수 대역과 제3 주파수 대역에서 동작하도록 설정되며, 상기 적어도 하나의 다른 경로는 상기 제2 주파수 대역에서 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정될 수 있다. In various embodiments, the first antenna is configured to operate in a first frequency band and a second frequency band, the second antenna is configured to operate in the second frequency band and a third frequency band, and the at least one other path may be set such that the first antenna and the second antenna are isolated in the second frequency band.
다양한 실시예에서, 상기 적어도 하나의 다른 경로는, 상기 제1 스위치, 상기 제1 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제1 경로와, 상기 제1 스위치, 상기 제2 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제2 경로와, 상기 제1 경로와 상기 제2 경로의 연결로 형성되는 제3 경로와, 상기 제1 스위치, 상기 제1 라인의 제1 부분, 상기 제3 스위치, 상기 제2 라인의 제1 부분 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제4 경로와, 상기 제1 스위치, 상기 제2 라인의 제2 부분, 상기 제3 스위치, 상기 제1 라인의 제2 부분 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제5 경로와, 상기 제1 스위치, 상기 제1 경로와 상기 제2 경로가 상기 제3 스위치에 의해 연결되어 형성되는 제6 경로 중 적어도 하나일 수 있다. In various embodiments, the at least one other path includes a first path formed by a connection of the first switch, the first line, and the second switch, the first switch, the second line, and the A second path formed by a connection of a second switch, a third path formed by a connection of the first path and the second path, the first switch, a first portion of the first line, and the third switch , a fourth path formed by a connection between the first portion of the second line and the second switch, the first switch, the second portion of the second line, the third switch, and the second of the first line It may be at least one of a fifth path formed by the connection of the portion and the second switch, and a sixth path formed by connecting the first switch, the first path, and the second path by the third switch. .
다양한 실시예에서, 상기 제1 경로 내지 상기 제6 경로들은 각각 서로 다른 주파수 대역에서의 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정될 수 있다. In various embodiments, the first path to the sixth path may be set such that the first antenna and the second antenna in different frequency bands are isolated from each other.
다양한 실시예에서, 상기 복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들의 조합들과 상기 복수의 경로들을 매핑하는 테이블, 상기 매핑 테이블로부터 상기 적어도 하나의 경로를 선택하는 명령어, 및 상기 선택된 적어도 하나의 경로를 토대로 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치의 동작을 제어하는 명령어가 상기 전자 장치의 메모리에 저장될 수 있다. In various embodiments, a table mapping combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate and the plurality of paths, a command for selecting the at least one path from the mapping table, and the selected at least one path A command for controlling operations of the first switch and the second switch may be stored in the memory of the electronic device based on .
상기 복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들의 조합들과 상기 복수의 경로들을 매핑하는 테이블, 상기 매핑 테이블로부터 상기 적어도 하나의 다른 경로를 선택하는 명령어, 및 상기 선택된 적어도 하나의 다른 경로를 토대로 상기 제1 스위치, 상기 제2 스위치, 및 상기 제3 스위치의 동작을 제어하는 명령어가 상기 전자 장치의 메모리에 저장될 수 있다. A table for mapping the plurality of paths and combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate, a command for selecting the at least one other path from the mapping table, and the selected at least one other path Commands for controlling operations of the first switch, the second switch, and the third switch may be stored in the memory of the electronic device.
또한, 상술한 본 발명의 실시예에서 사용된 데이터의 구조는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 여러 수단을 통하여 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 마그네틱 저장매체(예를 들면, 롬, 플로피 디스크, 하드 디스크 등), 광학적 판독 매체(예를 들면, CD-ROM, DVD 등)와 같은 저장매체를 포함한다.In addition, the structure of the data used in the above-described embodiment of the present invention may be recorded in a computer-readable recording medium through various means. The computer-readable recording medium includes a storage medium such as a magnetic storage medium (eg, a ROM, a floppy disk, a hard disk, etc.) and an optically readable medium (eg, a CD-ROM, a DVD, etc.).
컴퓨터에서 실행 가능한 프로그램들이 기록된 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 전자 장치에서 공유 암호 키 갱신을 수행하기 위하여, 외부 전자 장치와의 연결을 설정하는 과정에서 상기 전자 장치에서 생성된 공유 암호 키를 이용하여 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동작, 상기 공유 암호 키의 세션 타임이 만료되면, 상기 외부 전자 장치로 상기 만료된 공유 암호 키를 갱신하기 위한 갱신 프레임을 전송하는 동작, 및 상기 공유 암호 키를 갱신하고, 상기 갱신된 공유 암호 키를 이용하여 상기 외부 전자 장치와 무선 통신을 수행하는 동작을 수행하는 동작을 실행시키기 위한 프로그램을 기록할 수 있다. The computer-readable recording medium in which the programs executable in the computer are recorded uses the shared encryption key generated by the electronic device in the process of establishing a connection with the external electronic device in order to update the shared encryption key in the electronic device. performing wireless communication with the external electronic device, when the session time of the shared encryption key expires, transmitting an update frame for renewing the expired shared encryption key to the external electronic device, and the shared encryption A program for executing an operation of updating a key and performing an operation of performing wireless communication with the external electronic device by using the updated shared encryption key may be recorded.
이제까지 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시예들을 중심으로 살펴보았다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.So far, with respect to the present invention, the preferred embodiments have been looked at. Those of ordinary skill in the art to which the present invention pertains will understand that the present invention may be implemented in a modified form without departing from the essential characteristics of the present invention. Therefore, the disclosed embodiments are to be considered in an illustrative rather than a restrictive sense. The scope of the present invention is indicated in the claims rather than the foregoing description, and all differences within the scope equivalent thereto should be construed as being included in the present invention.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,In an electronic device,
    메모리; Memory;
    적어도 하나의 프로세서;at least one processor;
    서로 인접한 제1 안테나와 제2 안테나를 포함하는 복수의 안테나들; 및a plurality of antennas including a first antenna and a second antenna adjacent to each other; and
    상기 제1 안테나에 일측이 연결되는 제1 스위치, 상기 제2 안테나에 일측이 연결되는 제2 스위치, 및 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치 사이에 각각 연결되는 제1 라인과 제2 라인을 포함하여 구성되는 안테나 제어 모듈을 포함하는 통신회로를 포함하고,a first switch having one end connected to the first antenna, a second switch having one end connected to the second antenna, and a first line and a second line respectively connected between the first switch and the second switch and a communication circuit including an antenna control module configured to
    상기 적어도 하나의 프로세서는,the at least one processor,
    상기 제1 안테나가 동작하는 주파수 대역과 상기 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역을 확인하고, Check the frequency band in which the first antenna operates and the frequency band in which the second antenna operates,
    상기 메모리로부터, 상기 복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들의 조합들 각각에 대해 미리 설정된 복수의 경로들 중, 상기 제1 안테나가 동작하는 주파수 대역과 상기 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역의 제1 조합에 대응하는 적어도 하나의 경로를 선택하고, From the memory, a first frequency band in which the first antenna operates and a frequency band in which the second antenna operates among a plurality of paths preset for each of combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate 1 select at least one path corresponding to the combination,
    상기 제1 라인 및 상기 제2 라인 중에서, 상기 선택된 적어도 하나의 경로에 대응하는 적어도 하나의 라인이 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 연결되도록 상기 제1 스위치 및 상기 제2 스위치의 동작을 제어하는 전자 장치.Control the operation of the first switch and the second switch so that at least one line corresponding to the selected at least one path among the first line and the second line is connected to the first antenna and the second antenna electronic device.
  2. 제1항에 있어서,According to claim 1,
    상기 적어도 하나의 경로는, The at least one path is
    상기 제1 스위치, 상기 제1 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제1 경로와, 상기 제1 스위치, 상기 제2 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제2 경로와, 상기 제1 경로와 상기 제2 경로의 연결로 형성되는 제3 경로 중 적어도 하나임을 특징으로 하는 전자 장치. a first path formed by the connection of the first switch, the first line, and the second switch, and a second path formed by the connection of the first switch, the second line, and the second switch; and at least one of a third path formed by a connection between the first path and the second path.
  3. 제1항에 있어서,According to claim 1,
    상기 제1 안테나는 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역에서 동작하고, 상기 제2 안테나는 상기 제1 주파수 대역과 제3 주파수 대역에서 동작하도록 설정되며, The first antenna is configured to operate in a first frequency band and a second frequency band, and the second antenna is configured to operate in the first frequency band and a third frequency band;
    상기 적어도 하나의 경로는 상기 제1 주파수 대역에서 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정되며,The at least one path is set such that the first antenna and the second antenna are isolated in the first frequency band,
    상기 제1 경로, 상기 제2 경로, 및 상기 제3 경로는 각각 다른 주파수 대역에서 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정됨을 특징으로 하는 전자 장치.and the first path, the second path, and the third path are set so that the first antenna and the second antenna are isolated from each other in different frequency bands.
  4. 제1항에 있어서,According to claim 1,
    상기 안테나 제어 모듈은,The antenna control module,
    상기 제1 라인과 상기 제2 라인을 병렬로 연결하는 제3 스위치를 더 포함하며,Further comprising a third switch connecting the first line and the second line in parallel,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,the at least one processor,
    상기 메모리로부터, 상기 복수의 경로들 중, 상기 제1 안테나가 동작하는 주파수 대역과 상기 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역의 제2 조합에 대응하는 적어도 하나의 다른 경로를 선택하고, 상기 제1 라인 및 상기 제2 라인 중에서, 상기 선택된 적어도 하나의 다른 경로에 대응하는 적어도 하나의 라인이 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 연결되도록 상기 제1 스위치, 상기 제2 스위치, 및 상기 제3 스위치의 동작을 제어하는 전자 장치.Selecting, from the memory, at least one other path corresponding to a second combination of a frequency band in which the first antenna operates and a frequency band in which the second antenna operates, from among the plurality of paths, and the first line and among the second lines, the first switch, the second switch, and the third switch such that at least one line corresponding to the selected at least one other path is connected to the first antenna and the second antenna. An electronic device that controls motion.
  5. 제4항에 있어서,5. The method of claim 4,
    상기 제1 안테나는 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역에서 동작하고, 상기 제2 안테나는 상기 제2 주파수 대역과 제3 주파수 대역에서 동작하도록 설정되며, The first antenna is configured to operate in a first frequency band and a second frequency band, and the second antenna is configured to operate in the second frequency band and a third frequency band;
    상기 적어도 하나의 다른 경로는 상기 제2 주파수 대역에서 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정됨을 특징으로 하는 전자 장치.The at least one other path is configured to separate the first antenna and the second antenna in the second frequency band.
  6. 제4항에 있어서,5. The method of claim 4,
    상기 적어도 하나의 다른 경로는,The at least one other path is
    상기 제1 스위치, 상기 제1 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제1 경로와, a first path formed by the connection of the first switch, the first line, and the second switch;
    상기 제1 스위치, 상기 제2 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제2 경로와,a second path formed by the connection of the first switch, the second line, and the second switch;
    상기 제1 경로와 상기 제2 경로의 연결로 형성되는 제3 경로와,a third path formed by the connection of the first path and the second path;
    상기 제1 스위치, 상기 제1 라인의 제1 부분, 상기 제3 스위치, 상기 제2 라인의 제1 부분 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제4 경로와,a fourth path formed by connecting the first switch, the first portion of the first line, the third switch, the first portion of the second line, and the second switch;
    상기 제1 스위치, 상기 제2 라인의 제2 부분, 상기 제3 스위치, 상기 제1 라인의 제2 부분 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제5 경로와,a fifth path formed by connecting the first switch, the second part of the second line, the third switch, the second part of the first line, and the second switch;
    상기 제1 스위치, 상기 제1 경로와 상기 제2 경로가 상기 제3 스위치에 의해 연결되어 형성되는 제6 경로 중 적어도 하나이며,at least one of the first switch and a sixth path formed by connecting the first path and the second path by the third switch,
    상기 제1 경로 내지 상기 제6 경로들은 각각 서로 다른 주파수 대역에서의 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정됨을 특징으로 하는 전자 장치.The electronic device according to claim 1, wherein the first path to the sixth path are set so that the first antenna and the second antenna in different frequency bands are isolated from each other.
  7. 제1항에 있어서,According to claim 1,
    상기 메모리는,The memory is
    상기 복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들의 조합들과 상기 복수의 경로들을 매핑하는 테이블, 상기 매핑 테이블로부터 상기 적어도 하나의 경로를 선택하는 명령어, 및 상기 선택된 적어도 하나의 경로를 토대로 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치의 동작을 제어하는 명령어를 저장하는 전자 장치.A table that maps combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate and the plurality of paths, a command for selecting the at least one path from the mapping table, and the first at least one path based on the selected at least one path An electronic device for storing a switch and a command for controlling an operation of the second switch.
  8. 제4항에 있어서,5. The method of claim 4,
    상기 메모리는,The memory is
    상기 복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들의 조합들과 상기 복수의 경로들을 매핑하는 테이블, 상기 매핑 테이블로부터 상기 적어도 하나의 다른 경로를 선택하는 명령어, 및 상기 선택된 적어도 하나의 다른 경로를 토대로 상기 제1 스위치, 상기 제2 스위치, 및 상기 제3 스위치의 동작을 제어하는 명령어를 저장하는 전자 장치.A table for mapping the plurality of paths and combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate, a command for selecting the at least one other path from the mapping table, and the selected at least one other path An electronic device that stores a command for controlling operations of the first switch, the second switch, and the third switch.
  9. 전자 장치에서 안테나를 제어하는 방법에 있어서,A method for controlling an antenna in an electronic device, the method comprising:
    상기 전자 장치에 포함된 복수의 안테나들 중 서로 인접한 제1 안테나가 동작하는 주파수 대역과 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역을 확인하는 동작,checking a frequency band in which a first antenna adjacent to each other operates and a frequency band in which a second antenna operates among a plurality of antennas included in the electronic device;
    상기 복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들의 조합들 각각에 대해 미리 설정된 복수의 경로들 중, 상기 제1 안테나가 동작하는 주파수 대역과 상기 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역의 제1 조합에 대응하는 적어도 하나의 경로를 선택하는 동작, 및Corresponds to a first combination of a frequency band in which the first antenna operates and a frequency band in which the second antenna operates among a plurality of paths preset for each combination of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate selecting at least one path to
    상기 선택된 적어도 하나의 경로를 통해 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 연결되도록 제어하는 동작을 포함하며,and controlling the first antenna and the second antenna to be connected through the selected at least one path,
    상기 적어도 하나의 경로는,The at least one path is
    상기 제1 안테나에 일측이 연결되는 제1 스위치, 상기 제2 안테나에 일측이 연결되는 제2 스위치, 및 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치 사이에 각각 연결되는 제1 라인 및 제2 라인의 연결에 의해 형성되며, A first switch having one end connected to the first antenna, a second switch having one end connected to the second antenna, and a first line and a second line connected between the first switch and the second switch, respectively is formed by
    상기 제어하는 동작은,The controlling operation is
    상기 제1 라인 및 상기 제2 라인 중에서, 상기 선택된 적어도 하나의 경로에 대응하는 적어도 하나의 라인이 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 연결되도록 상기 제1 스위치 및 상기 제2 스위치의 동작을 제어하는 것을 특징으로 하는 방법. Control the operation of the first switch and the second switch so that at least one line corresponding to the selected at least one path among the first line and the second line is connected to the first antenna and the second antenna A method characterized in that
  10. 제9항에 있어서,10. The method of claim 9,
    상기 적어도 하나의 경로는, The at least one path is
    상기 제1 스위치, 상기 제1 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제1 경로와, 상기 제1 스위치, 상기 제2 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제2 경로와, 상기 제1 경로 및 상기 제2 경로의 연결로 형성되는 제3 경로 중 적어도 하나임을 특징으로 하는 방법. a first path formed by the connection of the first switch, the first line, and the second switch, and a second path formed by the connection of the first switch, the second line, and the second switch; at least one of a third path formed by a connection of the first path and the second path.
  11. 제9항에 있어서,10. The method of claim 9,
    상기 제1 안테나는 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역에서 동작하고, 상기 제2 안테나는 상기 제1 주파수 대역과 제3 주파수 대역에서 동작하도록 설정되며, The first antenna is configured to operate in a first frequency band and a second frequency band, and the second antenna is configured to operate in the first frequency band and a third frequency band;
    상기 적어도 하나의 경로는 상기 제1 주파수 대역에서 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정되며,The at least one path is set such that the first antenna and the second antenna are isolated in the first frequency band,
    상기 제1 경로, 상기 제2 경로, 및 상기 제3 경로는 각각 다른 주파수 대역에서 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정됨을 특징으로 하는 방법.The first path, the second path, and the third path are each set to be isolated from the first antenna and the second antenna in different frequency bands.
  12. 제9항에 있어서,10. The method of claim 9,
    상기 복수의 경로들 중, 상기 제1 안테나가 동작하는 주파수 대역과 상기 제2 안테나가 동작하는 주파수 대역의 제2 조합에 대응하는 적어도 하나의 다른 경로를 선택하는 동작, 및selecting, from among the plurality of paths, at least one other path corresponding to a second combination of a frequency band in which the first antenna operates and a frequency band in which the second antenna operates; and
    상기 선택된 적어도 하나의 다른 경로를 통해 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 연결되도록 제어하는 동작을 더 포함하며,The method further comprises controlling the first antenna and the second antenna to be connected through the selected at least one other path,
    상기 적어도 하나의 다른 경로는,The at least one other path is
    상기 제1 라인과 상기 제2 라인을 병렬로 연결하는 제3 스위치, 상기 제1 스위치, 상기 제2 스위치, 상기 제1 라인 및 상기 제2 라인의 연결에 의해 형성되며, A third switch connecting the first line and the second line in parallel is formed by connecting the first switch, the second switch, the first line and the second line,
    상기 제어하는 동작은,The controlling operation is
    상기 제1 라인 및 상기 제2 라인 중에서, 상기 선택된 적어도 하나의 다른 경로에 대응하는 적어도 하나의 라인이 상기 제1 안테나 및 상기 제2 안테나와 연결되도록 상기 제1 스위치, 상기 제2 스위치, 및 상기 제3 스위치의 동작을 제어하는 것을 특징으로 하는 방법. the first switch, the second switch, and the at least one line corresponding to the selected at least one other path among the first line and the second line to be connected to the first antenna and the second antenna. and controlling the operation of the third switch.
  13. 제12항에 있어서,13. The method of claim 12,
    상기 제1 안테나는 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역에서 동작하고, 상기 제2 안테나는 상기 제2 주파수 대역과 제3 주파수 대역에서 동작하도록 설정되며, The first antenna is configured to operate in a first frequency band and a second frequency band, and the second antenna is configured to operate in the second frequency band and a third frequency band;
    상기 적어도 하나의 다른 경로는 상기 제2 주파수 대역에서 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정되며,The at least one other path is set such that the first antenna and the second antenna are isolated in the second frequency band,
    상기 적어도 하나의 다른 경로는,The at least one other path is
    상기 제1 스위치, 상기 제1 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제1 경로와, a first path formed by the connection of the first switch, the first line, and the second switch;
    상기 제1 스위치, 상기 제2 라인, 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제2 경로와,a second path formed by the connection of the first switch, the second line, and the second switch;
    상기 제1 경로와 상기 제2 경로의 연결로 형성되는 제3 경로와,a third path formed by the connection of the first path and the second path;
    상기 제1 스위치, 상기 제1 라인의 제1 부분, 상기 제3 스위치, 상기 제2 라인의 제1 부분 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제4 경로와,a fourth path formed by connecting the first switch, the first portion of the first line, the third switch, the first portion of the second line, and the second switch;
    상기 제1 스위치, 상기 제2 라인의 제2 부분, 상기 제3 스위치, 상기 제1 라인의 제2 부분 및 상기 제2 스위치의 연결로 형성되는 제5 경로와,a fifth path formed by connecting the first switch, the second part of the second line, the third switch, the second part of the first line, and the second switch;
    상기 제1 스위치, 상기 제1 경로와 상기 제2 경로가 상기 제3 스위치에 의해 연결되어 형성되는 제6 경로 중 적어도 하나이며,at least one of the first switch and a sixth path formed by connecting the first path and the second path by the third switch,
    상기 제1 경로 내지 상기 제6 경로들은 각각 서로 다른 주파수 대역에서의 상기 제1 안테나와 상기 제2 안테나가 격리되도록 설정됨을 특징으로 하는 방법.The method according to claim 1, wherein the first path to the sixth path are set such that the first antenna and the second antenna in different frequency bands are isolated from each other.
  14. 제9항에 있어서,10. The method of claim 9,
    상기 복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들의 조합들과 상기 복수의 경로들을 매핑하는 테이블, 상기 매핑 테이블로부터 상기 적어도 하나의 경로를 선택하는 명령어, 및 상기 선택된 적어도 하나의 경로를 토대로 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치의 동작을 제어하는 명령어가 상기 전자 장치의 메모리에 저장됨을 특징으로 하는 방법.A table that maps combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate and the plurality of paths, a command for selecting the at least one path from the mapping table, and the first at least one path based on the selected at least one path The method of claim 1, wherein a switch and a command for controlling operations of the second switch are stored in a memory of the electronic device.
  15. 제12항에 있어서,13. The method of claim 12,
    상기 복수의 안테나들이 동작하는 복수의 주파수 대역들의 조합들과 상기 복수의 경로들을 매핑하는 테이블, 상기 매핑 테이블로부터 상기 적어도 하나의 다른 경로를 선택하는 명령어, 및 상기 선택된 적어도 하나의 다른 경로를 토대로 상기 제1 스위치, 상기 제2 스위치, 및 상기 제3 스위치의 동작을 제어하는 명령어가 상기 전자 장치의 메모리에 저장됨을 특징으로 하는 방법.A table for mapping the plurality of paths and combinations of a plurality of frequency bands in which the plurality of antennas operate, a command for selecting the at least one other path from the mapping table, and the selected at least one other path The method of claim 1, wherein instructions for controlling operations of the first switch, the second switch, and the third switch are stored in a memory of the electronic device.
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