WO2019098675A2 - 휴대 단말용 커버 - Google Patents
휴대 단말용 커버 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2019098675A2 WO2019098675A2 PCT/KR2018/013912 KR2018013912W WO2019098675A2 WO 2019098675 A2 WO2019098675 A2 WO 2019098675A2 KR 2018013912 W KR2018013912 W KR 2018013912W WO 2019098675 A2 WO2019098675 A2 WO 2019098675A2
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- antenna module
- iot
- portable terminal
- antenna
- data
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A45—HAND OR TRAVELLING ARTICLES
- A45C—PURSES; LUGGAGE; HAND CARRIED BAGS
- A45C15/00—Purses, bags, luggage or other receptacles covered by groups A45C1/00 - A45C11/00, combined with other objects or articles
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
- H02J50/10—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A45—HAND OR TRAVELLING ARTICLES
- A45C—PURSES; LUGGAGE; HAND CARRIED BAGS
- A45C11/00—Receptacles for purposes not provided for in groups A45C1/00-A45C9/00
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A45—HAND OR TRAVELLING ARTICLES
- A45C—PURSES; LUGGAGE; HAND CARRIED BAGS
- A45C11/00—Receptacles for purposes not provided for in groups A45C1/00-A45C9/00
- A45C11/002—Receptacles for purposes not provided for in groups A45C1/00-A45C9/00 for storing portable handheld communication devices, e.g. pagers or smart phones
-
- G—PHYSICS
- G16—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
- G16Y—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SPECIALLY ADAPTED FOR THE INTERNET OF THINGS [IoT]
- G16Y10/00—Economic sectors
- G16Y10/75—Information technology; Communication
-
- G—PHYSICS
- G16—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
- G16Y—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SPECIALLY ADAPTED FOR THE INTERNET OF THINGS [IoT]
- G16Y20/00—Information sensed or collected by the things
- G16Y20/30—Information sensed or collected by the things relating to resources, e.g. consumed power
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/27—Adaptation for use in or on movable bodies
- H01Q1/273—Adaptation for carrying or wearing by persons or animals
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
- H02J50/001—Energy harvesting or scavenging
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
- H02J50/20—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using microwaves or radio frequency waves
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/40—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries characterised by the exchange of charge or discharge related data
- H02J7/42—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries characterised by the exchange of charge or discharge related data with electronic devices having internal batteries, e.g. mobile phones
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details 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
- H04B1/38—Transceivers, 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
- H04B1/3827—Portable transceivers
- H04B1/3888—Arrangements for carrying or protecting transceivers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details 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
- H04B1/38—Transceivers, 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
- H04B1/40—Circuits
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B5/00—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
- H04B5/40—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems characterised by components specially adapted for near-field transmission
- H04B5/45—Transponders
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B5/00—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
- H04B5/70—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes
- H04B5/79—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes for data transfer in combination with power transfer
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
- H02J50/10—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
- H02J50/12—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B5/00—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
- H04B5/20—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems characterised by the transmission technique; characterised by the transmission medium
- H04B5/24—Inductive coupling
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Definitions
- the present invention relates to a cover for a portable terminal, and more particularly to a cover for a portable terminal which is joined to a portable terminal and supports IoT communication.
- IoT devices such as mobile phones, mechanical devices, sensors, and appliances are connected to the Internet to provide users with more valuable information and services.
- IoT Internet of Things
- sensor devices for measuring temperature, humidity, fine dust concentration, and precipitation amount are installed at a plurality of locations throughout the country, and the corresponding data is measured, It is necessary to provide data.
- the present invention has been proposed in view of the above circumstances, and it is an object of the present invention to provide an IoT device and a method of operating the same, And to provide a cover for a mobile terminal that is capable of performing communication.
- the present invention collects IoT data directly from the IoT gateway through IoT communication, provides the IoT data to the portable terminal, and transmits the IoT data to a portable Internet terminal It is another object to provide a module and a communication device including the same.
- a cover for a mobile terminal is a cover for a mobile terminal which is connected to a portable terminal collecting IoT data from a field IoT device, A second antenna module driven by the driving power generated by the first antenna module, and a third antenna module driven by the driving power generated by the first antenna module, the first antenna module generating the first antenna module, One of the module and the second antenna module collects the IoT data from the portable terminal and the third antenna module transmits the IoT data collected by one of the first antenna module and the second antenna module to the external IoT device.
- a cover for a portable terminal comprising: a first antenna module for generating driving power through energy harvesting with the portable terminal; A second antenna module driven by the driving power generated by the first antenna module and collecting the IoT data from the at least one field IoT device and the second antenna module driven by the driving power generated by the first antenna module, And a third antenna module for transmitting one IoT data to the external IoT device.
- the portable terminal cover can be operated without a separate power source by receiving wireless power from the portable terminal. That is, the cover for the mobile terminal can operate without energy by using the energy generated when the NFC function of the portable terminal is activated through the energy harvesting as a power source.
- the portable terminal cover communicates with the IoT device through the IoT communication, thereby enabling communication with the IoT device using the portable terminal without the IoT communication module.
- the portable terminal cover has the effect of minimizing the communication cost as compared with the conventional IoT system using the communication company network by transmitting the IoT data to the external IoT device through the IoT network.
- the cover for the mobile terminal supports IoT communication between the portable terminal and the IoT gateway, it is possible to minimize the communication cost by not using the communication company network or the IoT network in which the cost is incurred.
- FIG 1 and 2 are views for explaining a cover for a mobile terminal according to a first embodiment of the present invention.
- FIG 3 is a view for explaining a configuration of a cover for a mobile terminal according to the first embodiment of the present invention.
- 4 to 6 are views for explaining a modification of the cover for a portable terminal according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 7 and 8 are views for explaining a cover for a portable terminal according to a second embodiment of the present invention.
- 9 to 12 are views for explaining a modification of the cover for a portable terminal according to the second embodiment of the present invention.
- a cover 100 for a mobile terminal is a protective cover coupled to the portable terminal 10.
- the portable terminal cover 100 is connected to the portable terminal 10 in which the IoT communication module such as LoRa, Sigfox, NB-IoT, or the like is not mounted.
- the portable terminal cover 100 receives driving power from the portable terminal 10 through energy harvesting (or wireless power transmission).
- the portable terminal cover 100 is not powered by a separate power supply source (e.g., a battery) but is driven by power generated by energy harvesting.
- the portable terminal cover 100 serves as a gateway between the portable terminal 10 and the external IoT device 30 without the IoT communication function.
- the external IoT device 30 is an example of an IoT server connected to the IoT network.
- the portable terminal 10 collects the IoT data from the field IoT device 20 via short-range communication such as Bluetooth.
- the portable terminal 10 transmits the IoT data collected through the short distance communication to the portable terminal cover 100.
- the portable terminal 10 transmits the processed IoT data (hereinafter referred to as processed IoT data) or IoT data (hereinafter referred to as original IoT data) received from the field IoT device 20 to the portable terminal cover 100 do.
- the portable terminal cover 100 can provide a plurality of communication methods for transmitting and receiving IoT data with the portable terminal 10. [ The portable terminal cover 100 may change the communication method based on the size of the IoT data and the number of the field IOT devices 20 connected to the portable terminal 10. [ The portable terminal cover 100 receives IoT data from the portable terminal 10 through one of communication methods such as NFC (Near Field Communication), BLE (Bluetooth Low Energy), and Wi-Fi.
- NFC Near Field Communication
- BLE Bluetooth Low Energy
- Wi-Fi Wi-Fi
- the portable terminal cover 100 transmits the processed IoT data or the original IoT data to the external IoT device 30 via the IoT communication network. At this time, the portable terminal cover 100 transmits IoT data through the IoT communication network such as LoRa, Sigfox, and NB-IoT.
- the IoT communication network such as LoRa, Sigfox, and NB-IoT.
- the portable terminal cover 100 includes a first antenna module 110, a second antenna module 120, and a third antenna module 130.
- the first antenna module 110 is an NFC antenna module capable of energy harvesting and short-range communication
- the second antenna module 120 is a low power Bluetooth (BLE) antenna module capable of operating at low power
- the third antenna module 130 is an antenna module such as LoRa, Sigfox, NB-IoT, etc., which can be connected to the IoT network.
- the first antenna module 110 performs energy harvesting (or wireless power transmission) with the portable terminal 10.
- the first antenna module 110 generates driving power (or driving power) through energy harvesting (or wireless power transmission) with the portable terminal 10.
- the first antenna module 110 selectively supplies driving power to the second antenna module 120 and the third antenna module 130.
- the first antenna module 110 receives power from the portable terminal 10.
- the first antenna module 110 is supplied with power through energy harvesting (or wireless power transmission) with the portable terminal 10.
- the first antenna module 110 receives power through energy harvesting (or wireless power transmission) with the NFC antenna module built in the portable terminal 10 as an example.
- the first antenna module 110 performs radio power transmission with the portable terminal 10 in one of a self-resonant mode and a magnetic induction mode.
- the first antenna module 110 supplies the power received from the portable terminal 10 to the second antenna module 120 and the third antenna module 130 through wireless power transmission.
- the second antenna module 120 is driven by the driving power supplied through the first antenna module 110.
- the second antenna module 120 transmits and receives data to and from the portable terminal 10. Since the power supplied from the first antenna module 110 is lower than the power supplied from the portable terminal 10, the second antenna module 120 is composed of a short-distance communication antenna module consuming less power.
- the second antenna module 120 receives data from the portable terminal 10.
- the second antenna module 120 receives the processed IoT data or the original IoT data from the portable terminal 10.
- the third antenna module 130 transmits the IoT data to the external IoT device 30 through the IoT network.
- the third antenna module 130 receives processed IoT data or original IoT data from the second antenna module 120.
- the third antenna module 130 transmits the received processed IoT data or original IoT data to the external IoT device 30.
- the portable terminal 10 activates the short-range communication (BLE) and supplies power to the cover 100 for the mobile terminal through energy harvesting (i.e., wireless power transmission). At this time, the portable terminal 10 collects the IoT data from the field IoT device 20 through the short distance communication (BLE).
- BLE short-range communication
- the portable terminal cover 100 is powered by the portable terminal 10 through the first antenna module 110 and is driven by the second antenna module 120 to be paired with the portable terminal 10. [ The portable terminal cover 100 drives the third antenna module 130 to connect to the IoT network (for example, LoRa). The portable terminal 10 transmits the IoT data to the external IoT device 30 through the cover 100 for the mobile terminal.
- the IoT network for example, LoRa
- the first antenna module 110 may selectively supply power to the second antenna module 120 based on the amount of data transmitted / received to / from the portable terminal 10.
- the size of the IoT data to be received from the portable terminal 10 is equal to or larger than the first predetermined size and the number of the field IOT devices 20 connected to the portable terminal 10 exceeds the set number And supplies power to the second antenna module 120.
- the first antenna module 110 may perform short-range communication with the mobile terminal 10.
- the first antenna module 110 receives wireless power and receives IoT data from the portable terminal 10 through energy harvesting (or wireless power transmission).
- the first antenna module 110 receives processed IoT data or original IoT data from the portable terminal 10 according to the amount of data to be received from the portable terminal 10.
- the first antenna module 110 is connected to the mobile I / F device 20 connected to the mobile terminal 10, the data being received from the mobile terminal 10 (i.e., the processed IoT data or the original IoT data) Is less than the set number, the mobile terminal 10 receives the processed IoT data or the original IoT data.
- the first antenna module 110 applies driving power to the second antenna module 120.
- the second antenna module 120 receives data from the portable terminal 10.
- the second antenna module 120 receives the processed IoT data or the original IoT data from the portable terminal 10.
- the second antenna module 120 receives IoT data exceeding the data transmission amount of the first antenna module 110 from the portable terminal 10. That is, the second antenna module 120 can transmit data to the mobile terminal 10 via the mobile I / F 10 or the mobile I / And may receive processed IoT data or original IoT data from portable terminal 10 when the number of devices 20 exceeds a first set number.
- the third antenna module 130 transmits the IoT data to the external IoT device 30 through the IoT network.
- the third antenna module 130 transmits the processed IoT data or original IoT data received from the portable terminal 10 to the external IoT device 30 at the first antenna module 110 or the second antenna module 120.
- the portable terminal 10 activates the short-range communication (BLE) and supplies power to the cover 100 for the mobile terminal through energy harvesting (i.e., wireless power transmission). At this time, the portable terminal 10 collects the IoT data from the field IoT device 20 through the short distance communication (BLE).
- BLE short-range communication
- the first antenna module 110 or the second antenna module 120 is driven by the power supplied from the portable terminal 10 through the first antenna module 110 and the portable terminal 10 ) Or the original IoT data.
- the portable terminal cover 100 drives the third antenna module 130 to connect to the IoT network (for example, LoRa).
- the portable terminal cover 100 transmits the processed IoT data or the original IoT data to the external IoT device 30 through the third antenna module 130.
- the portable terminal 10 can transmit the IoT data to the external IoT device 30 through the cover 100 for the mobile terminal.
- the portable terminal cover 100 may further include at least one of a fourth antenna module 140 and a control module 150.
- the fourth antenna module 140 is a Wi-Fi antenna module having a higher data transmission amount than the second antenna module 120.
- the fourth antenna module 140 transmits and receives data to and from the portable terminal 10.
- the fourth antenna module 140 is composed of an antenna module having a higher data transmission amount than the second antenna module 120.
- the fourth antenna module 140 receives data (i.e., processed IoT data, original IoT data) that exceeds the data transmission amount of the second antenna module 120 from the portable terminal 10.
- data i.e., processed IoT data, original IoT data
- the fourth antenna module 140 receives the IoT data from the portable terminal 10 by being driven by the wireless power.
- the fourth antenna module 140 is driven by the wireless power when the size of the IoT data exceeds the second set size or when the number of the field IOT devices 20 connected to the portable terminal 10 exceeds the second set number And receives IoT data from the mobile terminal 10.
- the second setting size and the second setting number are larger than the first setting size and the second setting number.
- the control module 150 sets an antenna module to be communicated with the portable terminal 10.
- the control module 150 sets one of the first antenna module 110, the second antenna module 120 and the fourth antenna module 140 as the communication target antenna module with the portable terminal 10 based on the amount of data do.
- the control module 150 sets the first antenna module 110 as a communication target antenna module if the data amount is less than the data transmission amount of the first antenna module 110. [ The control module 150 sets the second antenna module 120 as a communication target antenna module when the amount of data exceeds the data transmission amount of the first antenna module 110 and is less than the data transmission amount of the second antenna module 120 . The control module 150 sets the third antenna module 130 as a communication target antenna module when the amount of data exceeds the data transmission amount of the second antenna module 120. [
- the control module 150 controls power supply to the antenna module set as the communication target antenna module.
- the control module 150 controls the first antenna module 110 to stop supplying power to the second antenna module 120 and the fourth antenna module 140 when the first antenna module 110 is set as the communication target antenna module .
- the control module 150 controls the first antenna module 110 to stop the power supply of the fourth antenna module 140 when the second antenna module 120 is set as the communication target antenna module.
- the control module 150 controls the first antenna module 110 to stop the power supply of the second antenna module 120 when the fourth antenna module 140 is set as the communication target antenna module.
- the portable terminal cover 100 may further include a fifth antenna module 160 that performs location information positioning and short distance communication.
- the fifth antenna module 160 is an example of a UWB antenna module.
- the fifth antenna module 160 operates by the driving power applied from the first antenna module 110.
- the fifth antenna module 160 transmits a signal to check whether the cover 100 for the portable terminal is located in the UWB area 60. [ When the fifth antenna module 160 receives a response signal from the one or more anchors 40, it determines that the portable terminal cover 100 is located within the UWB region 60.
- the fifth antenna module 160 communicates with one or more anchors (anchors) 40 installed in the UWB region 60 to collect distance information.
- the fifth antenna module 160 communicates with one or more anchors 40 disposed in the UWB region 60 to detect distances to the respective anchors 40.
- the fifth antenna module 160 transmits the distance information to the external positioning server 50 via the anchor 40 disposed in the UWB region 60.
- the fifth antenna module 160 detects a distance of the first anchor 40 that is a distance between the first anchor 40 and the first anchor 40 through communication.
- the fifth antenna module 160 detects the distance of the second anchor 40 that is a distance between the second anchor 40 and the second anchor 40 through communication.
- the fifth antenna module 160 detects the distance of the third anchor 40, which is a distance between the third anchor 40 and the third anchor 40.
- the fifth antenna module 160 detects the distance between the fourth anchor 40 and the fourth anchor 40 through communication with the fourth anchor 40.
- the fifth antenna module 160 transmits the distance of the first anchor 40 to the distance of the fourth anchor 40 to the positioning server 50 through the first anchor 40.
- the fifth antenna module 160 receives the IoT data received from one of the first antenna module 110, the second antenna module 120 and the fourth antenna module 140 through the fourth anchor 40, (30). At this time, the fifth antenna module 160 may transmit the position information to the external IoT device 30 together with the IoT data.
- the control module 150 sets an antenna module to be communicated with the portable terminal 10.
- the control module 150 sets one of the first antenna module 110, the second antenna module 120 and the fourth antenna module 140 as the communication target antenna module with the portable terminal 10 based on the amount of data do.
- the control module 150 sets an antenna module to be communicated with the external IoT device 30. If the control module 150 determines that the fifth antenna module 160 is located within the UWB region 60, the control module 150 sets the fifth antenna module 160 as a communication target antenna module. The control module 150 sets the third antenna module 130 as a communication target antenna module when it is determined that the UWB area 60 is not used.
- the control module 150 controls the first antenna module 110 to supply the driving power to the fifth antenna module 160.
- the control module 150 sets the fifth antenna module 160 as a communication target antenna module and controls the fifth antenna module 160 to be driven in the UWB region 60.
- the control module 150 cuts off the supply of the driving power to the fifth antenna module 160 and transmits the driving power to the third antenna module 130 And controls the first antenna module 110 to supply the driving power.
- the portable terminal cover 200 may collect IoT data directly from the field IoT device 20.
- the portable terminal cover 200 collects IoT data from the on-site IoT device 20 and transmits the IoT data to the portable terminal 10 or the external IoT device 30.
- the portable terminal cover 200 transmits original IoT data, which is IoT data collected from the field IoT device 20, or processed IoT data, which is IoT data processed by the portable terminal 10.
- the portable terminal cover 200 includes a first antenna module 210, a second antenna module 220, a third antenna module 230, a fourth antenna module 240, and a control module 250 ).
- the first antenna module 210 performs wireless power transmission and short-range communication with the mobile terminal 10.
- the first antenna module 210 receives wireless power through wireless power transmission with the portable terminal 10 and drives the wireless terminal.
- the first antenna module 210 transmits the IoT data received by the second antenna module 220 to the portable terminal 10.
- the first antenna module 210 is an NFC antenna module capable of wireless power transmission and short-range communication.
- the first antenna module 210 receives power from the portable terminal 10.
- the first antenna module 210 receives power through energy harvesting using wireless power transmission with the portable terminal 10.
- the first antenna module 210 receives power through wireless power transmission with the NFC antenna module built in the portable terminal 10 as an example.
- the first antenna module 210 performs wireless power transmission with the portable terminal 10 in one of a self-resonant mode and a magnetic induction mode.
- the first antenna module 210 transmits the power received from the portable terminal 10 through the wireless power transmission to the second antenna module 220, the third antenna module 230, the fourth antenna module 240, 250).
- the first antenna module 210 may selectively supply power to the third antenna module 230 and the fourth antenna module 240 based on the amount of data transmitted to and received from the portable terminal 10.
- the first antenna module 210 transmits IoT data to the portable terminal 10.
- the first antenna module 210 may be configured such that the size of the IoT data is larger than the transmission capacity of the first antenna module 210 or the number of the field IOT devices 20 connected to the second antenna module 220 The amount of data to be transmitted to the mobile terminal 10 increases.
- the first antenna module 210 may be configured such that the size of the data to be transmitted from the mobile terminal 10 (i.e., IoT data) is less than the set size, and the number of the field IOT devices 20 connected to the second antenna module 220 is the set number The IOT data is transmitted to the mobile terminal 10.
- the second antenna module 220 is driven by the power supplied through the first antenna module 210.
- the second antenna module 220 transmits and receives data to and from the portable terminal 10. Since the power supplied from the first antenna module 210 is lower than the power supplied from the portable terminal 10, the second antenna module 220 is configured as a short-range communication antenna module consuming less power.
- the second antenna module 220 is a low power Bluetooth (BLE) antenna module that can operate at low power.
- the second antenna module 220 is paired with the field IoT device 20 to collect IoT data from the field IoT device 20.
- the second antenna module 220 transmits the IoT data to the portable terminal 10.
- the second antenna module 220 transmits the IoT data to the portable terminal 10 by being driven by the wireless power.
- the third antenna module 230 transmits the IoT data to the external IoT device 30 through the IoT network.
- the third antenna module 230 transmits the processed IoT data received from the portable terminal 10 or the original IoT data received from the second antenna module 220 to the external IoT device 30.
- the third antenna module 230 is an antenna module such as LoRa, Sigfox, NB-IoT, etc., which can be connected to the IoT network.
- the fourth antenna module 240 transmits and receives data to and from the portable terminal 10.
- the fourth antenna module 240 is composed of an antenna module having a higher data transmission amount than the second antenna module 220.
- the fourth antenna module 240 is a Wi-Fi antenna module having a higher data transmission amount than the second antenna module 220.
- the fourth antenna module 240 transmits IoT data exceeding the data transmission amount of the second antenna module 220 to the portable terminal 10.
- the fourth antenna module 240 transmits the IoT data to the mobile terminal 10 by being driven by the wireless power.
- the second setting size and the second setting number are larger than the first setting size and the second setting number.
- the control module 250 sets an antenna module to be communicated with the mobile terminal 10.
- the control module 250 sets one of the first antenna module 210, the second antenna module 220 and the fourth antenna module 240 as the communication target antenna module with the portable terminal 10 based on the amount of data do.
- the control module 250 sets the first antenna module 210 as a communication target antenna module if the data amount is less than the data transmission amount of the first antenna module 210. [ The control module 250 sets the second antenna module 220 as a communication target antenna module when the amount of data exceeds the data transmission amount of the first antenna module 210 and is less than the data transmission amount of the second antenna module 220 . The control module 250 sets the third antenna module 230 as a communication target antenna module when the amount of data exceeds the data transmission amount of the second antenna module 220. [
- the control module 250 controls power supply to the antenna module set as the communication target antenna module.
- the control module 250 controls the first antenna module 210 to stop supplying power to the second antenna module 220 and the fourth antenna module 240 when the first antenna module 210 is set as the communication target antenna module .
- the control module 250 controls the first antenna module 210 to stop the power supply of the fourth antenna module 240 when the second antenna module 220 is set as the communication target antenna module.
- the control module 250 controls the first antenna module 210 to stop the power supply of the second antenna module 220 when the fourth antenna module 240 is set as the communication target antenna module.
- the portable terminal cover 200 may transmit the data stored in the portable terminal 10 to the external IoT device 30 via the IoT network.
- the portable terminal cover 200 may collect IoT data through IoT communication with the IoT gateway 70.
- the IoT gateway 70 collects IoT data from the field IoT devices 20 via BLE communication or Wi-Fi communication.
- the IoT gateway 70 transmits the collected IoT data to the outside through IoT communication.
- the IoT communication is one example of LoRa, Sigfox, and NB-IoT.
- the portable terminal cover 200 collects IoT data from the IoT gateway 70 when the IoT gateway 70 is recognized.
- the portable terminal cover 200 collects the IoT data from the IoT gateway 70 through the IoT communication when the IoT gateway 70 exists within the IoT communication range.
- the third antenna module 230 collects IoT data through IoT communication with the IoT gateway 70.
- the third antenna module 230 collects the IoT data directly from the IoT gateway 70.
- One of the first antenna module 210, the second antenna module 220 and the fourth antenna module 240 transmits the IoT data collected by the third antenna module 230 to the portable terminal 10.
- the portable terminal cover 200 may collect IoT data from the external IoT device 30 if the IoT gateway 70 is not recognized.
- the portable terminal cover 200 collects the IoT data from the external IoT device 30 through the IoT communication when the IoT gateway 70 exists at a position outside the IoT communication range.
- the external IoT device 30 acquires IoT data from the field IoT device 20 via the IoT gateway 70.
- the third antenna module 230 connects to the external IoT device 30 through the IoT network to indirectly collect the IoT data.
- the control module 250 controls one of the first antenna module 210, the second antenna module 220 and the fourth antenna module 240 to transmit the IoT data collected by the third antenna module 230 to the portable terminal 10).
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- Accounting & Taxation (AREA)
- Development Economics (AREA)
- Economics (AREA)
- General Business, Economics & Management (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Telephone Function (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Transmitters (AREA)
Abstract
휴대 단말로부터 무선 전력을 공급받아 구동하고, IoT 통신을 통해 IoT 기기와 통신을 수행하여 IoT 통신 모듈이 내장되지 않은 휴대 단말을 이용하여 IoT 기기와 통신을 수행하도록 한 휴대 단말용 커버를 제시한다. 제시된 휴대 단말용 커버는 휴대 단말과의 에너지 하베스팅을 통해 구동 전력을 생성하는 제1 안테나 모듈, 구동 전력에 의해 구동하는 제2 안테나 모듈 및 제3 안테나 모듈을 포함하고, 제1 안테나 모듈 및 제2 안테나 모듈 중 하나는 휴대 단말로부터 IoT 데이터를 수집하고, 제3 안테나 모듈은 제1 안테나 모듈 및 제2 안테나 모듈 중 하나에서 수집한 IoT 데이터를 외부 IoT 기기로 전송한다.
Description
본 발명은 휴대 단말용 커버에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 휴대 단말에 체결되어 IoT 통신을 지원하는 휴대 단말용 커버에 관한 것이다.
최근 사물 인터넷(Internet of Things) 기술의 발전과 함께 모바일 전화기, 기계장비, 센서, 가전 등과 같이 다양한 IoT 기기들이 인터넷과 연결되어 더욱 가치있는 정보와 서비스들을 사용자들에게 제공하고 있다.
사물인터넷(IoT: Internet of Things) 플랫폼을 통해 다양한 서비스들을 제공하기 위해서는 서비스 제공에 필요한 IoT 데이터의 수집이 필요하다. IoT 데이터들은 다양한 센서 디바이스들을 통해서 수집되는 것이 일반적이다. 예컨대, 날씨에 관한 정보를 제공하는 서비스를 제공하기 위해서는, 전국의 다수의 위치에 기온, 습도, 미세 먼지 농도, 강수량 등을 측정하는 센서 디바이스들이 설치되어 해당 데이터를 측정하여 IoT 플랫폼으로 센서의 측정 데이터를 제공하는 것이 필요하다.
본 발명은 상기한 사정을 감안하여 제안된 것으로, 휴대 단말로부터 무선 전력을 공급받아 구동하고, IoT 통신을 통해 IoT 기기와 통신을 수행하여 IoT 통신 모듈이 내장되지 않은 휴대 단말을 이용하여 IoT 기기와 통신을 수행하도록 한 휴대 단말용 커버를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 IoT 통신을 통해 IoT 게이트웨이로부터 직접 IoT 데이터를 수집하고, 이를 휴대 단말에 제공하여 IoT 통신 모듈이 내장되지 않은 휴대 단말을 이용하여 IoT 기기와 통신을 수행할 수 있도록 한 사물인터넷 통신 모듈 및 이를 포함하는 통신 장치를 제공하는 것을 다른 목적으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 실시 예에 따른 휴대 단말용 커버는 현장 IoT 기기로부터 IoT 데이터를 수집하는 휴대 단말에 체결되는 휴대 단말용 커버로, 휴대 단말과의 에너지 하베스팅을 통해 구동 전력을 생성하는 제1 안테나 모듈, 제1 안테나 모듈에서 생성된 구동 전력에 의해 구동하는 제2 안테나 모듈 및 제1 안테나 모듈에서 생성된 구동 전력에 의해 구동하는 제3 안테나 모듈을 포함하고, 제1 안테나 모듈 및 제2 안테나 모듈 중 하나는 휴대 단말로부터 IoT 데이터를 수집하고, 제3 안테나 모듈은 제1 안테나 모듈 및 제2 안테나 모듈 중 하나에서 수집한 IoT 데이터를 외부 IoT 기기로 전송한다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 다른 실시 예에 따른 휴대 단말용 커버는 휴대 단말에 체결되는 휴대 단말용 커버로, 휴대 단말과의 에너지 하베스팅을 통해 구동 전력을 생성하는 제1 안테나 모듈, 제1 안테나 모듈에서 생성된 구동 전력에 의해 구동하고, 하나 이상의 현장 IoT 기기로부터 IoT 데이터를 수집하는 제2 안테나 모듈 및 제1 안테나 모듈에서 생성된 구동 전력에 의해 구동하고, 제2 안테나 모듈에서 수집한 IoT 데이터를 외부 IoT 기기로 전송하는 제3 안테나 모듈을 포함한다.
본 발명에 의하면, 휴대 단말용 커버는 휴대 단말로부터 무선 전력을 공급받아 구동함으로써, 별도의 전원이 없이도 동작할 수 있는 효과가 있다. 즉, 휴대 단말용 커버는 에너지 하베스팅을 통해 휴대 단말의 NFC 기능 활성화시 발생하는 에너지를 전원으로 사용하여 별도의 전원이 없이도 동작이 가능하다.
또한, 휴대 단말용 커버는 IoT 통신을 통해 IoT 기기와 통신을 수행함으로써, IoT 통신 모듈이 내장되지 않은 휴대 단말을 이용하여 IoT 기기와 통신을 수행할 수 있는 효과가 있다.
또한, 휴대 단말용 커버는 IoT 데이터를 IoT 네트워크를 통해 외부 IoT 기기로 전송함으로써, 통신사 네트워크를 이용하는 종래의 IoT 시스템에 비해 통신비용을 최소화할 수 있는 효과가 있다.
또한, 휴대 단말용 커버는 휴대 단말과 IoT 게이트웨이 간의 IoT 통신을 지원함으로써, 비용이 발생하는 통신사 네트워크 또는 IoT 네트워크를 이용하지 않게 되어 통신 비용을 최소화할 수 있는 효과가 있다.
도 1 및 도 2는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 휴대 단말용 커버를 설명하기 위한 도면.
도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 휴대 단말용 커버의 구성을 설명하기 위한 도면.
도 4 내지 도 6은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 휴대 단말용 커버의 변형 예를 설명하기 위한 도면.
도 7 및 도 8은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 휴대 단말용 커버를 설명하기 위한 도면.
도 9 내지 도 12는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 휴대 단말용 커버의 변형 예를 설명하기 위한 도면.
이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 상세히 설명하기 위하여, 본 발명의 가장 바람직한 실시 예를 첨부 도면을 참조하여 설명하기로 한다. 우선 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 휴대 단말용 커버(100)는 휴대 단말(10)에 결합되는 보호 커버이다. 휴대 단말용 커버(100)는 LoRa, Sigfox, NB-IoT 등과 같은 IoT 통신 모듈 또는 UWB 통신 모듈이 실장되는 않은 휴대 단말(10)에 체결된다.
휴대 단말용 커버(100)는 에너지 하베스팅(또는, 무선 전력 전송)을 통해 휴대 단말(10)로부터 구동 전력을 공급받는다. 휴대 단말용 커버(100)는 별도의 전원 공급원(예를 들면, 배터리)을 내장하지 않고, 에너지 하베스팅으로 생성되는 전력으로 구동한다.
휴대 단말용 커버(100)는 IoT 통신 기능이 없는 휴대 단말(10)과 외부 IoT 기기(30) 사이의 게이트웨이(Gateway) 역할을 수행한다. 외부 IoT 기기(30)는 IoT 네크워크망에 연결된 IoT 서버인 것을 일례로 한다.
휴대 단말(10)은 블루투스 등의 근거리 통신을 통해 현장 IoT 기기(20)로부터 IoT 데이터를 수집한다. 휴대 단말(10)은 근거리 통신을 통해 수집한 IoT 데이터를 휴대 단말용 커버(100)에게로 전송한다. 이때, 휴대 단말(10)은 가공 처리한 IoT 데이터(이하, 가공 IoT 데이터) 또는 현장 IoT 기기(20)로부터 수신한 IoT 데이터(이하, 원본 IoT 데이터)를 휴대 단말용 커버(100)에게로 전송한다.
휴대 단말용 커버(100)는 휴대 단말(10)과의 IoT 데이터 송수신을 위해 복수의 통신 방식을 제공할 수 있다. 휴대 단말용 커버(100)는 IoT 데이터의 크기, 휴대 단말(10)과 연결된 현장 IoT 기기(20)의 개수를 근거로 통신 방식을 변경할 수도 있다. 휴대 단말용 커버(100)는 NFC(Near Field Communication), BLE(Bluetooth Low Energy), Wi-Fi 등의 통신 방식 중 하나를 통해 휴대 단말(10)로부터 IoT 데이터를 수신한다.
휴대 단말용 커버(100)는 가공 IoT 데이터 또는 원본 IoT 데이터를 IoT 통신망을 통해 외부 IoT 기기(30)에게로 전송한다. 이때, 휴대 단말용 커버(100)는 LoRa, Sigfox, NB-IoT 등 IoT 통신망을 통해 IoT 데이터를 전송한다.
이를 위해, 도 3을 참조하면, 휴대 단말용 커버(100)는 제1 안테나 모듈(110), 제2 안테나 모듈(120) 및 제3 안테나 모듈(130)을 포함한다. 여기서, 제1 안테나 모듈(110)은 에너지 하베스팅 및 근거리 통신이 가능한 NFC 안테나 모듈이고, 제2 안테나 모듈(120)은 저전력에서 동작할 수 있는 저전력 블루투스(BLE; Bluetooth Low Energy) 안테나 모듈이고, 제3 안테나 모듈(130)은 IoT 네트워크망에 연결할 수 있는 LoRa, Sigfox, NB-IoT 등의 안테나 모듈인 것을 일례로 한다.
제1 안테나 모듈(110)은 휴대 단말(10)과의 에너지 하베스팅(또는 무선 전력 전송)을 수행한다. 제1 안테나 모듈(110)은 휴대 단말(10)과의 에너지 하베스팅(또는 무선 전력 전송)을 통해 구동 전원(또는 구동 전력)을 생성한다. 제1 안테나 모듈(110)은 제2 안테나 모듈(120) 및 제3 안테나 모듈(130)에게로 선택적으로 구동 전원을 공급한다.
제1 안테나 모듈(110)은 휴대 단말(10)로부터 전력을 공급받는다. 제1 안테나 모듈(110)은 휴대 단말(10)과의 에너지 하베스팅(또는, 무선 전력 전송)을 통해 전력을 공급받는다. 제1 안테나 모듈(110)은 휴대 단말(10)에 내장된 NFC 안테나 모듈과의 에너지 하베스팅(또는, 무선 전력 전송)을 통해 전력을 공급받는 것을 일례로 한다. 제1 안테나 모듈(110)은 자기 공진 방식 또는 자기 유도 방식 중 하나로 휴대 단말(10)과 무선 전력 전송을 수행한다.
제1 안테나 모듈(110)은 무선 전력 전송을 통해 휴대 단말(10)로부터 공급받은 전력을 제2 안테나 모듈(120) 및 제3 안테나 모듈(130)로 공급한다.
제2 안테나 모듈(120)은 제1 안테나 모듈(110)을 통해 공급되는 구동 전력에 의해 구동한다. 제2 안테나 모듈(120)은 휴대 단말(10)과 데이터를 송수신한다. 제1 안테나 모듈(110)로부터 공급되는 전력은 휴대 단말(10)에서 공급되는 전력에 비해 낮은 전력이므로, 제2 안테나 모듈(120)은 전력 소모가 적은 근거리 통신 안테나 모듈로 구성된다.
제2 안테나 모듈(120)은 휴대 단말(10)로부터 데이터를 수신한다. 제2 안테나 모듈(120)은 휴대 단말(10)로부터 가공 IoT 데이터 또는 원본 IoT 데이터를 수신한다.
제3 안테나 모듈(130)은 IoT 네트워크를 통해 외부 IoT 기기(30)로 IoT 데이터를 전송한다. 제3 안테나 모듈(130)은 제2 안테나 모듈(120)로부터 가공 IoT 데이터 또는 원본 IoT 데이터를 수신한다. 제3 안테나 모듈(130)은 수신한 가공 IoT 데이터 또는 원본 IoT 데이터를 외부 IoT 기기(30)로 전송한다.
휴대 단말(10)은 앱이 실행되면 근거리 통신(BLE)을 활성화하고, 에너지 하베스팅(즉, 무선 전력 전송)을 통해 휴대 단말용 커버(100)로 전력을 공급한다. 이때, 휴대 단말(10)은 근거리 통신(BLE)을 통해 현장 IoT 기기(20)로부터 IoT 데이터를 수집한다.
휴대 단말용 커버(100)는 제1 안테나 모듈(110)을 통해 휴대 단말(10)로부터 전력이 공급됨에 따라 제2 안테나 모듈(120)이 구동하여 휴대 단말(10)과 페어링된다. 휴대 단말용 커버(100)는 제3 안테나 모듈(130)을 구동하여 IoT 네트워크망(예를 들면, LoRa)에 접속한다. 휴대 단말(10)은 휴대 단말용 커버(100)를 통해 IoT 데이터를 외부 IoT 기기(30)로 전송한다.
한편, 제1 안테나 모듈(110)은 휴대 단말(10)과 송수신하는 데이터양을 근거로 제2 안테나 모듈(120)로 전력을 선택적으로 공급할 수 있다. 이때, 제1 안테나 모듈(110)은 휴대 단말(10)로부터 수신할 IoT 데이터의 크기가 제1 설정 크기 이상이고, 휴대 단말(10)과 연결된 현장 IoT 기기(20)의 개수가 설정 개수를 초과하면 제2 안테나 모듈(120)로 전력을 공급한다.
제1 안테나 모듈(110)은 휴대 단말(10)과의 근거리 통신을 수행할 수도 있다. 제1 안테나 모듈(110)은 에너지 하베스팅(또는 무선 전력 전송)을 통해 무선 전력을 공급받아 구동하고, 휴대 단말(10)로부터 IoT 데이터를 수신한다.
제1 안테나 모듈(110)은 휴대 단말(10)로부터 수신할 데이터양에 따라 휴대 단말(10)로부터 가공 IoT 데이터 또는 원본 IoT 데이터를 수신한다. 제1 안테나 모듈(110)은 휴대 단말(10)로부터 수신할 데이터(즉, 가공 IoT 데이터 또는 원본 IoT 데이터)의 크기가 제1 설정 크기 이하이고, 휴대 단말(10)과 연결된 현장 IoT 기기(20)의 개수가 설정 개수 이하이면 휴대 단말(10)로부터 가공 IoT 데이터 또는 원본 IoT 데이터를 수신한다.
제1 안테나 모듈(110)은 IoT 데이터의 크기가 제1 안테나 모듈(110)의 전송 용량에 비해 크거나, 휴대 단말(10)에 연결된 현장 IoT 기기(20)의 개수가 증가하면 휴대 단말(10)로부터 수신해야 하는 데이터양이 증가한다. 이에, 제1 안테나 모듈(110)은 제2 안테나 모듈(120)로 구동 전력을 인가한다.
제2 안테나 모듈(120)은 휴대 단말(10)로부터 데이터를 수신한다. 제2 안테나 모듈(120)은 휴대 단말(10)로부터 가공 IoT 데이터 또는 원본 IoT 데이터를 수신한다. 제2 안테나 모듈(120)은 제1 안테나 모듈(110)의 데이터 전송량을 초과하는 IoT 데이터를 휴대 단말(10)로부터 수신한다. 즉, 제2 안테나 모듈(120)은 휴대 단말(10)로부터 수신할 데이터(즉, 가공 IoT 데이터 또는 원본 IoT 데이터)의 크기가 제1 설정 크기를 초과하거나, 휴대 단말(10)에 연결된 현장 IoT 기기(20)의 개수가 제1 설정 개수를 초과하면 휴대 단말(10)로부터 가공 IoT 데이터 또는 원본 IoT 데이터를 수신할 수도 있다.
제3 안테나 모듈(130)은 IoT 네트워크를 통해 외부 IoT 기기(30)로 IoT 데이터를 전송한다. 제3 안테나 모듈(130)은 제1 안테나 모듈(110) 또는 제2 안테나 모듈(120)에서 휴대 단말(10)로부터 수신한 가공 IoT 데이터 또는 원본 IoT 데이터를 외부 IoT 기기(30)로 전송한다.
즉, 휴대 단말(10)은 앱이 실행되면 근거리 통신(BLE)을 활성화하고, 에너지 하베스팅(즉, 무선 전력 전송)을 통해 휴대 단말용 커버(100)로 전력을 공급한다. 이때, 휴대 단말(10)은 근거리 통신(BLE)을 통해 현장 IoT 기기(20)로부터 IoT 데이터를 수집한다.
휴대 단말용 커버(100)는 제1 안테나 모듈(110)을 통해 휴대 단말(10)로부터 전력이 공급됨에 따라 제1 안테나 모듈(110) 또는 제2 안테나 모듈(120)이 구동하여 휴대 단말(10)로부터 가공 IoT 데이터 또는 원본 IoT 데이터를 수신한다. 휴대 단말용 커버(100)는 제3 안테나 모듈(130)을 구동하여 IoT 네트워크망(예를 들면, LoRa)에 접속한다. 휴대 단말용 커버(100)는 제3 안테나 모듈(130)을 통해 가공 IoT 데이터 또는 원본 IoT 데이터를 외부 IoT 기기(30)로 전송한다.
이를 통해, 휴대 단말(10)은 휴대 단말용 커버(100)를 통해 IoT 데이터를 외부 IoT 기기(30)로 전송할 수 있다.
도 4를 참조하면, 휴대 단말용 커버(100)는 제4 안테나 모듈(140) 및 제어 모듈(150) 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다. 이때, 제4 안테나 모듈(140)은 제2 안테나 모듈(120)에 비해 높은 데이터 전송량을 갖는 Wi-Fi 안테나 모듈인 것을 일례로 한다.
제4 안테나 모듈(140)은 휴대 단말(10)과 데이터를 송수신한다. 제4 안테나 모듈(140)은 제2 안테나 모듈(120)에 비해 높은 데이터 전송량을 갖는 안테나 모듈로 구성된다.
제4 안테나 모듈(140)은 제2 안테나 모듈(120)의 데이터 전송량을 초과하는 데이터(즉, 가공 IoT 데이터, 원본 IoT 데이터)를 휴대 단말(10)로부터 수신한다. 제4 안테나 모듈(140)은 IoT 데이터가 제2 안테나 모듈(120)의 데이터 전송량을 초과하면 무선 전력에 의해 구동하여 휴대 단말(10)로부터 IoT 데이터를 수신한다.
제4 안테나 모듈(140)은 IoT 데이터의 크기가 제2 설정 크기를 초과하거나, 휴대 단말(10)에 연결된 현장 IoT 기기(20)의 개수가 제2 설정 개수를 초과하면 무선 전력에 의해 구동하여 휴대 단말(10)로부터 IoT 데이터를 수신한다. 여기서, 제2 설정 크기 및 제2 설정 개수는 제1 설정 크기 및 제2 설정 개수보다 큰 값이다.
제어 모듈(150)은 휴대 단말(10)과의 통신 대상 안테나 모듈을 설정한다. 제어 모듈(150)은 데이터양을 근거로 제1 안테나 모듈(110), 제2 안테나 모듈(120) 및 제4 안테나 모듈(140) 중 하나를 휴대 단말(10)과의 통신 대상 안테나 모듈로 설정한다.
제어 모듈(150)은 데이터양이 제1 안테나 모듈(110)의 데이터 전송량 이하이면 제1 안테나 모듈(110)을 통신 대상 안테나 모듈로 설정한다. 제어 모듈(150)은 데이터양이 제1 안테나 모듈(110)의 데이터 전송량을 초과하고, 제2 안테나 모듈(120)의 데이터 전송량 이하이면 제2 안테나 모듈(120)을 통신 대상 안테나 모듈로 설정한다. 제어 모듈(150)은 데이터양이 제2 안테나 모듈(120)의 데이터 전송량을 초과하면 제3 안테나 모듈(130)을 통신 대상 안테나 모듈로 설정한다.
제어 모듈(150)은 통신 대상 안테나 모듈로 설정된 안테나 모듈로의 전력 공급을 제어한다. 제어 모듈(150)은 제1 안테나 모듈(110)이 통신 대상 안테나 모듈로 설정되면 제2 안테나 모듈(120) 및 제4 안테나 모듈(140)의 전력 공급을 중단하도록 제1 안테나 모듈(110)을 제어한다. 제어 모듈(150)은 제2 안테나 모듈(120)이 통신 대상 안테나 모듈로 설정되면 제4 안테나 모듈(140)의 전력 공급을 중단하도록 제1 안테나 모듈(110)을 제어한다. 제어 모듈(150)은 제4 안테나 모듈(140)이 통신 대상 안테나 모듈로 설정되면 제2 안테나 모듈(120)의 전력 공급을 중단하도록 제1 안테나 모듈(110)을 제어한다.
도 5를 참조하면, 휴대 단말용 커버(100)는 위치 정보 측위 및 근거리 통신을 수행하는 제5 안테나 모듈(160)을 더 포함할 수도 있다. 이때, 제5 안테나 모듈(160)은 UWB 안테나 모듈인 것을 일례로 한다.
제5 안테나 모듈(160)은 제1 안테나 모듈(110)로부터 인가되는 구동 전력에 의해 동작한다. 제5 안테나 모듈(160)은 휴대 단말용 커버(100)가 UWB 영역(60) 내에 위치한 지를 확인하기 위해 신호를 송출한다. 제5 안테나 모듈(160)은 하나 이상의 앵커(40)로부터 응답 신호를 수신하면 휴대 단말용 커버(100)가 UWB 영역(60) 내에 위치한 것으로 판단한다.
제5 안테나 모듈(160)은 UWB 영역(60) 내에 위치한 경우 앵커(40; anchor)를 통해 외부 IoT 기기(30)와 통신한다. 제5 안테나 모듈(160)은 UWB 영역(60)에 설치된 하나 이상의 앵커(40; anchor)들 중에서 하나의 앵커(40)를 통해 IoT 데이터를 외부 IoT 기기(30)로 전송한다. 제5 안테나 모듈(160)은 UWB 영역(60)에 설치된 하나 이상의 앵커(40; anchor)들 중에서 하나의 앵커(40)를 통해 외부 IoT 기기(30)로부터 IoT 제어 정보를 수신할 수도 있다.
제5 안테나 모듈(160)은 UWB 영역(60)에 설치된 하나 이상의 앵커(40; anchor)와 통신하여 거리 정보를 수집한다. 제5 안테나 모듈(160)은 UWB 영역(60) 내에 배치된 하나 이상의 앵커(40)와 통신하여 각 앵커(40)와의 거리를 검출한다. 제5 안테나 모듈(160)은 UWB 영역(60) 내에 배치된 앵커(40)를 통해 외부의 측위 서버(50)로 거리 정보를 전송한다.
일례로, 도 6을 참조하면, UWB 영역(60) 내에 제1 앵커(40), 제2 앵커(40), 제3 앵커(40) 및 제4 앵커(40)가 설치된 것으로 가정한다. 제5 안테나 모듈(160)은 제1 앵커(40)와 통신을 통해 제1 앵커(40)와의 거리인 제1 앵커(40) 거리를 검출한다. 제5 안테나 모듈(160)은 제2 앵커(40)와 통신을 통해 제2 앵커(40)와의 거리인 제2 앵커(40) 거리를 검출한다. 제5 안테나 모듈(160)은 제3 앵커(40)와 통신을 통해 제3 앵커(40)와의 거리인 제3 앵커(40) 거리를 검출한다. 제5 안테나 모듈(160)은 제4 앵커(40)와 통신을 통해 제4 앵커(40)와의 거리인 제4 앵커(40) 거리를 검출한다. 제5 안테나 모듈(160)은 제1 앵커(40)를 통해 측위 서버(50)로 제1 앵커(40) 거리 내지 제4 앵커(40) 거리를 전송한다.
측위 서버(50)를 제1 앵커(40) 거리 내지 제4 앵커(40) 거리를 이용하여 휴대 단말용 커버(100)의 위치 정보를 검출한다. 측위 서버(50)를 검출한 위치 정보를 제1 앵커(40)를 통해 휴대 단말용 커버(100) 전송한다.
제5 안테나 모듈(160)은 제1 안테나 모듈(110), 제2 안테나 모듈(120) 및 제4 안테나 모듈(140) 중 하나로부터 수신한 IoT 데이터를 제4 앵커(40)를 통해 외부 IoT 기기(30)로 전송한다. 이때, 제5 안테나 모듈(160)은 위치 정보를 IoT 데이터와 함께 외부 IoT 기기(30)로 전송할 수 있다.
제어 모듈(150)은 휴대 단말(10)과의 통신 대상 안테나 모듈을 설정한다. 제어 모듈(150)은 데이터양을 근거로 제1 안테나 모듈(110), 제2 안테나 모듈(120) 및 제4 안테나 모듈(140) 중 하나를 휴대 단말(10)과의 통신 대상 안테나 모듈로 설정한다.
제어 모듈(150)은 외부 IoT 기기(30)와의 통신 대상 안테나 모듈을 설정한다. 제어 모듈(150)은 제5 안테나 모듈(160)에서 UWB 영역(60) 내에 위치한 것으로 판단하면 제5 안테나 모듈(160)을 통신 대상 안테나 모듈로 설정한다. 제어 모듈(150)은 UWB 영역(60)이 아닌 것으로 판단하면 제3 안테나 모듈(130)을 통신 대상 안테나 모듈로 설정한다.
즉, 제어 모듈(150)은 제1 안테나 모듈(110)을 제어하여 제5 안테나 모듈(160)로 구동 전력을 공급한다. 제5 안테나 모듈(160)에서 UWB 영역(60) 내에 위치한 것으로 판단하면, 제어 모듈(150)은 제5 안테나 모듈(160)을 통신 대상 안테나 모듈로 설정하고, 제5 안테나 모듈(160)로의 구동 전력 공급을 유지하도록 제1 안테나 모듈(110)을 제어한다. 제5 안테나 모듈(160)에서 UWB 영역(60) 내에 위치하지 않은 것으로 판단하면, 제어 모듈(150)은 제5 안테나 모듈(160)로의 구동 전력 공급을 차단하고, 제3 안테나 모듈(130)로 구동 전력을 공급하도록 제1 안테나 모듈(110)을 제어한다.
도 7을 참조하면, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 휴대 단말용 커버(200)는 현장 IoT 기기(20)로부터 직접 IoT 데이터를 수집할 수도 있다. 즉, 휴대 단말용 커버(200)는 현장 IoT 기기(20)로부터 IoT 데이터를 수집하여 휴대 단말(10) 또는 외부 IoT 기기(30)로 IoT 데이터를 전송한다. 이때, 휴대 단말용 커버(200)는 현장 IoT 기기(20)로부터 수집한 IoT 데이터인 원본 IoT 데이터, 또는 휴대 단말(10)에서 가공된 IoT 데이터인 가공 IoT 데이터를 전송한다.
도 8을 참조하면, 휴대 단말용 커버(200)는 제1 안테나 모듈(210), 제2 안테나 모듈(220), 제3 안테나 모듈(230), 제4 안테나 모듈(240) 및 제어 모듈(250)을 포함한다.
제1 안테나 모듈(210)은 휴대 단말(10)과의 무선 전력 전송 및 근거리 통신을 수행한다. 제1 안테나 모듈(210)은 휴대 단말(10)과의 무선 전력 전송을 통해 무선 전력을 공급받아 구동한다. 제1 안테나 모듈(210)은 제2 안테나 모듈(220)에서 수신한 IoT 데이터를 휴대 단말(10)로 전송한다. 제1 안테나 모듈(210)은 무선 전력 전송 및 근거리 통신이 가능한 NFC 안테나 모듈인 것을 일례로 한다.
제1 안테나 모듈(210)은 휴대 단말(10)로부터 전력을 공급받는다. 제1 안테나 모듈(210)은 휴대 단말(10)과의 무선 전력 전송을 이용한 에너지 하베스팅을 통해 전력을 공급받는다. 제1 안테나 모듈(210)은 휴대 단말(10)에 내장된 NFC 안테나 모듈과의 무선 전력 전송을 통해 전력을 공급받는 것을 일례로 한다. 제1 안테나 모듈(210)은 자기 공진 방식 또는 자기 유도 방식 중 하나로 휴대 단말(10)과 무선 전력 전송을 수행한다.
제1 안테나 모듈(210)은 무선 전력 전송을 통해 휴대 단말(10)로부터 공급받은 전력을 제2 안테나 모듈(220), 제3 안테나 모듈(230), 제4 안테나 모듈(240) 및 제어 모듈(250)로 공급한다. 제1 안테나 모듈(210)은 휴대 단말(10)과 송수신하는 데이터양을 근거로 제3 안테나 모듈(230) 및 제4 안테나 모듈(240)에 선택적으로 전력을 공급할 수 있다.
제1 안테나 모듈(210)은 휴대 단말(10)로 IoT 데이터를 전송한다. 제1 안테나 모듈(210)은 IoT 데이터의 크기가 제1 안테나 모듈(210)의 전송 용량에 비해 크거나, 제2 안테나 모듈(220)에 연결(페어링)된 현장 IoT 기기(20)의 개수가 증가하면 휴대 단말(10)로 전송해야 하는 데이터양이 증가한다. 제1 안테나 모듈(210)은 휴대 단말(10)로부터 전송할 데이터(즉, IoT 데이터)의 크기가 설정 크기 이하이고, 제2 안테나 모듈(220)과 연결된 현장 IoT 기기(20)의 개수가 설정 개수 이하이면 휴대 단말(10)로 IoT 데이터를 전송한다.
제2 안테나 모듈(220)은 제1 안테나 모듈(210)을 통해 공급되는 전력에 의해 구동한다. 제2 안테나 모듈(220)은 휴대 단말(10)과 데이터를 송수신한다. 제1 안테나 모듈(210)로부터 공급되는 전력은 휴대 단말(10)에서 공급되는 전력에 비해 낮은 전력이므로, 제2 안테나 모듈(220)은 전력 소모가 적은 근거리 통신 안테나 모듈로 구성된다. 제2 안테나 모듈(220)은 저전력에서 동작할 수 있는 저전력 블루투스(BLE; Bluetooth Low Energy) 안테나 모듈인 것을 일례로 한다.
제2 안테나 모듈(220)은 현장 IoT 기기(20)와 페어링되어 현장 IoT 기기(20)로부터 IoT 데이터를 수집한다. 제2 안테나 모듈(220)은 휴대 단말(10)로 IoT 데이터를 전송한다. 제2 안테나 모듈(220)은 IoT 데이터가 제1 안테나 모듈(210)의 데이터 전송량을 초과하면 무선 전력에 의해 구동하여 휴대 단말(10)로 IoT 데이터를 전송한다.
제2 안테나 모듈(220)은 휴대 단말(10)로 전송할 IoT 데이터의 크기가 제1 설정 크기를 초과하거나, 연결된 현장 IoT 기기(20)의 개수가 제1 설정 개수를 초과하면 휴대 단말(10)로 IoT 데이터를 전송할 수도 있다.
제3 안테나 모듈(230)은 IoT 네트워크를 통해 외부 IoT 기기(30)로 IoT 데이터를 전송한다. 제3 안테나 모듈(230)은 휴대 단말(10)로부터 수신한 가공 IoT 데이터 또는 제2 안테나 모듈(220)에서 수신한 원본 IoT 데이터를 외부 IoT 기기(30)로 전송한다. 제3 안테나 모듈(230)은 IoT 네트워크망에 연결할 수 있는 LoRa, Sigfox, NB-IoT 등의 안테나 모듈인 것을 일례로 한다.
제4 안테나 모듈(240)은 휴대 단말(10)과 데이터를 송수신한다. 제4 안테나 모듈(240)은 제2 안테나 모듈(220)에 비해 높은 데이터 전송량을 갖는 안테나 모듈로 구성된다. 제4 안테나 모듈(240)은 제2 안테나 모듈(220)에 비해 높은 데이터 전송량을 갖는 Wi-Fi 안테나 모듈인 것을 일례로 한다.
제4 안테나 모듈(240)은 제2 안테나 모듈(220)의 데이터 전송량을 초과하는 IoT 데이터를 휴대 단말(10)로 전송한다. 제4 안테나 모듈(240)은 IoT 데이터가 제2 안테나 모듈(220)의 데이터 전송량을 초과하면 무선 전력에 의해 구동하여 휴대 단말(10)로 IoT 데이터를 전송한다.
제4 안테나 모듈(240)은 IoT 데이터의 크기가 제2 설정 크기를 초과하거나, 제2 안테나 모듈(220)에 연결된 현장 IoT 기기(20)의 개수가 제2 설정 개수를 초과하면 무선 전력에 의해 구동하여 휴대 단말(10)로 IoT 데이터를 전송한다. 여기서, 제2 설정 크기 및 제2 설정 개수는 제1 설정 크기 및 제2 설정 개수보다 큰 값이다.
제어 모듈(250)은 휴대 단말(10)과의 통신 대상 안테나 모듈을 설정한다. 제어 모듈(250)은 데이터양을 근거로 제1 안테나 모듈(210), 제2 안테나 모듈(220) 및 제4 안테나 모듈(240) 중 하나를 휴대 단말(10)과의 통신 대상 안테나 모듈로 설정한다.
제어 모듈(250)은 데이터양이 제1 안테나 모듈(210)의 데이터 전송량 이하이면 제1 안테나 모듈(210)을 통신 대상 안테나 모듈로 설정한다. 제어 모듈(250)은 데이터양이 제1 안테나 모듈(210)의 데이터 전송량을 초과하고, 제2 안테나 모듈(220)의 데이터 전송량 이하이면 제2 안테나 모듈(220)을 통신 대상 안테나 모듈로 설정한다. 제어 모듈(250)은 데이터양이 제2 안테나 모듈(220)의 데이터 전송량을 초과하면 제3 안테나 모듈(230)을 통신 대상 안테나 모듈로 설정한다.
제어 모듈(250)은 통신 대상 안테나 모듈로 설정된 안테나 모듈로의 전력 공급을 제어한다. 제어 모듈(250)은 제1 안테나 모듈(210)이 통신 대상 안테나 모듈로 설정되면 제2 안테나 모듈(220) 및 제4 안테나 모듈(240)의 전력 공급을 중단하도록 제1 안테나 모듈(210)을 제어한다. 제어 모듈(250)은 제2 안테나 모듈(220)이 통신 대상 안테나 모듈로 설정되면 제4 안테나 모듈(240)의 전력 공급을 중단하도록 제1 안테나 모듈(210)을 제어한다. 제어 모듈(250)은 제4 안테나 모듈(240)이 통신 대상 안테나 모듈로 설정되면 제2 안테나 모듈(220)의 전력 공급을 중단하도록 제1 안테나 모듈(210)을 제어한다.
한편, 휴대 단말용 커버(200)는 휴대 단말(10)에 저장된 데이터를 IoT 네트워크를 통해 외부 IoT 기기(30)로 전송할 수도 있다.
도 9 및 도 10을 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 휴대 단말용 커버(200)는 IoT 게이트웨이(70)와 IoT 통신을 통해 IoT 데이터를 수집할 수도 있다.
IoT 게이트웨이(70)는 BLE 통신 또는 Wi-Fi 통신을 통해 현장 IoT 기기(20)들로부터 IoT 데이터를 수집한다. IoT 게이트웨이(70)는 수집한 IoT 데이터를 IoT 통신을 통해 외부로 전송한다. IoT 통신은 LoRa, Sigfox 및 NB-IoT 중 하나인 것을 일례로 한다.
휴대 단말용 커버(200)는 IoT 게이트웨이(70)가 인식되면 IoT 게이트웨이(70)로부터 IoT 데이터를 수집한다. 휴대 단말용 커버(200)는 IoT 통신 범위 내에 IoT 게이트웨이(70)가 존재하면 IoT 통신을 통해 IoT 게이트웨이(70)로부터 IoT 데이터를 수집한다.
제3 안테나 모듈(230)은 IoT 게이트웨이(70)와의 IoT 통신을 통해 IoT 데이터를 수집한다. 제3 안테나 모듈(230)은 IoT 게이트웨이(70)로부터 직접 IoT 데이터를 수집한다. 제1 안테나 모듈(210), 제2 안테나 모듈(220) 및 제4 안테나 모듈(240) 중 하나는 제3 안테나 모듈(230)에서 수집한 IoT 데이터를 휴대 단말(10)로 전송한다.
도 11 및 도 12를 참조하면, 휴대 단말용 커버(200)는 IoT 게이트웨이(70)가 인식되지 않으면 외부 IoT 기기(30)로부터 IoT 데이터를 수집할 수도 있다. 휴대 단말용 커버(200)는 IoT 통신 범위를 벗어난 위치에 IoT 게이트웨이(70)가 존재하면 IoT 통신을 통해 외부 IoT 기기(30)로부터 IoT 데이터를 수집한다.
외부 IoT 기기(30)는 IoT 게이트웨이(70)를 통해 현장 IoT 기기(20)로부터 IoT 데이터를 수집한다. 제3 안테나 모듈(230)은 IoT 네트워크망을 통해 외부 IoT 기기(30)에 접속하여 IoT 데이터를 간접 수집한다. 제어 모듈(250)은 제1 안테나 모듈(210), 제2 안테나 모듈(220) 및 제4 안테나 모듈(240) 중 하나를 제어하여 제3 안테나 모듈(230)에서 수집한 IoT 데이터를 휴대 단말(10)로 전송한다.
이상에서 본 발명에 따른 바람직한 실시 예에 대해 설명하였으나, 다양한 형태로 변형이 가능하며, 본 기술분야에서 통상의 지식을 가진자라면 본 발명의 특허청구범위를 벗어남이 없이 다양한 변형 예 및 수정 예를 실시할 수 있을 것으로 이해된다.
Claims (20)
- 단말용 커버에 있어서,상기 휴대 단말과의 에너지 하베스팅을 통해 구동 전력을 생성하는 제1 안테나 모듈;상기 제1 안테나 모듈에서 생성된 구동 전력에 의해 구동하는 제2 안테나 모듈; 및상기 제1 안테나 모듈에서 생성된 구동 전력에 의해 구동하는 제3 안테나 모듈을 포함하고,상기 제1 안테나 모듈 및 상기 제2 안테나 모듈 중 하나는 상기 휴대 단말로부터 IoT 데이터를 수집하고,상기 제3 안테나 모듈은 상기 제1 안테나 모듈 및 상기 제2 안테나 모듈 중 하나에서 수집한 IoT 데이터를 외부 IoT 기기로 전송하는 휴대 단말용 커버.
- 제1항에 있어서,상기 제2 안테나 모듈은 상기 IoT 데이터가 상기 제1 안테나 모듈의 데이터 전송량을 초과하면 구동하는 휴대 단말용 커버.
- 제1항에 있어서,상기 제2 안테나 모듈은 상기 IoT 데이터의 크기가 제1 설정 크기를 초과하거나, 상기 휴대 단말에 연결된 현장 IoT 기기의 개수가 제1 설정 개수를 초과하면 구동하는 휴대 단말용 커버.
- 제1항에 있어서,상기 제1 안테나 모듈에서 생성된 구동 전력에 의해 구동하여 상기 휴대 단말로부터 IoT 데이터를 수집하는 제4 안테나 모듈을 더 포함하고,상기 제4 안테나 모듈은 상기 IoT 데이터가 상기 제2 안테나 모듈의 데이터 전송량을 초과하면 구동하는 휴대 단말용 커버.
- 제4항에 있어서,상기 제4 안테나 모듈은 상기 IoT 데이터의 크기가 제2 설정 크기를 초과하거나, 상기 휴대 단말에 연결된 현장 IoT 기기의 개수가 제2 설정 개수를 초과하면 상기 제2 안테나 모듈의 데이터 전송량을 초과하는 것으로 판단하는 휴대 단말용 커버.
- 제4항에 있어서,상기 제1 안테나 모듈에서 생성된 구동 전력에 의해 구동하고, 상기 제1 안테나 모듈, 상기 제2 안테나 모듈 및 상기 제4 안테나 모듈 중 하나에서 수집한 IoT 데이터를 외부 IoT 기기로 전송하는 제5 안테나 모듈은 더 포함하는 휴대 단말용 커버.
- 제6항에 있어서,상기 제5 안테나 모듈은 복수의 앵커 중 하나를 통해 상기 외부 IoT 기기로 상기 IoT 데이터를 전송하는 휴대 단말용 커버.
- 제6항에 있어서,상기 제5 안테나 모듈은 복수의 앵커와 통신하여 수집한 위치 정보를 상기 외부 IoT 기기로 전송하는 휴대 단말용 커버.
- 제8항에 있어서,상기 제5 안테나 모듈은 상기 복수의 앵커 중 하나를 통해 측위 서버와 통신하여 상기 위치 정보를 수집하는 휴대 단말용 커버.
- 제6항에 있어서,상기 제1 안테나 모듈은 NFC 안테나를 포함하고, 상기 제2 안테나 모듈은 BLE 안테나를 포함하고, 상기 제3 안테나 모듈은 LoRa 안테나, Sigfox 안테나 및 NB-IoT 안테나 중 하나를 포함하고, 상기 제4 안테나 모듈은 Wi-Fi 안테나를 포함하고, 상기 제5 안테나 모듈은 UWB 안테나를 포함하는 휴대 단말용 커버.
- 휴대 단말에 체결되는 휴대 단말용 커버에 있어서,상기 휴대 단말과의 에너지 하베스팅을 통해 구동 전력을 생성하는 제1 안테나 모듈;상기 제1 안테나 모듈에서 생성된 구동 전력에 의해 구동하고, 하나 이상의 현장 IoT 기기로부터 IoT 데이터를 수집하는 제2 안테나 모듈; 및상기 제1 안테나 모듈에서 생성된 구동 전력에 의해 구동하고, 상기 제2 안테나 모듈에서 수집한 IoT 데이터를 외부 IoT 기기로 전송하는 제3 안테나 모듈을 포함하는 휴대 단말용 커버.
- 제11항에 있어서,상기 제1 안테나 모듈 및 상기 제2 안테나 모듈 중 하나는 상기 IoT 데이터를 상기 휴대 단말로 전송하는 휴대 단말용 커버.
- 제11항에 있어서,상기 제2 안테나 모듈은 상기 IoT 데이터가 상기 제1 안테나 모듈의 데이터 전송량을 초과하면 구동 전력에 의해 구동하여 상기 IoT 데이터를 상기 휴대 단말로 전송하는 휴대 단말용 커버.
- 제11항에 있어서,상기 제2 안테나 모듈은 상기 IoT 데이터의 크기가 제1 설정 크기를 초과하거나, 상기 휴대 단말에 연결된 현장 IoT 기기의 개수가 제1 설정 개수를 초과하면 상기 구동 전력에 의해 구동하여 상기 휴대 단말로 상기 IoT 데이터를 전송하는 휴대 단말용 커버.
- 제11항에 있어서,상기 구동 전력에 의해 구동하여 상기 휴대 단말로 상기 IoT 데이터를 전송하는 제4 안테나 모듈을 더 포함하고,상기 제4 안테나 모듈은 상기 IoT 데이터가 상기 제3 안테나 모듈의 데이터 전송량을 초과하면 구동하는 휴대 단말용 커버.
- 제15항에 있어서,상기 제4 안테나 모듈은 상기 IoT 데이터의 크기가 제2 설정 크기를 초과하거나, 상기 휴대 단말에 연결된 현장 IoT 기기의 개수가 제2 설정 개수를 초과하면 상기 제4 안테나 모듈의 데이터 전송량을 초과하는 것으로 판단하는 휴대 단말용 커버.
- 제16항에 있어서,상기 제1 안테나 모듈은 NFC 안테나를 포함하고, 상기 제2 안테나 모듈은 BLE 안테나를 포함하고, 상기 제3 안테나 모듈은 LoRa 안테나, Sigfox 안테나 및 NB-IoT 안테나 중 하나를 포함하고, 상기 제4 안테나 모듈은 Wi-Fi 안테나를 포함하는 휴대 단말용 커버.
- 제11항에 있어서,상기 제3 안테나 모듈은 현장 IoT 기기로부터 IoT 데이터를 수집하는 휴대 단말용 커버.
- 제11항에 있어서,상기 제3 안테나 모듈은 통신 범위 내에 위치한 IoT 게이트웨이로부터 IoT 데이터를 수집하는 휴대 단말용 커버.
- 제11항에 있어서,상기 제3 안테나 모듈은 통신 범위 외부에 위치한 IoT 게이트웨이의 IoT 데이터를 외부 IoT 기기를 통해 수집하는 휴대 단말용 커버.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201880081957.XA CN111491536B (zh) | 2017-11-16 | 2018-11-14 | 用于便携式终端的盖 |
| US16/764,818 US11349518B2 (en) | 2017-11-16 | 2018-11-14 | Cover for portable terminal |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR20170153160 | 2017-11-16 | ||
| KR10-2017-0153160 | 2017-11-16 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2019098675A2 true WO2019098675A2 (ko) | 2019-05-23 |
| WO2019098675A3 WO2019098675A3 (ko) | 2019-07-11 |
Family
ID=66539836
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2018/013912 Ceased WO2019098675A2 (ko) | 2017-11-16 | 2018-11-14 | 휴대 단말용 커버 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11349518B2 (ko) |
| KR (1) | KR102564715B1 (ko) |
| CN (1) | CN111491536B (ko) |
| WO (1) | WO2019098675A2 (ko) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN115458943A (zh) | 2021-06-07 | 2022-12-09 | 中兴通讯股份有限公司 | Uwb组件、终端和uwb系统 |
| KR102682724B1 (ko) * | 2021-07-27 | 2024-07-08 | 주식회사 아모센스 | Uwb 안테나 및 ble 안테나 성능 시험 시스템 |
| US20230156612A1 (en) * | 2021-11-12 | 2023-05-18 | Qualcomm Incorporated | Techniques for power control for uplink transmission |
Family Cites Families (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3671881B2 (ja) * | 2001-07-18 | 2005-07-13 | ソニー株式会社 | 通信システムおよび方法、情報処理装置および方法、通信端末および方法、拡張装置、並びにプログラム |
| JP2010136216A (ja) * | 2008-12-05 | 2010-06-17 | Olympus Imaging Corp | 携帯機器 |
| WO2014036248A1 (en) * | 2012-09-01 | 2014-03-06 | Mophie, Inc. | Wireless communication accessory for a mobile device |
| US10437295B1 (en) * | 2012-09-25 | 2019-10-08 | Micro Mobio Corporation | Personal cloud case cover with a plurality of modular capabilities |
| US20140370804A1 (en) * | 2013-06-14 | 2014-12-18 | Broadcom Corporation | Nfc communications with multiple nfc antennas |
| KR20150000041A (ko) * | 2013-06-21 | 2015-01-02 | 삼성전자주식회사 | 전자 기기의 보호 커버 |
| US20160204501A1 (en) * | 2013-12-09 | 2016-07-14 | Dockon Ag | Closely coupled re-radiator compound loop antenna structure |
| US9059505B1 (en) * | 2013-12-31 | 2015-06-16 | Google Technology Holdings LLC | Systems and methods for a reconfigurable antenna using design elements on an electronic device housing |
| KR101549027B1 (ko) * | 2014-07-22 | 2015-09-01 | 엘지전자 주식회사 | 이동 단말기 및 이동 단말기의 제어방법 |
| KR20150141366A (ko) * | 2014-06-10 | 2015-12-18 | 삼성전자주식회사 | 전자 장치의 배터리 커버 및 이를 이용한 근거리 무선 통신 방법 |
| KR20170023178A (ko) * | 2014-07-07 | 2017-03-02 | 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 | 머신 타입 통신 그룹 기반 서비스를 위한 조정된 그룹화 |
| US10164439B2 (en) * | 2014-09-05 | 2018-12-25 | Qualcomm Incorporated | Metal back cover with combined wireless power transfer and communications |
| KR102330024B1 (ko) * | 2015-03-27 | 2021-11-23 | 삼성전자 주식회사 | 안테나 장치 및 이를 포함하는 전자 장치 |
| KR101667884B1 (ko) * | 2015-06-23 | 2016-10-20 | 성균관대학교산학협력단 | Rf 에너지 하비스팅을 이용하여 스마트 기기에 전력을 공급하는 케이스 |
| KR102532366B1 (ko) * | 2015-12-03 | 2023-05-15 | 삼성전자주식회사 | 무선 충전을 수행하는 전자 장치 및 방법 |
| KR102440975B1 (ko) * | 2016-01-21 | 2022-09-07 | 삼성전자주식회사 | 전자 장치 및 전자 장치에서 근거리 무선 통신을 위한 방법 |
| KR20170098123A (ko) * | 2016-02-19 | 2017-08-29 | 삼성전자주식회사 | 액세서리 장치 및 이를 이용한 정보표시 방법 |
| KR20170111054A (ko) | 2016-03-25 | 2017-10-12 | 주식회사 핸디소프트 | IoT 기반의 센서 데이터 분석 및 제공 시스템 및 방법 |
| AU2017315360A1 (en) * | 2016-08-23 | 2019-03-07 | i4c Innovations Inc. | External and internal monitoring of animal physiology and behavior |
| US10511353B2 (en) * | 2017-07-12 | 2019-12-17 | Micron Technology, Inc. | System for optimizing routing of communication between devices and resource reallocation in a network |
-
2018
- 2018-11-14 US US16/764,818 patent/US11349518B2/en active Active
- 2018-11-14 CN CN201880081957.XA patent/CN111491536B/zh active Active
- 2018-11-14 KR KR1020180140132A patent/KR102564715B1/ko active Active
- 2018-11-14 WO PCT/KR2018/013912 patent/WO2019098675A2/ko not_active Ceased
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| KR20190056318A (ko) | 2019-05-24 |
| CN111491536A (zh) | 2020-08-04 |
| US11349518B2 (en) | 2022-05-31 |
| KR102564715B1 (ko) | 2023-08-08 |
| WO2019098675A3 (ko) | 2019-07-11 |
| US20200358469A1 (en) | 2020-11-12 |
| CN111491536B (zh) | 2022-10-18 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2011087267A2 (en) | Method and apparatus for automatically connecting short range wireless network in portable terminal | |
| WO2014104813A1 (ko) | 공진형 무선 전력 전송 시스템에서의 무선 전력 전송 제어 방법, 이를 이용하는 무선 전력 전송 장치, 및 이를 이용하는 무선 전력 수신 장치 | |
| WO2012165800A2 (en) | Apparatus and method for identifying location information by using visible light communication and gps | |
| WO2013125849A1 (en) | Wireless charging apparatus and method | |
| WO2014021619A2 (ko) | 멀티노드 무선전력전송 시스템의 무선 충전 방법 | |
| WO2011053061A2 (en) | Method and apparatus for video communication | |
| WO2015064992A1 (ko) | 카메라를 통해 led-id/rf 통신을 수행하는 스마트 디바이스와 이를 이용한 위치 기반 서비스 제공 시스템 및 방법 | |
| WO2019098675A2 (ko) | 휴대 단말용 커버 | |
| WO2013154281A1 (ko) | 위치 관리 시스템 | |
| KR20120027435A (ko) | 위치 정보의 확정 방법, 설비 및 시스템 | |
| WO2011102654A2 (ko) | 엘리베이터 위치 파악 및 호출이 가능한 원격 제어 시스템 및 그 방법 | |
| WO2017204447A1 (ko) | 무선 충전 장치 및 방법 | |
| WO2012157976A2 (ko) | 이동 단말의 위치 측정을 위한 조명장치 및 이를 이용한 위치 측정 시스템 | |
| WO2014182034A1 (ko) | 무선 네트워크에서의 에너지 고효율을 위한 시간 동기화 방법 및 이를 적용한 네트워크 | |
| WO2013069963A1 (ko) | 가시광 통신을 이용한 위치 보정 장치 및 방법 | |
| WO2019132274A1 (ko) | 에너지 하베스팅 인지 라디오 네트워크에서의 주변 후방산란 통신 시스템 및 그것을 이용한 주변 후방산란 통신 방법 | |
| WO2012020926A2 (ko) | 비상 단말기 및 이를 이용한 안심 서비스 제공 방법 | |
| WO2015034243A1 (ko) | 조명 제어 시스템 및 그의 등록 방법 | |
| WO2017065327A1 (ko) | 페어링 블록을 이용하여 외부 장치와 통신하는 무선통신 연결 장치 | |
| WO2017146295A1 (ko) | 차량의 주차 및 충전 정보를 토대로 요금을 정산 부과하는 시스템 | |
| WO2013164660A1 (en) | Taxi, taxicab, or vehicle-for-hire, automatic vacancy status and availability detection technique and apparatus | |
| WO2022173190A1 (ko) | 안전진단 및 감시순찰을 위한 군집로봇 관제 시스템 및 그 운용방법 | |
| WO2013165195A1 (ko) | 생체정보 측정장치 및 그 생체정보 측정장치에서의 데이터 통신 방법 | |
| CN206400781U (zh) | 一种识别车位忙闲的检测系统及其检测装置 | |
| WO2022139285A1 (en) | Method and system for measuring distance to a movable beacon by using a beacon scanner |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 18879820 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 18879820 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |