Antenna with selectable radio frequency circuit and ground connections

By employing a transducer with multiple ports and a switch circuit to alter connections between the RF circuit and ground or antenna elements, the UE achieves efficient multi-band operation despite space constraints, optimizing performance across various frequency ranges.

WO2025171643A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21QUALCOMM INC +4
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077382
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-18
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

The challenge of maintaining or improving antenna performance in wireless communication devices with limited space is exacerbated by the need for multi-band operation and the physical constraints of small form factors, particularly with the advent of 5G technology, where designing antennas for wide frequency bandwidths is challenging due to space limitations.

Method used

A UE configuration that includes a transducer with multiple ports, an RF circuit, and a switch circuit that allows selective coupling between the RF circuit and a ground or antenna elements, enabling different frequency operations by altering the connection configuration to optimize performance across various frequency ranges.

Benefits of technology

This configuration enables efficient operation of antennas across different frequency bands by selectively connecting the RF circuit and ground to antenna elements, enhancing performance characteristics such as return loss and efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077382_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077382_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A UE includes: a body; a ground; a transducer configured to transduce between wireless and guided signals and including at least one antenna element that is disposed at least proximate to at least one of a plurality of edges of the body, the transducer comprising at least a first port and a second port each being connected to a respective antenna element one of the at least one antenna element; an RF circuit that is at least one of configured to at least one of provide an RF transmit signal or to process an RF reception signal; and a switch circuit, communicatively coupled to the RF circuit, the transducer, and the ground, and configured to selectively couple (1) the RF circuit to the first port and the ground to the second port, or (2) the RF circuit to the second port and the ground to the first port.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ANTENNA WITH SELECTABLE RADIO FREQUENCY CIRCUIT AND GROUND CONNECTIONSBACKGROUND

[0001] Wireless communication devices are increasingly popular and increasingly complex. For example, mobile telecommunication devices have progressed from simple phones, to smart phones with multiple communication capabilities (e.g., multiple cellular communication protocols, Wi-Fi,  and other short-range communication protocols) , supercomputing processors, cameras, etc. Wireless communication devices have antennas to support various functionality such as communication over a range of frequencies, reception of Global Navigation Satellite System (GNSS) signals, also called Satellite Positioning Signals (SPS signals) , etc.

[0002] With several antennas disposed in a single wireless communication device, available volume for antennas is at a premium. For example, smartphones may have numerous antennas (e.g., eight antennas, 10 antennas, or more) with very limited volume due to the size of devices that consumers desire. Consequently, antenna assemblies (e.g., modules) may be limited to very small volumes, e.g., with widths of 4mm or less.

[0003] Despite the volume restrictions for antennas, desired functionality of the antennas continues to increase. With the advent of 5th generation (5G) of wireless communication technology, mmW (millimeter-wave) phased array antennas have received extensive attention to address the propagation loss and aperture blockage hurdles by introducing higher antenna gain and beamforming features. Multiple-input-multiple-output (MIMO) systems is one of the key enablers of 5G technology to increase the spectral efficiency and system capacity by effectively streaming the transmit / receive data with two orthogonally polarized signals (cross-polarized signals) in desired directions. The trend in consumer electronics is to develop RF assemblies (radio frequency assemblies) with small form factors which can be easily accommodated within the limited space of the emerging smart devices including cell phones and tablets.

[0004] The physical requirements of antennas make maintaining or improving performance (e.g., in terms of coverage, latency, bandwidth, radiation efficiency, and / or quality of service) difficult. For example, with limited space for antennas, providing  antennas for multi-band operation may be challenging. Further, tuning of an existing antenna, without adding an antenna, may not be able to achieve desired bandwidth.SUMMARY

[0005] An example UE (user equipment) includes: a body; a ground; a transducer configured to transduce between wireless and guided signals and including at least one antenna element that is disposed at least proximate to at least one of a plurality of edges of the body, the transducer comprising at least a first port and a second port, each of the first port and the second port being connected to a respective antenna element one of the at least one antenna element; an RF circuit (Radio Frequency circuit) that is at least one of configured to at least one of provide an RF transmit signal or to process an RF reception signal; and a switch circuit, communicatively coupled to the RF circuit, the transducer, and the ground, and configured to selectively couple (1) the RF circuit to the first port and the ground to the second port, or (2) the RF circuit to the second port and the ground to the first port.

[0006] An example method of coupling energy between a transducer and an RF circuit of a UE, the transducer configured to transduce between wireless and guided signals and the RF circuit configured to at least one of provide an RF transmit signal or to process an RF reception signal, includes: selectively coupling (1) the RF circuit to a first port of the transducer and a ground of the UE to a second port of the transducer, the transducer configured to transduce between wireless and guided signals, or (2) the RF circuit to the second port and the ground to the first port.

[0007] Another example UE includes: a transducer configured to transduce between wireless and guided signals; an RF circuit configured to at least one of provide an RF transmit signal or to process an RF reception signal; and means for selectively coupling (1) the RF circuit to a first port of the transducer and a ground of the UE to a second port of the transducer, the transducer configured to transduce between wireless and guided signals, or (2) the RF circuit to the second port and the ground to the first port.

[0008] An example non-transitory, processor-readable storage medium includes processor-readable instructions to cause at least one processor of a UE, comprising a transducer configured to transduce between wireless and guided signals and an RF circuit configured to at least one of provide an RF transmit signal or to process an RF reception signal, to: selectively couple (1) the RF circuit to a first port of the transducer  and a ground of the UE to a second port of the transducer, the transducer configured to transduce between wireless and guided signals, or (2) the RF circuit to the second port and the ground to the first port.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0009] FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system.

[0010] FIG. 2 is an exploded perspective view of simplified components of a mobile device shown in FIG. 1.

[0011] FIG. 3 is a block diagram of a user equipment including one or more multi-range antennas.

[0012] FIG. 4 is a block diagram of an example user equipment including a multi-range antenna system.

[0013] FIG. 5 is a block diagram of a portion of an example user equipment including an example of the multi-frequency-range antenna system shown in FIG. 4.

[0014] FIG. 6 is a block diagram of the portion of the user equipment shown in FIG. 5 with the antenna system in a first mode.

[0015] FIG. 7 is a block diagram of the portion of the user equipment shown in FIG. 5 with the antenna system in a second mode.

[0016] FIG. 8 is an example of the signaling circuit shown in FIG. 5.

[0017] FIG. 9 is an example of the signaling circuit shown in FIG. 8 in a first mode, with a radio frequency circuit connected to a second antenna element and a ground connected to a first antenna element.

[0018] FIG. 10 is another example of the signaling circuit shown in FIG. 8 in a second mode, with the radio frequency circuit connected to the first antenna element and the ground connected to the second antenna element.

[0019] FIG. 11 is another example of the signaling circuit shown in FIG. 8 in a third mode, with the radio frequency circuit connected to the first antenna element, the ground connected to the second antenna element, and an impedance circuit connected to the radio frequency circuit.

[0020] FIG. 12 is another example of the signaling circuit shown in FIG. 5, including three antenna elements.

[0021] FIG. 13 is another example of the signaling circuit shown in FIG. 5, including two antenna elements, with one of the antenna elements having two points of selectable connection.

[0022] FIG. 14 is another example of the signaling circuit shown in FIG. 5, including a single antenna element with two points of selectable connection.

[0023] FIG. 15 is a block flow diagram of a method of coupling energy between a transducer and a radio frequency circuit of a user equipment.DETAILED DESCRIPTION

[0024] Techniques are discussed herein for adjusting a configuration of an antenna system. For example, a signaling circuit includes an antenna that includes one or more antenna elements connections to which may be selectively connected to a ground or to a radio frequency circuit. The radio frequency circuit may be configured to produce and provide a transmit signal to the antenna, or to process a received signal from the antenna, or to produce and provide the transmit signal to the antenna and to process the received signal from the antenna. The connections of the antenna elements (s) , the ground, and the radio frequency circuit may be selected based on a desired frequency of operation of the antenna system. For example, a configuration with a first antenna element connected to the radio frequency circuit and a second antenna element connected to the ground may be selected for operation over a first frequency range, and another configuration with the first antenna element connected to the ground and the second antenna element connected to the radio frequency circuit may be selected for operation over a second frequency range. Impedance tuning may be selectively provided, e.g., to the connection between the antenna and the radio frequency circuit. The selective connections between the antenna, the radio frequency circuit, and the ground may be made between a single antenna element, the radio frequency circuit, and the ground. Other configurations, however, may be used.

[0025] Items and / or techniques described herein may provide one or more of the following capabilities, as well as other capabilities not mentioned. Different frequency bands of signals may be transduced efficiently in a space-limited environment of a UE by a single antenna system. Operation of an antenna system over different frequency bands may be selected by connecting a signaling circuit and a ground to one or more antenna elements in different combinations of connections. Other capabilities may be  provided and not every implementation according to the disclosure must provide any, let alone all, of the capabilities discussed. Further, it may be possible for an effect noted above to be achieved by means other than that noted, and a noted item / technique may not necessarily yield the noted effect.

[0026] Referring to FIG. 1, a communication system 100 includes mobile devices 112, a network 114, a server 116, access points (APs) 118, 120, and a satellite 130. The communication system 100 is a wireless communication system in that components of the communication system 100 can communicate with one another (at least sometimes) using wireless connections directly or indirectly, e.g., via the network 114 and / or one or more of the access points 118, 120 (and / or one or more other devices not shown, such as one or more base transceiver stations) . For indirect communications, the communications may be altered during transmission from one entity to another, e.g., to alter header information of data packets, to change format, etc. The mobile devices 112 shown are mobile wireless communication devices (although they may communicate wirelessly and via wired connections) including mobile phones (including smartphones) , a laptop computer, and a tablet computer. Still other mobile devices may be used, whether currently existing or developed in the future. Further, other wireless devices (whether mobile or not) may be implemented within the communication system 100 and may communicate with each other and / or with the mobile devices 112, network 114, server 116, and / or APs 118, 120. For example, such other devices may include internet of thing (IoT) devices, medical devices, home entertainment and / or automation devices, automotive devices, etc. The mobile devices 112 or other devices may be configured to communicate in different networks and / or for different purposes (e.g., 5G, Wi-Fi communication, multiple frequencies of Wi-Fi communication, satellite communication and / or positioning, one or more types of cellular communications (e.g., GSM (Global System for Mobiles) , CDMA (Code Division Multiple Access) , LTE (Long-Term Evolution) , etc. ) ,  communication, etc. ) . The satellite 130 is one of multiple satellites making up one or more Satellite Positioning Systems (SPS) such as the Global Positioning System (GPS) . One or more of the mobile devices 112 include appropriate components (e.g., one or more antennas) for signal transfer with other devices in the system 100, e.g., one or more antennas for receiving signals from the satellite 130 and / or one or more antennas for transmitting signals to and / or receiving  signals from other ones of the mobile devices 112 and / or one or more of the Aps 118, 120.

[0027] Referring to FIG. 2, a mobile device 200, which is an example of one of the mobile devices 112 shown in FIG. 1, includes a top cover 210, a display layer 220, a printed circuit board (PCB) layer 230, and a bottom cover 240. The mobile device 200 as shown may be a smartphone or a tablet computer but embodiments described herein are not limited to such devices (for example, in other implementations of concepts described herein, a device may be a router or customer premises equipment (CPE) ) . The top cover 210 includes a screen 214. The bottom cover 240 has a bottom surface 244. Sides 212, 242 of the top cover 210 and the bottom cover 240 provide an edge surface. The top cover 210 and the bottom cover 240 comprise a housing that retains the display layer 220, the PCB layer 230, and other components of the mobile device 200 that may or may not be on the PCB layer 230. For example, the housing may retain (e.g., hold, contain) or be integrated with antenna systems, front-end circuits, an intermediate-frequency circuit, and a processor discussed below. The housing may be substantially rectangular, having two sets of parallel edges in the illustrated embodiment, and may be configured to bend or fold. In this example, the housing has rounded corners, although the housing may be substantially rectangular with other shapes of corners, e.g., straight-angled (e.g., 45°) corners, 90°, other non-straight corners, etc. Further, the size and / or shape of the PCB layer 230 may not be commensurate with the size and / or shape of either of the top or bottom covers or otherwise with a perimeter of the device. For example, the PCB layer 230 may have a cutout to accept a battery. Further, the PCB layer 230 may include sandwiched boards and / or a PCB daughter board. Daughter boards may be chosen to facilitate a design and / or manufacturing process, e.g., to reinforce a functional separation or to better utilize a space in the housing. Embodiments of the PCB layer 230 other than those illustrated may be implemented.

[0028] The limited space available in a UE (e.g., a smartphone, tablet computer, etc. ) presents antenna design challenges. For example, with 10 or more antennas for LTE, sub-6GHz band, and SPS (Satellite Positioning System) (e.g., GPS (Global Positioning System) in a mobile phone, there may be no additional space available for another antenna. Because antenna frequency bandwidth varies with antenna size, with small  antennas typically having narrow bandwidths, designing a stand-alone antenna to cover a wide frequency bandwidth is challenging.

[0029] As used herein, the term "user equipment" and "UE" are not specific to or otherwise limited to any particular Radio Access Technology (RAT) , unless otherwise noted. In general, UEs may be any wireless communication device (e.g., a mobile phone, router, tablet computer, laptop computer, consumer asset tracking device, Internet of Things (IoT) device, etc. ) used by a user to communicate over a wireless communications network. A UE may be mobile or may (e.g., at certain times) be stationary, and may communicate with a Radio Access Network (RAN) . As used herein, the term "UE" may be referred to interchangeably as an "access terminal" or "AT, " a "client device, " a "wireless device, " a "subscriber device, " a "subscriber terminal, " a "subscriber station, " a "user terminal" or UT, a "mobile terminal, " a "mobile station, " a "mobile device, " or variations thereof. Generally, UEs can communicate with a core network via a RAN, and through the core network the UEs can be connected with external networks such as the Internet and with other UEs. Of course, other mechanisms of connecting to the core network and / or the Internet are also possible for the UEs, such as over wired access networks, WiFi networks (e.g., based on IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11, etc. ) and so on. Further, two or more UEs may communicate directly in some configurations with or without passing information to each other through a network.

[0030] Referring also to FIG. 3, a UE 300, which is an example of the mobile device 200, may include multiple antenna elements 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 corresponding to respective antennas, including one or more multi-range antennas, and a PCB 320. Multiple ones of the antenna elements may be associated with a single antenna, e.g., the antenna elements 315, 318. The PCB 320 may include circuitry of one or more antennas, e.g., of an antenna comprising the antenna element 315. Circuitry in the PCB 320 for the antenna comprising the antenna element 315 may be coupled to the antenna element 315 by energy couplers 331, 332, which may be conductive traces electrically connected to the antenna element 315 and to the PCB 320.

[0031] Referring also to FIG. 4, a UE 400 includes a body 410 and a signaling circuit 405 that includes a transducer 420, a switch circuit 430, an RF circuit 440, and a ground 450. The UE 400 is configured to switch a feed point and a ground point (i.e., a connection to the RF circuit 440 and a connection to the ground 450) , e.g., through an  impedance tuner. Switching the feed and ground points may change one or more antenna patterns provided by the UE 400, e.g., changing one or more resonances. The ground 450 provides a relative ground for the UE 400 even if the ground 450 is not coupled to Earth ground. The ground 450 thus provides a floating ground for the UE 400. The ground 450 may be, for example, an electrically-conductive sheet of a PCB of the UE 400. In the example of FIG. 4, the UE 400 is shown as being a mobile phone, but other forms of UEs may be implemented. The UE 400 is configured to transmit and / or receive wireless signals for one or more purposes, e.g., for communication and / or positioning. The UE 400 may be configured to implement antenna sharing, may operate in multiple modes, may operate with multiple resonances, and / or may operation over multiple frequency bands (e.g., a QSM band (1616 MHz –1626 MHz) , a Low Band (LB) (617 MHz –960 MHz) , and / or a Medium High Band (MHB) (1710 MHz –2700 MHz) ) .

[0032] The transducer 420 is configured to transduce between wireless and guided signals (e.g., wired signals, signals conveyed by a transmission line such as a waveguide, an electrically-conductive trace, an optic fiber, etc. ) . The transducer 420 includes at least two ports, here a first port 421, and a second port 422, connected to respective portions of the transducer 420. The transducer 420 may include one or more of a variety of types of antenna elements, e.g., one or more monopoles, one or more dipoles, one or more inverted-F antenna elements, one or more planar inverted-F antenna elements, and / or one or more patch antenna elements, etc. The body 410 includes edges 411, 412, 413, 414, and the transducer 420 may include one or more antenna elements disposed proximate to, or even forming a portion of, one or more edges of the UE 400, e.g., of the edge 412 and / or the edge 413.

[0033] The RF circuit 440 (which may be implemented with an RF IC (RF integrated circuit) is configured to provide an RF transmit signal for the transducer 420 and / or to process an RF reception signal received from the transducer 420 and provided to the RF circuit 440. For example, the RF circuit 440 may be disposed on (e.g., comprise a portion of) a PCB (Printed Circuit Board) and comprise transmission components for producing and transmitting a transmit signal for the transducer 420 and / or comprise reception components for receiving and processing a reception signal received from the transducer 420. Transmission components may include an oscillator, a power amplifier, a mixer, and a processor to provide a signal to be mixed by the mixer with a signal from  the oscillator. Reception components may include an LNA (Low-Noise Amplifier) , a mixer, an oscillator, and a processor to decode the reception signal amplified by the LNA, and down-converted in frequency by the mixer and the oscillator. The RF circuit 440 is configured to at least one of provide an RF transmit signal or to process an RF reception signal (e.g., to provide an RF transmit signal to the switch circuit 430 for conveyance to the transducer 420 and / or to receive (and process) an RF signal received, transduced, and provided by the transducer 420 to the RF circuit 440 via the switch circuit 430. The RF circuit 440 may be referred to as an RF front end, and may include base-band circuitry such that the RF circuit 440 may produce a baseband transmit signal at a baseband frequency, convert the baseband transmit signal to an RF transmit signal at a radio frequency, and provide the RF transmit signal to the transducer 420 via the switch circuit 430. Also, the RF circuit 440 may receive an RF receive signal at a radio frequency, convert the RF receive signal to a baseband receive signal at a baseband frequency, and process (e.g., measure, decode, etc. ) the baseband signal.

[0034] The switch circuit 430 is communicatively coupled to the RF circuit 440, the transducer 420, and the ground 450. The switch circuit 430 is communicatively coupled to both of the ports 421, 422. The switch circuit 430 is configured to selectively couple (1) the RF circuit 440 to the first port 421 and the ground 450 to the second port 422, or (2) the RF circuit 440 to the second port 422 and the ground 450 to the first port 421.

[0035] For example, referring also to FIGS. 5-7, different modes of a UE 500, that is an example of the UE 400, are shown. As shown in FIG. 5, the UE 500 includes a signaling circuit 505 that includes a transducer 520, a switch circuit 530, an RF circuit 540, and a ground 550, which are examples of the transducer 420, the switch circuit 430, the RF circuit 440, and the ground 450. The transducer 520 includes a first port 521, a second port 522, a first antenna element 523, and a second antenna element 524. The UE 500 further includes a controller 560 communicatively coupled to the switch circuit 530. The controller 560 is configured to control switches of the switch circuit 530 to selectively coupled the RF circuit 540 and the ground 550 to the ports 521, 522. The controller 560 may be configured to control switches of the switch circuit 530 (which may be part of a tuner) to selectively couple one or more impedance elements (e.g., one or reactance elements) to the first port 521 and / or to the first port 522, e.g., to the RF circuit 540. The controller 560 may be, as shown, communicatively coupled to the RF circuit 540 and may use information about operation of the RF circuit 540 to  control the switch circuit 530. As shown in FIG. 6, the controller 560 may control the switch circuit 530 to couple the RF circuit 540 to the first port 521 (connected to the first antenna element 523) and to couple the ground 550 to the second port 522 (connected to the second antenna element 524) . As shown in FIG. 7, the controller 560 may control the switch circuit 530 to couple the RF circuit 540 to the second port 522 (connected to the second antenna element 524) and to couple the ground 550 to the first port 521 (connected to the first antenna element 523) . The controller 560 may control switches of the switch circuit 530 to selectively coupled the RF circuit 540 and the ground 550 to the ports 521, 522 to provide one or more desired operational characteristics, e.g., desired efficiency and / or return loss over one or more desired frequency ranges. The mode shown in FIG. 7 may be a relatively high-frequency mode, i.e., a higher-frequency mode than the mode shown in FIG. 6 if the antenna element 524 is shorter than the antenna element 523 and thus has a higher-frequency resonance than the antenna element 523. The controller 560 may select which mode to implement, e.g., to provide better performance based on a desired frequency of operation. For example, the mode (of the modes shown in FIG. 6 and FIG. 7) may be selected that provides better performance (e.g., better return loss and / or better efficiency) for a desired frequency range, e.g., the mode shown in FIG. 7 for QSM operation.

[0036] The antenna elements 523, 524 may be configured in a variety of ways and / or realized (manufactured) in a variety of ways. For example, the antenna element 523 may form a portion of a frame of a UE and may be realized by a metal strip. As another example, the antenna element 524 may be realized by LDS (Laser Direct Structuring) technology or FPC (Flexible Printed Circuit) antenna technology.

[0037] The controller 560 may include a processor 562 and a memory 564 that stores software 566. The processor 562 may include one or more hardware devices, e.g., a central processing unit (CPU) , a microcontroller, an application specific integrated circuit (ASIC) , etc. The processor 562 may comprise multiple processors including a general-purpose / application processor and / or a Digital Signal Processor (DSP) . One or more of these processors may comprise multiple devices (e.g., multiple processors) . The memory 564 may be a non-transitory storage medium that may include random access memory (RAM) , flash memory, disc memory, and / or read-only memory (ROM) , etc. The memory 564 may store the software 566 which may be processor-readable, processor-executable software code containing instructions that may be configured to,  when executed, cause the processor 562 (e.g., one or more processors of the controller 560) to perform various functions described herein. Alternatively, the software 566 may not be directly executable by the processor 562 but may be configured to cause the processor 562, e.g., when compiled and executed, to perform the functions. The description herein may refer to the controller 560 or the processor 562 performing a function, but this includes other implementations such as where the processor 562 executes software and / or firmware. The description herein may refer to the controller 560 or the processor 562 performing a function as shorthand for one or more processors of the processor 562 performing the function. The description herein may refer to the UE 500 (or another UE) performing a function as shorthand for one or more appropriate components of the UE 500 performing the function. The processor 562 may include a memory with stored instructions in addition to and / or instead of the memory 564. Functionality of the controller 560 and the processor 562 are discussed more fully herein.

[0038] Referring also to FIG. 8, a signaling circuit 800 (which is an example of circuitry of the UE 500) includes a transducer 820, a switch circuit 830, an RF circuit 840, a ground 850, and a controller 860. The transducer 820 includes antenna elements 823, 824 that are each elongated electrical conductors (e.g., monopoles) and connected by respective energy couplers 825, 826 to respective ports 821, 822 of the transducer 820. The switch circuit 830 comprises switches 831, 832, 833, 834 communicatively coupled to, and controlled by, the controller 860. The controller 860 is communicatively coupled to the switches 831, 832, 833, 834 and to the RF circuit 840 (as appropriate) , although the couplings to the switches 831, 832, 833, 834 and the RF circuit 840 are not shown for sake of clarity of the figure (and the same is true for controllers and switches and the RF circuit shown in other figures) . The controller 860 is configured to control, the switches 831, 832, 833, 834 to selectively couple each of the RF circuit 840 or the ground 850 to a respective one of the ports 821, 822 and thus to a respective one of the antenna elements 823, 824. This may provide different antenna characteristics, e.g., different resonances and different antenna patterns, with the antenna elements 823, 824 configured for operation at different frequencies. For example, the antenna element 823 may have a length 827 that is approximately a quarter of a free-space wavelength at a first frequency (e.g., between 1616 MHz and 1626 MHz) and the antenna element 823 may have a length 828 that is approximately a  quarter of a free-space wavelength at a first frequency (e.g., between 2500 MHz and 2700 MHz) . The energy coupler 826 may form a portion of the antenna element 824 such that a length 827 of the energy coupler affects the resonant frequency of the antenna element 824. The antenna element 824 may be disposed close to the antenna element 824 in order to act as a parasitic antenna element to the antenna element 823. The antenna elements 823, 824 are shown schematically, and may have configurations, e.g., shapes, other than those shown. For example, the antenna element 823 may be curved like the antenna element 523 shown in FIGS. 5-7.

[0039] Referring also to FIG. 9, a signaling circuit 900 is an example of the signaling circuit 800. In the signaling circuit 900, a baseband circuit 945 is separate from an RF circuit 940, although configurations with the baseband circuit 945 including in the RF circuit 940 (as an example of the RF circuit 840) may be used. In the signaling circuit 900, a tuner 970 includes a switch circuit 930, which is an example implementation of the switch circuit 830, with the switch circuit 930 including switches 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938 controlled by the controller 860, and impedance circuits 971, 972. In the example mode shown in FIG. 9, the controller 860 controls the switches 931, 937 to be closed and the switches 932, 938 to be open, to selectively couple the RF circuit 940 to the antenna element 824 and to couple the ground 850 to the antenna element 823. The impedance circuits 971, 972 may each comprise one or more impedance-tuning elements, e.g., one or more reactance components (e.g., one or more inductors and / or one or more capacitors) . The capacitor (s) may include one or more variable capacitors and / or the inductor (s) may effectively form a variable inductor (by selection of a desired combination of inductors) . The impedance circuits 971, 972 may be configured differently from each other. In the example mode shown in FIG. 9, the controller 860 controls the switches 933, 934 to be open, to isolate the RF circuit 940 from the impedance circuit 971.

[0040] Referring also to FIG. 10 and FIG. 11, a signaling circuit 1000 is another example of the signaling circuit 800, and is an example of the signaling circuit 900. Impedance circuits 1071, 1072 (which are examples of the impedance circuits 971, 972) each respectively includes an inductor 1081, 1082, a capacitor 1083, 1084, and switches 1085, 1086, 1087, 1088 configured to selectively couple a respective reactance component (i.e., one of the inductors 1081, 1082 or one of the capacitors 1083, 1084) to the switch 933 or the switch 936, respectively. In the example mode shown in FIG. 10,  a controller 1060 (which is an example of the controller 860) controls the switches 932, 938 to be closed and the switches 931, 937 to be open, to selectively couple the RF circuit 840 to the antenna element 823 and to couple the ground 850 to the antenna element 824. Also in the example mode shown in FIG. 10, the controller 1060 controls the switches 1085-1088 to be open such that neither of the impedance circuits 1071, 1072 provides tuning. Closing of any of the switches 1085-1088 may provide impedance tuning to the RF circuit 840 (if coupled to the respective impedance circuit 1071, 1072 with at least one closed switch) or to a respective one of the antenna elements 823, 824 (if coupled to the respective impedance circuit 1071, 1072 with at least one closed switch) . One or both of the impedance circuits 1071, 1072 may be coupled to the RF circuit 840 and / or to a transducer (e.g., one of the antenna elements 823, 824) . In the example mode shown in FIG. 11, the controller 1060 controls the switches 932, 938 to be closed and the switches 931, 937 to be open, to selectively couple the RF circuit 840 to the antenna element 823 and to couple the ground 850 to the antenna element 824. This mode may be called a monopole and parasitic mode, as the antenna element 823 may be a monopole, and the antenna element 824 may act as a parasitic to the antenna element 823. Also in the example mode shown in FIG. 11, the controller 1060 controls the switches 934-936 to be open and the switch 933 to be closed, to isolate the RF circuit 840 from the impedance circuit 1072 and to couple the RF circuit 840 and the antenna element 823 to the impedance circuit 1071. Also in the example mode shown in FIG. 11, the controller 1060 controls the switch 1085 to be closed and the switch 1087 to be open such that the inductor 1081 (but not the capacitor 1083) provides impedance tuning, e.g., to the RF circuit 840 and the antenna element 823.

[0041] Each of the impedance circuits 1071, 1072 may protect against electromagnetic interference (EMI) and / or may provide a band-stop filter. For example, with both switches (e.g., the switches 1085, 1087, or the switches 1086, 1088, respectively) closed, the respective impedance circuit 1071, 1072 may provide a band-stop filter, with the stopped band being a function of impedance values of the respective inductor 1081, 1082 and the respective capacitor 1083, 1084. The impedance circuits 1071, 1072 may also provide band-stop filters if the switches 1085-1088 are not included in the impedance circuits 1071, 1072, but are hard-wire connected such that the inductor 1081 and the capacitor 1083 are always included in the impedance circuit 1071 and the  inductor 1082 and the capacitor 1084 are always included in the impedance circuit 1072.

[0042] Referring also to FIG. 12, a signaling circuit 1200 is another example of the signaling circuit 800, and includes the antenna element 823, the antenna element 824, and an antenna element 1290. The antenna elements 823, 824, 1290 comprise portions of a transducer 1220, with ports 1221, 1222, 1223 of the transducer corresponding to and electrically connected to the antenna elements 823, 824, 1290, respectively. In this example, the antenna element 1290 replaces the impedance circuit 1071 of the signaling circuit 1000. Also in this example, the signaling circuit 1200 includes a band-stop filter 1270 as an impedance circuit, including an inductor 1271 connected in parallel with a capacitor 1272.

[0043] Referring also to FIG. 13, a signaling circuit 1300 is another example of the signaling circuit 800, and includes the antenna element 823, the antenna element 824, an RF circuit 1340 (which is an example of the RF circuit 840) , a controller 1360 (which is an example of the controller 860) , a switch network 1370 (which may be a tuner that includes a switch network) , and a tuner 1390. The tuner 1390, in this example (similar to the impedance circuit 1072) , includes an inductor 1391, a capacitor 1392, and switches 1393, 1394 configured to selectively couple a respective reactance component (i.e., one the inductor 1391 or the capacitor 1392) to a port 1323 (and thus the antenna element 823) . In the example mode shown in FIG. 13, the controller 1360 controls the switches 1393, 1394 to be open such that neither the inductor 1391 nor the capacitor 1392 provides tuning to the antenna element 823. Closing of either (or both) of the switches 1393, 1394 may provide impedance tuning to the antenna element 823. The tuner 1390 could be a switch network (e.g., without being a tuner) if the inductor 1391 and the capacitor 1392 are not included in the tuner 1390. The controller 1360 may be configured to control the switches 1393, 1394 to selectively couple the tuner 1390 to the antenna element 823, e.g., to selectively control impedance tuning applied to the antenna element 823, which may affect a resonance, and thus signal transducing (e.g., frequency range (s) of better transducing) , provided by the antenna element 823. Other configurations of the tuner 1390 may be used. In this example, a transducer 1320 including the antenna elements 823, 824 includes three ports 1321, 1322, 1323. The ports 1321, 1323 are connected to the antenna element 823 at positions 1331, 1332, respectively, along the length 827 of the antenna element 823, with the port 1331 being  connected to the antenna element 823 via the energy coupler 825. The position 1331 is shown as a midpoint of a connection between the energy coupler 825 and the antenna element 823. The positions 1331, 1332 are displaced (separated) from each other along the length 827 of the antenna element 823.

[0044] Referring also to FIG. 14, a signaling circuit 1400 includes a transducer 1420, a switch network 1430 (which is possibly a tuner that includes a switch network) , an RF circuit 1440, a ground 1450, and a controller 1460. The transducer 1420 includes an antenna element 1423, with ports 1421, 1422 of the transducer coupled to different positions 1424, 1425 along a length 1426 of the antenna element 1423 via energy couplers 1427, 1428. Using the signaling circuit 1400, the different positions 1424, 1425 of the antenna element 1423 may be selectively coupled to the RF circuit 1440 or the ground 1450. For example, the controller 1460 may control the switch network to cause the RF circuit 1440 to be coupled to the position 1424 and the ground 1450 to be coupled to the position 1425, or to cause the RF circuit 1440 to be coupled to the position 1425 and the ground 1450 to be coupled to the position 1424. Which coupling is selected may affect the performance, e.g., resonant frequency, of the antenna element 1423. The switch network 1430 may be a tuner, and thus may include, for example, one or more impedance circuits as discussed above that may be selectively coupled to the RF circuit 1440, to the port 1421, or to the port 1422.

[0045] Referring to FIG. 15, with further reference to FIGS. 1-14, a method 1500 of coupling energy between a transducer and an RF circuit of a UE includes the stages shown. The transducer is configured to transduce between wireless and guided signals and the RF circuit is configured to at least one of provide an RF transmit signal or to process an RF reception signal. The method 1500 is, however, an example and not limiting. The method 800 may be altered, e.g., by having one or more stages added, and / or having the stage shown split into multiple stages.

[0046] At stage 1510, the method 1500 includes selectively coupling (1) the RF circuit to a first port of the transducer and a ground of the UE to a second port of the transducer, the transducer configured to transduce between wireless and guided signals, or (2) the RF circuit to the second port and the ground to the first port. For example, the switch circuit 430 selectively couples the RF circuit 440 to one of the ports 421, 422 and selectively couples the ground 450 to other one of the ports 421, 422. For example, the controller 560 (e.g., the processor 562 executing the software 566) may selectively  cause the switch circuit 530 to couple the RF circuit 540 to one of the antenna elements 523, 524 and to couple the ground 550 to the other one of the antenna elements 523, 524. The software 566 may cause the processor 562 to cause the switch circuit 530 to selective couple the RF circuit 540 and the ground 550 to the transducer 520. The controller 560 (e.g., the processor 562 and the software 566) and the switch circuit 530 may comprise means for selectively coupling the RF circuit and the ground to the first and second ports.

[0047] Implementations of the method 1500 may include one or more of the following features. In an example implementation, coupling the RF circuit to the first port comprises coupling the RF circuit to a first antenna element of the transducer and coupling the RF circuit to the second port comprises coupling the RF circuit to a second antenna element of the transducer. For example, as shown in FIG. 6, the RF circuit 540 may be coupled to the antenna element 523 and the ground 550 may be coupled to the antenna element 524. As another example, as shown in FIG. 10, the RF circuit 840 may be coupled to the antenna element 823 and the ground 850 may be coupled to the antenna element 824. The controller 860 (e.g., the controller 960) and the switch circuit 830 (e.g., the switch circuit 930) may comprise means for coupling the RF circuit to a first antenna element and means for coupling the RF circuit to a second antenna element. In a further example implementation, the method 1500 includes selectively coupling the RF circuit to a third antenna element of the transducer. For example, as shown in FIG. 12, the controller 1260 may cause the switch circuit 930 to couple the RF circuit 840 to the antenna element 1290. The controller 1260 (e.g., the processor 562 and the software 566) and the switch circuit 930 may comprise means for selectively coupling the RF circuit to a third antenna element.

[0048] Also or alternatively, implementations of the method 1500 may include one or more of the following features. In an example implementation, the method 1500 includes selectively coupling the RF circuit to at least one reactive component. For example, the controller 860 may cause the switch circuit 930 to couple the RF circuit 940 to one of the impedance circuits 971, 972. The controller 860 (e.g., the controller 1060 or the controller 1260) , the switch network 930, and one or more of the impedance circuits 971, 972 (e.g., one or more of the impedance circuits 1071, 1072) may comprise means for selectively coupling the RF circuit to at least one reactive component. In a further example implementation, selectively coupling the RF circuit to the at least one  reactive component comprises selectively coupling the RF circuit to at least one band-stop filter. For example, one or more of the impedance circuits 971, 972 may comprise a band-stop filter, e.g., as shown in any of FIGS. 10-12.

[0049] Also or alternatively, implementations of the method 1500 may include one or more of the following features. In an example implementation, the transducer comprises at least one antenna element comprising an elongated conductor, wherein selectively coupling the RF circuit to the first port and the ground to the second port comprises coupling the RF circuit to a first position along a length of the elongated conductor and coupling the ground to a second position along the length of the elongated conductor, displaced from the first position, and wherein selectively coupling the RF circuit to the second port and the ground to the first port comprises coupling the RF circuit to the second position along the length of the elongated conductor and coupling the ground to the first position along the length of the elongated conductor. For example, the controller 1460 may cause the switch network 1430 to couple the RF circuit 1440 to the port 1421 (connected to the position 1424 along the length 1426 of the antenna element 1423, which is an elongated conductor) and to couple the ground 1450 to the port 1422, or to couple the RF circuit 1440 to the port 1422 and to couple the ground 1450 to the port 1421. The controller 1460 (e.g., the processor 562, possibly in combination with the memory 564) may comprise means for coupling the RF circuit to the first position, means for coupling the ground to the second position, means for coupling the RF circuit to the second position, and means for coupling the ground to the first position.

[0050] Implementation examples

[0051] Implementation examples are provided in the following numbered clauses.

[0052] Clause 1. A UE (user equipment) comprising:

[0053] a body;

[0054] a ground;

[0055] a transducer configured to transduce between wireless and guided signals and including at least one antenna element that is disposed at least proximate to at least one of a plurality of edges of the body, the transducer comprising at least a first port and a second port, each of the first port and the second port being connected to a respective antenna element one of the at least one antenna element;

[0056] an RF circuit (Radio Frequency circuit) that is at least one of configured to at least one of provide an RF transmit signal or to process an RF reception signal; and

[0057] a switch circuit, communicatively coupled to the RF circuit, the transducer, and the ground, and configured to selectively couple (1) the RF circuit to the first port and the ground to the second port, or (2) the RF circuit to the second port and the ground to the first port.

[0058] Clause 2. The UE of claim 1, wherein the at least one antenna element comprises at least a first antenna element and a second antenna element, and wherein the first port is connected to the first antenna element and the second port is connected to the second antenna element.

[0059] Clause 3. The UE of claim 2, wherein the at least one antenna element further comprises at least a third antenna element, the transducer further comprising at least a third port connected to the third antenna element, and wherein the switch circuit is communicatively coupled to the third port.

[0060] Clause 4. The UE of claim 3, wherein the switch circuit is configured to selectively couple the RF circuit to the third port.

[0061] Clause 5. The UE of claim 2, further comprising a tuner connected to the first antenna element.

[0062] Clause 6. The UE of claim 5, wherein the switch circuit is a first switch circuit and the tuner comprises a second switch circuit configured to selectively couple at least one impedance-tuning element of the tuner to the first antenna element.

[0063] Clause 7. The UE of claim 1, wherein the switch circuit is a portion of a tuner comprising at least one impedance-tuning element, the switch circuit being configured to selectively couple at least one of the at least one impedance-tuning element to the transducer.

[0064] Clause 8. The UE of claim 7, wherein the at least one impedance-tuning element comprises at least one band-stop filter.

[0065] Clause 9. The UE of claim 8, wherein the switch circuit is configured to selectively couple at least one of the at least one band-stop filter to the first port or the second port.

[0066] Clause 10. The UE of claim 1, wherein the at least one antenna element comprises an elongated conductor, and wherein the first port is connected to the elongated conductor at a first position and the second port is connected to the elongated  conductor at a second position that is displaced from the first position along a length of the elongated conductor.

[0067] Clause 11. A method of coupling energy between a transducer and an RF circuit (Radio Frequency circuit) of a UE (user equipment) , the transducer configured to transduce between wireless and guided signals and the RF circuit configured to at least one of provide an RF transmit signal or to process an RF reception signal, the method comprising:

[0068] selectively coupling (1) the RF circuit to a first port of the transducer and a ground of the UE to a second port of the transducer, the transducer configured to transduce between wireless and guided signals, or (2) the RF circuit to the second port and the ground to the first port.

[0069] Clause 12. The method of claim 11, wherein coupling the RF circuit to the first port comprises coupling the RF circuit to a first antenna element of the transducer and coupling the RF circuit to the second port comprises coupling the RF circuit to a second antenna element of the transducer.

[0070] Clause 13. The method of claim 12, further comprising selectively coupling the RF circuit to a third antenna element of the transducer.

[0071] Clause 14. The method of claim 11, further comprising selectively coupling the RF circuit to at least one reactive component.

[0072] Clause 15. The method of claim 14, wherein selectively coupling the RF circuit to the at least one reactive component comprises selectively coupling the RF circuit to at least one band-stop filter.

[0073] Clause 16. The method of claim 11, wherein the transducer comprises at least one antenna element comprising an elongated conductor, wherein selectively coupling the RF circuit to the first port and the ground to the second port comprises coupling the RF circuit to a first position along a length of the elongated conductor and coupling the ground to a second position along the length of the elongated conductor, displaced from the first position, and wherein selectively coupling the RF circuit to the second port and the ground to the first port comprises coupling the RF circuit to the second position along the length of the elongated conductor and coupling the ground to the first position along the length of the elongated conductor.

[0074] Clause 17. A UE (user equipment) comprising:

[0075] a transducer configured to transduce between wireless and guided signals;

[0076] an RF circuit (Radio Frequency circuit) configured to at least one of provide an RF transmit signal or to process an RF reception signal; and

[0077] means for selectively coupling (1) the RF circuit to a first port of the transducer and a ground of the UE to a second port of the transducer, the transducer configured to transduce between wireless and guided signals, or (2) the RF circuit to the second port and the ground to the first port.

[0078] Clause 18. The UE of claim 17, wherein the transducer comprises a first antenna element and a second antenna element, and wherein the means for selectively coupling the RF circuit to the first port comprises means for coupling the RF circuit to the first antenna element and the means for selectively coupling the RF circuit to the second port comprises means for coupling the RF circuit to the second antenna element.

[0079] Clause 19. The UE of claim 18, wherein the transducer further comprises a third antenna element, and the UE further comprises means for selectively coupling the RF circuit to the third antenna element.

[0080] Clause 20. The UE of claim 17, further comprising selectively coupling the RF circuit to at least one reactive component.

[0081] Clause 21. The UE of claim 20, wherein selectively coupling the RF circuit to the at least one reactive component comprises selectively coupling the RF circuit to at least one band-stop filter.

[0082] Clause 22. The UE of claim 17, wherein the transducer comprises at least one antenna element comprising an elongated conductor, wherein the means for selectively coupling the RF circuit to the first port and the ground to the second port comprise means for coupling the RF circuit to a first position along a length of the elongated conductor and means for coupling the ground to a second position along the length of the elongated conductor, displaced from the first position, and wherein the means for selectively coupling the RF circuit to the second port and the ground to the first port comprise means for coupling the RF circuit to the second position along the length of the elongated conductor and means for coupling the ground to the first position along the length of the elongated conductor.

[0083] Clause 23. A non-transitory, processor-readable storage medium comprising processor-readable instructions to cause at least one processor of a UE (user equipment) , comprising a transducer configured to transduce between wireless and  guided signals and an RF circuit (Radio Frequency circuit) configured to at least one of provide an RF transmit signal or to process an RF reception signal, to:

[0084] selectively couple (1) the RF circuit to a first port of the transducer and a ground of the UE to a second port of the transducer, the transducer configured to transduce between wireless and guided signals, or (2) the RF circuit to the second port and the ground to the first port.

[0085] Clause 24. The non-transitory, processor-readable storage medium of claim 23, wherein the transducer comprises a first antenna element and a second antenna element, and wherein the processor-readable instructions to cause the at least one processor to selectively couple the RF circuit to the first port comprise processor-readable instructions to cause the at least one processor to couple the RF circuit to the first antenna element and the processor-readable instructions to cause the at least one processor to selectively couple the RF circuit to the second port comprise processor-readable instructions to cause the at least one processor to couple the RF circuit to the second antenna element.

[0086] Clause 25. The non-transitory, processor-readable storage medium of claim 24, wherein the transducer further comprises a third antenna element, and the non-transitory, processor-readable storage medium further comprises processor-readable instructions to cause the at least one processor to selectively couple the RF circuit to the third antenna element.

[0087] Clause 26. The non-transitory, processor-readable storage medium of claim 23, further comprising processor-readable instructions to cause the at least one processor to selectively couple the RF circuit to at least one reactive component.

[0088] Clause 27. The non-transitory, processor-readable storage medium of claim 23, further comprising processor-readable instructions to cause the at least one processor to selectively couple the RF circuit to at least one band-stop filter.

[0089] Clause 28. The non-transitory, processor-readable storage medium of claim 23, wherein the transducer comprises at least one antenna element comprising an elongated conductor, wherein the processor-readable instructions to cause the at least one processor to selectively couple the RF circuit to the first port and the ground to the second port comprise processor-readable instructions to cause the at least one processor to couple the RF circuit to a first position along a length of the elongated conductor and processor-readable instructions to cause the at least one processor to couple the ground  to a second position along the length of the elongated conductor, displaced from the first position, and wherein the processor-readable instructions to cause the at least one processor to selectively couple the RF circuit to the second port and the ground to the first port comprise processor-readable instructions to cause the at least one processor to couple the RF circuit to the second position along the length of the elongated conductor and processor-readable instructions to cause the at least one processor to couple the ground to the first position along the length of the elongated conductor.

[0090] Other Considerations

[0091] Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0092] As used herein, the singular forms “a, ” “an, ” and “the” include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. Thus, reference to a device in the singular (e.g., “a device, ” “the device” ) , including in the claims, includes one or more of such devices. The phrases “at least one” and “one or more” are used interchangeably and such that “at least one” referred-to object and “one or more” referred-to objects include implementations that have one referred-to object and implementations that have multiple referred-to objects. For example, “at least one device” and “one or more devices” each includes implementations that have one device and implementations that have multiple devices.

[0093] The terms “comprises, ” “comprising, ” “includes, ” and / or “including, ” as used herein, specify the presence of stated features, integers, steps, operations, elements, and / or components, but do not preclude the presence or addition of one or more other features, integers, steps, operations, elements, components, and / or groups thereof.

[0094] Also, as used herein, “or” as used in a list of items (possibly prefaced by “at least one of” or prefaced by “one or more of” ) indicates a disjunctive list such that, for example, a list of “at least one of A, B, or C, ” or a list of “one or more of A, B, or C” or a list of “A or B or C” means A, or B, or C, or AB (A and B) , or AC (A and C) , or BC (B and C) , or ABC (i.e., A and B and C) , or combinations with more than one feature (e.g., AA, AAB, ABBC, etc. ) . Thus, a recitation that an item, e.g., a processor, is configured to perform a function regarding at least one of A or B, or a recitation that an item is configured to perform a function A or a function B, means that the item may be  configured to perform the function regarding A, or may be configured to perform the function regarding B, or may be configured to perform the function regarding A and B. For example, a phrase of “a processor configured to measure at least one of A or B” or “a processor configured to measure A or measure B” means that the processor may be configured to measure A (and may or may not be configured to measure B) , or may be configured to measure B (and may or may not be configured to measure A) , or may be configured to measure A and measure B (and may be configured to select which, or both, of A and B to measure) . Similarly, a recitation of a means for measuring at least one of A or B includes means for measuring A (which may or may not be able to measure B) , or means for measuring B (and may or may not be configured to measure A) , or means for measuring A and B (which may be able to select which, or both, of A and B to measure) . As another example, a recitation that an item, e.g., a processor, is configured to at least one of perform function X or perform function Y means that the item may be configured to perform the function X, or may be configured to perform the function Y, or may be configured to perform the function X and to perform the function Y. For example, a phrase of “a processor configured to at least one of measure X or measure Y” means that the processor may be configured to measure X (and may or may not be configured to measure Y) , or may be configured to measure Y (and may or may not be configured to measure X) , or may be configured to measure X and to measure Y (and may be configured to select which, or both, of X and Y to measure) .

[0095] As used herein, unless otherwise stated, a statement that a function or operation is “based on” an item or condition means that the function or operation is based on the stated item or condition and may be based on one or more items and / or conditions in addition to the stated item or condition.

[0096] Substantial variations may be made in accordance with specific requirements. For example, customized hardware might also be used, and / or particular elements might be implemented in hardware, software (including portable software, such as applets, etc. ) executed by a processor, or both. Further, connection to other computing devices such as network input / output devices may be employed. Components, functional or otherwise, shown in the figures and / or discussed herein as being connected or communicating with each other are communicatively coupled unless otherwise noted. That is, they may be directly or indirectly connected to enable communication between them.

[0097] The systems and devices discussed above are examples. Various configurations may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, features described with respect to certain configurations may be combined in various other configurations. Different aspects and elements of the configurations may be combined in a similar manner. Also, technology evolves and, thus, many of the elements are examples and do not limit the scope of the disclosure or claims.

[0098] A wireless communication system is one in which communications are conveyed wirelessly, i.e., by electromagnetic and / or acoustic waves propagating through atmospheric space rather than through a wire or other physical connection, between wireless communication devices (also called wireless communications devices) . A wireless communication system (also called a wireless communications system, a wireless communication network, or a wireless communications network) may not have all communications transmitted wirelessly, but is configured to have at least some communications transmitted wirelessly. Further, the term “wireless communication device, ” or similar term, does not require that the functionality of the device is exclusively, or even primarily, for communication, or that communication using the wireless communication device is exclusively, or even primarily, wireless, or that the device be a mobile device, but indicates that the device includes wireless communication capability (one-way or two-way) , e.g., includes at least one radio (each radio being part of a transmitter, receiver, or transceiver) for wireless communication.

[0099] Specific details are given in the description herein to provide a thorough understanding of example configurations (including implementations) . However, configurations may be practiced without these specific details. For example, well-known circuits, processes, algorithms, structures, and techniques have been shown without unnecessary detail in order to avoid obscuring the configurations. The description herein provides example configurations, and does not limit the scope, applicability, or configurations of the claims. Rather, the preceding description of the configurations provides a description for implementing described techniques. Various changes may be made in the function and arrangement of elements.

[0100] Having described several example configurations, various modifications, alternative constructions, and equivalents may be used. For example, the above elements may be components of a larger system, wherein other rules may take precedence over or otherwise modify the application of the disclosure. Also, a number  of operations may be undertaken before, during, or after the above elements are considered. Accordingly, the above description does not bound the scope of the claims.

[0101] Unless otherwise indicated, “about” and / or “approximately” as used herein when referring to a measurable value such as an amount, a temporal duration, and the like, encompasses variations of ±20%or ±10%, ±5%, or ±0.1%from the specified value, as appropriate in the context of the systems, devices, circuits, methods, and other implementations described herein. Unless otherwise indicated, “substantially” as used herein when referring to a measurable value such as an amount, a temporal duration, a physical attribute (such as frequency) , and the like, also encompasses variations of ±20%or ±10%, ±5%, or ±0.1%from the specified value, as appropriate in the context of the systems, devices, circuits, methods, and other implementations described herein.

[0102] A statement that a value exceeds (or is more than or above) a first threshold value is equivalent to a statement that the value meets or exceeds a second threshold value that is slightly greater than the first threshold value, e.g., the second threshold value being one value higher than the first threshold value in the resolution of a computing system. A statement that a value is less than (or is within or below) a first threshold value is equivalent to a statement that the value is less than or equal to a second threshold value that is slightly lower than the first threshold value, e.g., the second threshold value being one value lower than the first threshold value in the resolution of a computing system.

Claims

1.A UE (user equipment) comprising:a body;a ground;a transducer configured to transduce between wireless and guided signals and including at least one antenna element that is disposed at least proximate to at least one of a plurality of edges of the body, the transducer comprising at least a first port and a second port, each of the first port and the second port being connected to a respective antenna element one of the at least one antenna element;an RF circuit (Radio Frequency circuit) that is at least one of configured to at least one of provide an RF transmit signal or to process an RF reception signal; anda switch circuit, communicatively coupled to the RF circuit, the transducer, and the ground, and configured to selectively couple (1) the RF circuit to the first port and the ground to the second port, or (2) the RF circuit to the second port and the ground to the first port.2.The UE of claim 1, wherein the at least one antenna element comprises at least a first antenna element and a second antenna element, and wherein the first port is connected to the first antenna element and the second port is connected to the second antenna element.3.The UE of claim 2, wherein the at least one antenna element further comprises at least a third antenna element, the transducer further comprising at least a third port connected to the third antenna element, and wherein the switch circuit is communicatively coupled to the third port.4.The UE of claim 3, wherein the switch circuit is configured to selectively couple the RF circuit to the third port.5.The UE of claim 2, further comprising a tuner connected to the first antenna element.6.The UE of claim 5, wherein the switch circuit is a first switch circuit and the tuner comprises a second switch circuit configured to selectively couple at least one impedance-tuning element of the tuner to the first antenna element.7.The UE of claim 1, wherein the switch circuit is a portion of a tuner comprising at least one impedance-tuning element, the switch circuit being configured to selectively couple at least one of the at least one impedance-tuning element to the transducer.8.The UE of claim 7, wherein the at least one impedance-tuning element comprises at least one band-stop filter.9.The UE of claim 8, wherein the switch circuit is configured to selectively couple at least one of the at least one band-stop filter to the first port or the second port.10.The UE of claim 1, wherein the at least one antenna element comprises an elongated conductor, and wherein the first port is connected to the elongated conductor at a first position and the second port is connected to the elongated conductor at a second position that is displaced from the first position along a length of the elongated conductor.11.A method of coupling energy between a transducer and an RF circuit (Radio Frequency circuit) of a UE (user equipment) , the transducer configured to transduce between wireless and guided signals and the RF circuit configured to at least one of provide an RF transmit signal or to process an RF reception signal, the method comprising:selectively coupling (1) the RF circuit to a first port of the transducer and a ground of the UE to a second port of the transducer, the transducer configured to transduce between wireless and guided signals, or (2) the RF circuit to the second port and the ground to the first port.12.The method of claim 11, wherein coupling the RF circuit to the first port comprises coupling the RF circuit to a first antenna element of the transducer and  coupling the RF circuit to the second port comprises coupling the RF circuit to a second antenna element of the transducer.13.The method of claim 12, further comprising selectively coupling the RF circuit to a third antenna element of the transducer.14.The method of claim 11, further comprising selectively coupling the RF circuit to at least one reactive component.15.The method of claim 14, wherein selectively coupling the RF circuit to the at least one reactive component comprises selectively coupling the RF circuit to at least one band-stop filter.16.The method of claim 11, wherein the transducer comprises at least one antenna element comprising an elongated conductor, wherein selectively coupling the RF circuit to the first port and the ground to the second port comprises coupling the RF circuit to a first position along a length of the elongated conductor and coupling the ground to a second position along the length of the elongated conductor, displaced from the first position, and wherein selectively coupling the RF circuit to the second port and the ground to the first port comprises coupling the RF circuit to the second position along the length of the elongated conductor and coupling the ground to the first position along the length of the elongated conductor.17.A UE (user equipment) comprising:a transducer configured to transduce between wireless and guided signals;an RF circuit (Radio Frequency circuit) configured to at least one of provide an RF transmit signal or to process an RF reception signal; andmeans for selectively coupling (1) the RF circuit to a first port of the transducer and a ground of the UE to a second port of the transducer, the transducer configured to transduce between wireless and guided signals, or (2) the RF circuit to the second port and the ground to the first port.18.The UE of claim 17, wherein the transducer comprises a first antenna element and a second antenna element, and wherein the means for selectively coupling the RF circuit to the first port comprises means for coupling the RF circuit to the first antenna element and the means for selectively coupling the RF circuit to the second port comprises means for coupling the RF circuit to the second antenna element.19.The UE of claim 18, wherein the transducer further comprises a third antenna element, and the UE further comprises means for selectively coupling the RF circuit to the third antenna element.20.The UE of claim 17, further comprising selectively coupling the RF circuit to at least one reactive component.21.The UE of claim 20, wherein selectively coupling the RF circuit to the at least one reactive component comprises selectively coupling the RF circuit to at least one band-stop filter.22.The UE of claim 17, wherein the transducer comprises at least one antenna element comprising an elongated conductor, wherein the means for selectively coupling the RF circuit to the first port and the ground to the second port comprise means for coupling the RF circuit to a first position along a length of the elongated conductor and means for coupling the ground to a second position along the length of the elongated conductor, displaced from the first position, and wherein the means for selectively coupling the RF circuit to the second port and the ground to the first port comprise means for coupling the RF circuit to the second position along the length of the elongated conductor and means for coupling the ground to the first position along the length of the elongated conductor.23.A non-transitory, processor-readable storage medium comprising processor-readable instructions to cause at least one processor of a UE (user equipment) , comprising a transducer configured to transduce between wireless and guided signals and an RF circuit (Radio Frequency circuit) configured to at least one of provide an RF transmit signal or to process an RF reception signal, to:selectively couple (1) the RF circuit to a first port of the transducer and a ground of the UE to a second port of the transducer, the transducer configured to transduce between wireless and guided signals, or (2) the RF circuit to the second port and the ground to the first port.24.The non-transitory, processor-readable storage medium of claim 23, wherein the transducer comprises a first antenna element and a second antenna element, and wherein the processor-readable instructions to cause the at least one processor to selectively couple the RF circuit to the first port comprise processor-readable instructions to cause the at least one processor to couple the RF circuit to the first antenna element and the processor-readable instructions to cause the at least one processor to selectively couple the RF circuit to the second port comprise processor-readable instructions to cause the at least one processor to couple the RF circuit to the second antenna element.25.The non-transitory, processor-readable storage medium of claim 24, wherein the transducer further comprises a third antenna element, and the non-transitory, processor-readable storage medium further comprises processor-readable instructions to cause the at least one processor to selectively couple the RF circuit to the third antenna element.26.The non-transitory, processor-readable storage medium of claim 23, further comprising processor-readable instructions to cause the at least one processor to selectively couple the RF circuit to at least one reactive component.27.The non-transitory, processor-readable storage medium of claim 23, further comprising processor-readable instructions to cause the at least one processor to selectively couple the RF circuit to at least one band-stop filter.28.The non-transitory, processor-readable storage medium of claim 23, wherein the transducer comprises at least one antenna element comprising an elongated conductor, wherein the processor-readable instructions to cause the at least one processor to selectively couple the RF circuit to the first port and the ground to the  second port comprise processor-readable instructions to cause the at least one processor to couple the RF circuit to a first position along a length of the elongated conductor and processor-readable instructions to cause the at least one processor to couple the ground to a second position along the length of the elongated conductor, displaced from the first position, and wherein the processor-readable instructions to cause the at least one processor to selectively couple the RF circuit to the second port and the ground to the first port comprise processor-readable instructions to cause the at least one processor to couple the RF circuit to the second position along the length of the elongated conductor and processor-readable instructions to cause the at least one processor to couple the ground to the first position along the length of the elongated conductor.

Citation Information

Patent Citations

  • Antenna switch assembly, and associated method, for a radio communication station

    US20020142796A1

  • Multi-Mode Radio Frequency Communications

    US20100137024A1

  • Multi-band radio frequency circuit

    US20180159563A1