WO2018101621A1 - 화면의 크기를 조절하기 위한 방법 및 그 전자 장치 - Google Patents

화면의 크기를 조절하기 위한 방법 및 그 전자 장치 Download PDF

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WO2018101621A1
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screen
touch input
size
processor
electronic device
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한종현
고광현
임동규
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삼성전자주식회사
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    • G06F2203/048Indexing scheme relating to G06F3/048
    • G06F2203/04806Zoom, i.e. interaction techniques or interactors for controlling the zooming operation

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an apparatus and a method for adjusting the size of a screen in an electronic device.
  • the multimedia service may include at least one of a voice call service, a message service, a broadcast service, a wireless Internet service, a camera service, and a music playback service.
  • the electronic device may include a touch screen to improve the space utilization to increase the size of the display unit.
  • the electronic device may input and display information through the touch screen. Accordingly, the electronic device can increase the size of the display area by using the touch screen as a display area up to an area where a separate input device such as a keypad is to be disposed.
  • a user of the electronic device may experience inconvenience in that it is not easy to control all information displayed on the display area with a hand holding the electronic device.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an apparatus and a method for adjusting the size of a screen in an electronic device.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an apparatus and a method for adjusting the size of a screen based on a touch input of a reference area in an electronic device.
  • an electronic device may include a touch screen and a processor, and the processor may detect a touch input from a reference area set in at least a portion of the touch screen and detect a movement of the touch input.
  • the screen adjustment mode is activated based on the movement range of the touch input, and if the touch input is maintained, the screen size of the touch screen is adjusted based on the movement distance of the touch input, and the touch input is When released, the screen size at the time when the touch input is released may be controlled to be set to the screen size of the screen adjustment mode.
  • an operation method of an electronic device may include detecting a touch input from a reference area set in at least a portion of a touch screen of the electronic device and detecting the touch input movement. Activating the screen adjustment mode based on the movement range of the input, and when the touch input is maintained, adjusting the screen size of the touch screen based on the movement distance of the touch input, and releasing the touch input.
  • the operation may include setting the screen size at the time when the touch input is released to the screen size of the screen adjustment mode.
  • the electronic device and an operation method thereof switch to a screen adjustment mode, and the movement distance and direction of the touch input.
  • the screen size of the screen adjustment mode based on the, the user of the electronic device can easily control at least one information displayed on the display area with one hand.
  • An electronic device and an operation method thereof may set characteristics of a user by setting a screen adjustment variable (eg, a reference range and an accumulation factor) to correspond to a user's hand size based on a screen size setting history of a screen adjustment mode.
  • a screen adjustment variable eg, a reference range and an accumulation factor
  • hand size may provide a screen adjustment service.
  • FIG. 1 illustrates an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an example of adjusting a screen size in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating switching to a screen adjustment mode in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of converting a screen into a reference size when a screen adjustment mode is switched in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6A to 6E illustrate screen configurations for converting a screen into a reference size when a screen adjustment mode is switched in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of adjusting a screen size based on a movement direction of a touch input in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8A to 8C illustrate screen configurations for adjusting a screen size based on a movement direction of a touch input in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of adjusting a screen size based on a movement area of a touch input in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 10A to 10D illustrate screen configurations for adjusting a screen size based on a movement area of a touch input in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating setting a screen size of a screen adjustment mode in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating setting screen adjustment parameters in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of adjusting a screen size based on a screen adjustment history in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • expressions such as “A or B” or “at least one of A and / or B” may include all possible combinations of items listed together. Expressions such as “first,” “second,” “first,” or “second,” etc. may modify the components in any order or in importance, to distinguish one component from another. Used only and do not limit the components.
  • any (eg first) component is said to be “connected” or “connected” to another (eg second) component, any of the components described above It may be directly connected to one other component or through another component (eg, a third component).
  • the expression “configured to” as used in this document is “suitable for”, “having the ability to”, “ ⁇ ” depending on the context, for example, hardware or software. Can be used interchangeably with “designed to”, “modified to”, “made to,” or “can do”.
  • the expression “device configured to” may mean that the device “can” together with other devices or components.
  • the phrase “processor configured (or configured to) perform A, B, and C” may be implemented by executing a dedicated processor (eg, an embedded processor) to perform its operation, or one or more software programs stored in a memory device. It may mean a general purpose processor (for example, a CPU or an application processor) that may perform corresponding operations.
  • An electronic device may be, for example, a smartphone, a tablet PC, a mobile phone, a video phone, an e-book reader, a desktop PC, a laptop PC, a netbook computer, a workstation, a server, a PDA, a PMP ( portable multimedia player), an MP3 player, a mobile medical device, a camera, or a wearable device.
  • a wearable device may be an accessory type (eg, a watch, ring, bracelet, anklet, necklace, glasses, contact lens, or head-mounted-device (HMD)), a fabric, or a clothing type (for example, it may include at least one of an electronic garment, a body-attached (eg, skin pad or tattoo), or a living implantable circuit.
  • an accessory type eg, a watch, ring, bracelet, anklet, necklace, glasses, contact lens, or head-mounted-device (HMD)
  • HMD head-mounted-device
  • the electronic device may include a variety of medical devices (eg, various portable medical measuring devices (such as blood glucose meters, heart rate monitors, blood pressure meters, or body temperature meters)), navigation devices, and satellite navigation systems (GNSS). ), Or an Internet of Things device (eg, a light bulb, various sensors, a sprinkler device, a fire alarm, a thermostat, a street lamp, a toaster, a sports equipment, a hot water tank, a heater, a boiler, etc.).
  • the electronic device may be flexible or a combination of two or more of the aforementioned various devices.
  • An electronic device according to an embodiment of the present disclosure is not limited to the above-described devices.
  • the term user may refer to a person who uses an electronic device or a device (eg, an artificial intelligence electronic device) that uses an electronic device.
  • FIG. 1 illustrates an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 may include a bus 110, a processor 120, a memory 130, an input / output interface 150, a display 160, and a communication interface 170. According to an embodiment of the present disclosure, the electronic device 101 may omit at least one of the components or additionally include other components.
  • the bus 110 may include circuitry that connects the components 120 to 170 to each other and transfers communication (eg, control messages and / or data) between the components.
  • the processor 120 may include one or more of a central processing unit (CPU), an application processor (AP), a communication processor (CP), or an image signal processor (ISP).
  • CPU central processing unit
  • AP application processor
  • CP communication processor
  • ISP image signal processor
  • the processor 120 may execute an operation or data processing related to control and / or communication of at least one other component of the electronic device 101.
  • the processor 120 may control to adjust the size of a screen displayed on the display 160 based on a touch input of the reference area.
  • the processor 120 may detect a touch input in a reference area set in at least some area of the display 160 through the touch sensor.
  • the reference area is included in at least a portion of the corner area of the display 160 and may be configured in the form of a figure such as a polygon, a circle, a fan, an ellipse, or the like.
  • the processor 120 may check whether the movement of the touch input is out of the reference range.
  • the reference range may include at least a part of the corner area of the display 160 set to prevent a malfunction due to the movement of the touch input.
  • the processor 120 may activate the screen adjustment mode.
  • the processor 120 may control the display 160 to adjust the size of the screen based on the movement direction and the movement distance of the touch input detected through the touch sensor while the screen adjustment mode is activated. Additionally or alternatively, the processor 120 may control the display 160 to change the screen size of the display 160 to the reference size when the screen adjustment mode is activated.
  • the processor 120 may control the display 160 to adjust the size of the screen set as the reference size based on the movement direction and the distance of the touch input.
  • the reference size may include any predefined size included between the minimum size and the maximum size of the screen that can be set in the screen adjustment mode.
  • the processor 120 may set a scale factor for adjusting the size of the screen so as to correspond to the area (detection area) where the movement of the touch input is detected. For example, when the lengths of the horizontal, vertical and diagonal directions of the display 160 are different, the processor 120 may distinguish the display 160 from the movement direction of at least one touch input based on the reference area. It can be divided into a plurality of detection areas (for example, three). The processor 120 may set a scale factor for adjusting the size of the screen based on the detection area including the touch point at the time when the screen adjustment mode is activated.
  • the processor 120 may set the first scale factor of the detection area corresponding to the horizontal direction to be the lowest relative to other directions.
  • the processor 120 may set the ratio of the first scale factor and the moving distance of the touch input to one.
  • the processor 120 may set the second scale factor of the detection area corresponding to the longest diagonal direction in the display 160 to be relatively higher than other directions.
  • the processor 120 may set the third scale factor of the detection area corresponding to the vertical direction on the display 160 to be relatively higher than the horizontal direction and to set it relatively lower than the diagonal direction.
  • the processor 120 may maintain the scale factor while the touch input is maintained. For example, when the touch point is included in the detection area corresponding to the horizontal direction when the screen adjustment mode is activated, the processor 120 may set the scale factor for adjusting the screen size as the first scale factor. The processor 120 may control the display 160 to adjust the size of the screen based on the first scale factor until the touch input is released. That is, the processor 120 may maintain the accumulation factor for adjusting the size of the screen as the first scale factor even when the detection area including the touch point is changed according to the movement of the touch input.
  • the processor 120 may change the scale factor to correspond to an area (detection area) where a movement of a touch input is detected. For example, when the touch point is included in the detection area corresponding to the vertical direction when the touch input moves out of the reference range, the processor 120 sets the scale factor to adjust the size of the screen as the third scale factor. Can be set. In this case, the processor 120 may control the display 160 to adjust the size of the screen based on the movement direction, the distance, and the third scale factor of the touch input. When the touch point enters the detection area corresponding to the diagonal direction by the movement of the touch input, the processor 120 may change the scale factor for adjusting the size of the screen to the second scale factor. Accordingly, the processor 120 may control the display 160 to adjust the size of the screen based on the movement direction, the distance, and the second scale factor of the touch input.
  • the processor 120 may set the screen size at the time of release to a size for displaying a service screen in the screen adjustment mode. For example, when the movement of the touch input detected in the reference area is out of the reference range, the processor 120 adjusts the size of the screen based on at least one of the movement distance, the movement direction, and the scale factor of the touch input. 160 may be controlled.
  • the processor 120 may detect a screen size set at the time of releasing the touch input. When the screen size at the time of release is less than or equal to the reference size, the processor 120 may set the screen size as a size for displaying the service screen in the screen control mode.
  • the processor 120 may restore the screen size to the original size. That is, if the screen size at the time of release exceeds the reference size, the processor 120 may deactivate the screen adjustment mode.
  • the original size may include the screen size before the screen size is changed by the screen adjustment mode.
  • the processor 120 may set a screen adjustment variable based on motion information of a touch input for adjusting the size of the screen in the screen adjustment mode.
  • the processor 120 may control the memory 130 to accumulate and store motion information of a touch input for adjusting the size of the screen.
  • the processor 120 may estimate the size of the user's hand based on the motion information of the touch input accumulated more than a reference number of times.
  • the processor 120 may update the screen adjustment variable to correspond to the size of the hand of the user.
  • the screen adjustment variable may include at least one of a reference range and a scale factor.
  • the processor 120 may set a screen adjustment pattern based on size information for displaying a service screen in the screen adjustment mode. For example, the processor 120 may control the memory 130 to accumulate and store screen size information set by the movement of the touch input for each detection area. The processor 120 may estimate a user's preferred screen adjustment pattern (eg, screen size) for each direction corresponding to each detection area based on the screen size information accumulated more than a reference number. When the movement of the touch input detected in the reference area is out of the reference range, the processor 120 may identify a detection area corresponding to the touch input. The processor 120 may control the display 160 to adjust the size of the screen based on the screen adjustment pattern of the detection area.
  • a user's preferred screen adjustment pattern eg, screen size
  • the memory 130 may include volatile and / or nonvolatile memory.
  • the memory 130 may store commands or data related to at least one other element of the electronic device 101.
  • the memory 130 may store at least one of motion information of the touch input for screen adjustment and changed screen size information corresponding to the detection area in the screen adjustment mode.
  • the memory 130 may store software and / or a program 140.
  • the program 140 may include a kernel 141, middleware 143, an application programming interface (API) 145, an application program (or “application”) 147, or the like.
  • API application programming interface
  • At least a portion of kernel 141, middleware 143, or API 145 may be referred to as an operating system (OS).
  • OS operating system
  • the input / output interface 150 may serve as an interface capable of transferring a command or data input from a user or another external device to other component (s) of the electronic device 101.
  • the input / output interface 150 may include at least one physical button such as a home button, a power button, and a volume control button.
  • the input / output interface 150 may include a speaker for outputting an audio signal and a microphone for collecting the audio signal.
  • the display 160 may display various contents (eg, text, images, videos, icons, and / or symbols, etc.) to the user.
  • display 160 includes a liquid crystal display (LCD), a light emitting diode (LED) display, an organic light emitting diode (OLED) display, or a microelectromechanical system (MEMS) display, or an electronic paper display. can do.
  • LCD liquid crystal display
  • LED light emitting diode
  • OLED organic light emitting diode
  • MEMS microelectromechanical system
  • the display 160 may include a display panel and a touch panel.
  • the display 160 may receive a touch, gesture, proximity, or hovering input using an electronic pen or a part of a user's body through the touch panel.
  • all or at least a portion of the display panel and the touch panel may overlap.
  • the communication interface 170 may establish communication between the electronic device 101 and an external device (eg, the first external electronic device 102, the second external electronic device 104, or the server 106).
  • the communication interface 170 may be connected to the network 172 through wireless or wired communication to communicate with an external device (eg, the second external electronic device 104 or the server 106).
  • the wireless communication may include LTE, LTE Advance (LTE-A), code division multiple access (CDMA), wideband CDMA (WCDMA), universal mobile telecommunications system (UMTS), wireless broadband (WiBro), or GSM (GSM).
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE Advance
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • UMTS universal mobile telecommunications system
  • WiBro wireless broadband
  • GSM GSM
  • wireless communication may include wireless fidelity (WiFi), Bluetooth, Bluetooth low power (BLE), Zigbee, near field communication (NFC), magnetic secure transmission, radio frequency (RF), Or short-range communication 174 using at least one of a body area network (BAN).
  • the wireless communication may include a GNSS.
  • the GNSS may be a Global Positioning System (GPS), a Global Navigation Satellite System (Glonass), a Beidou (Beidou Navigation Satellite System), or a Galileo (the European global satellite-based navigation system).
  • GPS Global Positioning System
  • Glonass Global Navigation Satellite System
  • Beidou Beidou Navigation Satellite System
  • Galileo the European global satellite-based navigation system
  • the wired communication may include at least one of a universal serial bus (USB), a high definition multimedia interface (HDMI), a reduced standard-232 (RS-232), power line communication, or a plain old telephone service (POTS). It may include.
  • the network 172 may include a telecommunications network, for example, at least one of a computer network (eg, LAN or WAN), the Internet, or a telephone network.
  • the electronic device 201 may include, for example, all or part of the electronic device 101 illustrated in FIG. 1.
  • the electronic device 201 may include one or more processors (eg, an AP) 210, a communication module 220, a subscriber identification module 224, a memory 230, a sensor module 240, an input device 250, and a display ( 260, an interface 270, an audio module 280, a camera module 291, a power management module 295, a battery 296, an indicator 297, and a motor 298.
  • processors eg, an AP
  • the electronic device 201 may include one or more processors (eg, an AP) 210, a communication module 220, a subscriber identification module 224, a memory 230, a sensor module 240, an input device 250, and a display ( 260, an interface 270, an audio module 280, a camera module 291, a power management module 295, a battery 296, an indicator 297, and a motor 298.
  • the processor 210 may control, for example, a plurality of hardware or software components connected to the processor 210 by running an operating system or an application program, and may perform various data processing and operations.
  • the processor 210 may be implemented with, for example, a system on chip (SoC).
  • SoC system on chip
  • the processor 210 may further include a graphic processing unit (GPU) and / or an image signal processor (ISP).
  • the processor 210 may include at least some of the components illustrated in FIG. 2 (eg, the cellular module 221).
  • the processor 210 may load and process instructions or data received from at least one of other components (eg, nonvolatile memory) into the volatile memory, and store the result data in the nonvolatile memory.
  • the processor 210 may control to adjust the size of a screen displayed on the display 260 based on a touch input of a reference area set in at least a portion of the display 260.
  • the communication module 220 may have a configuration that is the same as or similar to that of the communication interface 170 of FIG. 1.
  • the communication module 220 may include, for example, a cellular module 221, a WiFi module 223, a Bluetooth module 225, a GNSS module 227, an NFC module 228, and an RF module 229. have.
  • the cellular module 221 may provide, for example, a voice call, a video call, a text service, or an internet service through a communication network. According to an embodiment of the present disclosure, the cellular module 221 may perform identification and authentication of the electronic device 201 in a communication network by using a subscriber identification module (eg, a SIM card) 224. According to an embodiment of the present disclosure, the cellular module 221 may perform at least some of the functions that the processor 210 may provide. According to an embodiment of the present disclosure, the cellular module 221 may include a communication processor (CP).
  • CP communication processor
  • At least some (eg, two or more) of the cellular module 221, the WiFi module 223, the Bluetooth module 225, the GNSS module 227, or the NFC module 228 may be one integrated chip. (IC) or in an IC package.
  • the RF module 229 may transmit / receive a communication signal (for example, an RF signal), for example.
  • the RF module 229 may include, for example, a transceiver, a power amp module (PAM), a frequency filter, a low noise amplifier (LNA), an antenna, or the like.
  • PAM power amp module
  • LNA low noise amplifier
  • at least one of the cellular module 221, the WiFi module 223, the Bluetooth module 225, the GNSS module 227, or the NFC module 228 may transmit and receive an RF signal through a separate RF module. Can be.
  • Subscriber identification module 224 may include, for example, a card or embedded SIM that includes a subscriber identification module, and may include unique identification information (eg, integrated circuit card identifier (ICCID)) or subscriber information (eg, IMSI). (international mobile subscriber identity)).
  • ICCID integrated circuit card identifier
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the memory 230 may include, for example, an internal memory 232 or an external memory 234.
  • the internal memory 232 may include, for example, volatile memory (for example, DRAM, SRAM, or SDRAM), nonvolatile memory (for example, one time programmable ROM (OTPROM), PROM, EPROM, EEPROM, mask ROM, flash ROM).
  • the flash memory may include at least one of a flash memory, a hard drive, or a solid state drive (SSD)
  • the external memory 234 may be a flash drive, for example, a compact flash (CF) or a secure digital (SD). ), Micro-SD, Mini-SD, extreme digital (xD), multi-media card (MMC), memory stick, etc.
  • the external memory 234 may be functionally connected to the electronic device 201 through various interfaces. Or physically connected.
  • the sensor module 240 may measure, for example, a physical quantity or detect an operation state of the electronic device 201 and convert the measured or detected information into an electrical signal.
  • the sensor module 240 includes, for example, a gesture sensor 240A, a gyro sensor 240B, an air pressure sensor 240C, a magnetic sensor 240D, an acceleration sensor 240E, a grip sensor 240F, and a proximity sensor ( 240G), color sensor 240H (e.g., red (green, blue) sensor), biometric sensor 240I, temperature / humidity sensor 240J, illuminance sensor 240K, or UV (ultra violet) ) May include at least one of the sensors 240M.
  • sensor module 240 may include, for example, an e-nose sensor, an electromyography (EMG) sensor, an electrocardiogram (EEG) sensor, an electrocardiogram (ECG) sensor, Infrared (IR) sensors, iris sensors and / or fingerprint sensors.
  • the sensor module 240 may further include a control circuit for controlling at least one or more sensors belonging therein.
  • the electronic device 201 further includes a processor configured to control the sensor module 240 as part of or separately from the processor 210, while the processor 210 is in a sleep state. The sensor module 240 may be controlled.
  • the input device 250 may include, for example, a touch panel 252, a (digital) pen sensor 254, a key 256, or an ultrasonic input device 258.
  • the touch panel 252 may use at least one of capacitive, resistive, infrared, or ultrasonic methods, for example.
  • the touch panel 252 may further include a control circuit.
  • the touch panel 252 may further include a tactile layer to provide a tactile response (touch coordinates) to the user.
  • the (digital) pen sensor 254 may be, for example, part of a touch panel or may include a separate recognition sheet.
  • the key 256 may include, for example, a physical button, an optical key, or a keypad.
  • the ultrasonic input device 258 may detect ultrasonic waves generated by an input tool through a microphone (for example, the microphone 288) and check data corresponding to the detected ultrasonic waves.
  • Display 260 may include panel 262, hologram device 264, projector 266, and / or control circuitry to control them.
  • the panel 262 may be implemented to be, for example, flexible, transparent, or wearable.
  • the panel 262 may be configured with the touch panel 252 and one or more modules.
  • the panel 262 may include a pressure sensor (or force sensor) capable of measuring pressure information (eg, pressure coordinates and pressure strength) of a user's touch.
  • the pressure sensor may be integrated with the touch panel 252 or may be implemented with one or more sensors separate from the touch panel 252.
  • the panel 262 may include a fingerprint sensor that may detect fingerprint information (eg, a fingerprint image) of a user's touch.
  • the fingerprint sensor may be integrated with the touch panel 252 or may be implemented with one or more sensors separate from the touch panel 252.
  • the hologram 264 may show a stereoscopic image in the air by using interference of light.
  • the projector 266 may display an image by projecting light onto a screen.
  • the screen may be located inside or outside the electronic device 201.
  • the interface 270 may include, for example, an HDMI 272, a USB 274, an optical interface 276, or a D-subminiature 278.
  • the interface 270 may be included in, for example, the communication interface 170 illustrated in FIG. 1. Additionally or alternatively, interface 270 may include, for example, a mobile high-definition link (MHL) interface, an SD card / multi-media card (MMC) interface, or an infrared data association (IrDA) compliant interface.
  • MHL mobile high-
  • the audio module 280 may bidirectionally convert, for example, a sound and an electrical signal. At least some components of the audio module 280 may be included in, for example, the input / output interface 145 illustrated in FIG. 1.
  • the audio module 280 may process sound information input or output through, for example, a speaker 282, a receiver 284, an earphone 286, a microphone 288, or the like.
  • the camera module 291 is, for example, a device capable of capturing still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 291 may include one or more image sensors (eg, a front sensor or a rear sensor), a lens, and an image signal processor (ISP). Or flash (eg, LED or xenon lamp, etc.).
  • the power management module 295 may manage power of the electronic device 201, for example.
  • the power management module 295 may include a power management integrated circuit (PMIC), a charger IC, or a battery or a fuel gauge.
  • the PMIC may have a wired and / or wireless charging scheme.
  • the wireless charging method may include, for example, a magnetic resonance method, a magnetic induction method, an electromagnetic wave method, or the like, and may further include additional circuits for wireless charging, such as a coil loop, a resonance circuit, a rectifier, and the like. have.
  • the battery gauge may measure, for example, the remaining amount of the battery 296, the voltage, the current, or the temperature during charging.
  • the battery 296 may include, for example, a rechargeable cell and / or a solar cell.
  • the indicator 297 may display a specific state of the electronic device 201 or a part thereof (for example, the processor 210), for example, a booting state, a message state, or a charging state.
  • the motor 298 may convert electrical signals into mechanical vibrations, and may generate vibrations or haptic effects.
  • the electronic device 201 may be, for example, a mobile TV supporting device capable of processing media data according to a standard such as digital multimedia broadcasting (DMB), digital video broadcasting (DVB), or mediaFlo TM . : GPU).
  • DMB digital multimedia broadcasting
  • DVD digital video broadcasting
  • mediaFlo TM . : GPU mediaFlo TM .
  • Each of the components described in this document may be composed of one or more components, and the name of the corresponding component may vary according to the type of electronic device.
  • the electronic device (for example, the electronic device 201) may include some components, omit additional components, or combine some of the components to form a single object. It is possible to perform the same function of the previous corresponding
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an example of adjusting a screen size in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6A to 6E illustrate screen configurations for converting a screen into a reference size when a screen adjustment mode is switched in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device may include the electronic device 101 of FIG. 1 or at least a portion (eg, the processor 120) of the electronic device 101.
  • the electronic device may display a service screen on a display.
  • the processor 120 may control the display 160 to display an execution screen of an application running in the electronic device 101.
  • the execution screen of the application may include a home screen 600 including at least one icon, as shown in FIG. 6A.
  • the at least one icon may include an icon of at least one application installed in the electronic device 101.
  • the electronic device may detect a touch input for a reference area set in at least some area of the display.
  • the processor 120 may detect a touch input for the reference area 604 set in at least a part of the lower edge area of the display 160 through the touch sensor (touch panel), as shown in FIG. 6A.
  • the reference area 604 may be set at both corner areas at the bottom of the display 160 or at either corner area based on a user's grip type (eg, left hand grip or right hand grip) with respect to the electronic device 101. Can be set optionally.
  • the electronic device may switch to the screen adjustment mode based on the movement range of the touch input detected through the reference area.
  • the processor 120 may detect the touch input 610 with respect to the display 160 and the reference area 604 set at the right edge, as shown in FIG. 6A, through the touch sensor.
  • the processor 120 operates in the operation mode of the electronic device 101. You can switch to the screen adjustment mode.
  • the reference range 602 may be set to a range including the reference region 604.
  • the electronic device may adjust the size of a screen (display area) for displaying a service screen on the display based on the movement distance and direction of the touch input. For example, when the operation mode of the electronic device 101 is switched to the screen adjustment mode, the processor 120 may determine whether to enlarge or reduce the screen size based on the movement direction of the touch input. For example, when the processor 120 detects a movement 622 ⁇ 624 of the touch input toward the reference area in the reference range as illustrated in FIG. 6B, the processor 120 may determine to enlarge the size of the screen. For example, as illustrated in FIG.
  • the processor 120 may determine to reduce the size of the screen.
  • the processor 120 may control the display 160 to enlarge or reduce the size of the screen based on the movement distance of the touch input. Additionally or alternatively, the processor 120 may detect a scale factor corresponding to the area (detection area) where the movement of the touch input is detected.
  • the processor 120 may control the display 160 to enlarge or reduce the size of the screen based on the movement distance and the scale factor of the touch input.
  • the size of the screen may include the size of the display area in which the service screen is displayed on the display 160. Accordingly, the display 160 may adjust the size of the service screen displayed on the display 160 to correspond to the size of the screen adjusted by the control of the processor 120.
  • the electronic device may determine whether the touch input detected in the reference area is released.
  • the processor 120 may check whether the touch input detected in the reference area (for example, the touch input detected in operation 303) is released through the touch sensor.
  • the electronic device determines the size of the screen (display area) for displaying the service screen on the display based on the movement distance and direction of the touch input in operation 307. I can regulate it.
  • the electronic device may set a screen size at the time when the touch input is released to a size for displaying a service screen in the screen control mode. For example, when the screen adjustment mode of the electronic device 101 is activated, the processor 120 adjusts the size of the screen based on at least one of a movement distance, a movement direction, and a scale factor of the touch input. Can be controlled (operation 307). When the touch input is released (operation 309), the processor 120 may compare the screen size and the reference size set at the time of releasing the touch input. When the screen size detected at the time of releasing the touch input is smaller than or equal to the reference size, the processor 120 may set the corresponding screen size as the screen size of the screen adjustment mode.
  • the processor 120 may control to deactivate the screen adjustment mode. That is, the processor 120 may control the display 160 to restore the size (screen size) for displaying the service screen to the original size on the display 160.
  • the electronic device may perform a function corresponding to a touch input of a service screen whose size is changed (reduced) to correspond to the screen size.
  • the processor 120 may determine whether a touch input for the service screen 660 that is reduced to correspond to the screen size is detected.
  • the processor 120 may perform a function corresponding to the specific icon.
  • the processor 120 may execute an application corresponding to the icon.
  • the processor 120 may control the display 160 to display an execution screen of the application in a size corresponding to the screen size of the screen adjustment mode. For example, when executing the application, the processor 120 may control the display 160 to display the execution screen of the application by restoring the screen size to the original size. Additionally or alternatively, the processor 120 may maintain the screen size when the screen size fixing menu 634 of FIG. 6B is activated. That is, when the screen size fixing menu 634 is activated, the processor 120 may control the display 160 to display the execution screen of the application in a size corresponding to the screen size of the screen adjustment mode.
  • the electronic device may set the screen size of the screen adjustment mode using another display layer overlapping the service screen displayed on the display based on the motion information of the touch input detected in the reference area. For example, when the processor 120 activates the screen adjustment mode of the electronic device 101, the processor 120 displays the screen size setting screen on a second display layer that overlaps the first display layer of the service screen displayed on the display 160. Display 160 can be controlled to do so. The processor 120 may control the display 160 to adjust the size of the screen displayed on the second display layer based on at least one of a movement distance, a movement direction, and a scale factor of the touch input. When the touch input is released, the processor 120 may control the display 160 to adjust the size of the service screen displayed on the first display layer to correspond to the size set on the second display layer.
  • the electronic device may include the electronic device 101 of FIG. 1 or at least a portion (eg, the processor 120) of the electronic device 101.
  • the electronic device may determine whether a touch input included in a reference area set in at least some area of the display is detected. For example, as illustrated in FIG. 6A, the processor 120 determines whether the touch input 610 for the reference area 604 set in the lower right corner area of the display 160 is detected through the touch sensor (touch panel). Can be.
  • the electronic device may determine whether a movement of the touch input is detected.
  • the movement of the touch input may include a drag input.
  • the electronic device may determine whether the corresponding touch input is released. For example, the processor 120 may determine whether the user's contact with the display 160 is released through the touch sensor.
  • the electronic device may check again whether a movement of the corresponding touch input is detected in operation 403.
  • the electronic device may determine whether the movement range of the touch input exceeds the reference range.
  • the processor 120 may determine whether the touch input 610 detected in the reference area 604 by the movement 612 of the touch input 610 is outside the reference range 602 as shown in FIG. 6A. Can be.
  • the movement range of the touch input may include a distance from a reference point (eg, a right edge) included in the reference area 604 to a touch point changed by the movement 612 of the touch input 610.
  • the electronic device may determine whether the corresponding touch input is released.
  • the electronic device may again check whether the movement range of the corresponding touch input exceeds the reference range in operation 405.
  • the electronic device may switch the operation mode of the electronic device to the screen adjustment mode. For example, as illustrated in FIG. 6A, when the movement 612 of the touch input 610 detected in the reference area 604 is outside the reference range 602, the processor 120 may display the screen of the electronic device 101.
  • the adjustment mode can be activated.
  • the electronic device may determine that the screen size is not adjusted.
  • the electronic device may include the electronic device 101 of FIG. 1 or at least a portion (eg, the processor 120) of the electronic device 101.
  • the electronic device may change the screen size to a reference size. For example, as shown in FIG. 6A, when the movement range of the touch input 610 detected in the reference area 604 exceeds the reference range 602, the processor 120 switches the screen mode of the electronic device 101. Can be activated. When the screen switching mode is activated, the processor 120 may control the display 160 to reduce the screen size of the display 160 to the reference size 620 or 650 as shown in FIG. 6B or 6D.
  • the display 160 may display at least one of status information of the electronic device and a control menu in the remaining area where the service screen is not displayed.
  • the state information of the electronic device may include activity information 630 of the screen adjustment mode.
  • the control menu may include a setting menu 632 and a screen size fixing menu 634.
  • the reference size may be predefined as a fixed size or may be set based on a user's screen resizing history.
  • the electronic device may determine whether a touch input exceeding the reference range moves in the first direction.
  • the processor 120 may check the movement direction of the touch input by comparing a plurality of consecutive touch points acquired through the touch sensor (touch panel).
  • the first direction may include a direction opposite to the movement direction of the touch input for activating the screen switching mode.
  • the electronic device may enlarge the size of the screen based on the movement distance of the touch input. For example, when the touch input moves in the first direction 622 ⁇ 624 while the screen adjustment mode is activated as shown in FIG. 6B, the processor 120 corresponds to the movement distance of the touch input as shown in FIG. 6C. The size of the screen may be enlarged (640).
  • the electronic device may determine whether the touch input moves in the second direction. For example, the processor 120 may detect an angle change between a plurality of touch points continuously detected. When the angle change between the touch points is included in the first angle range, the processor 120 may determine that the movement direction of the touch input is the first direction. When the angle change between the touch points is included in the second angle range, the processor 120 may determine that the movement direction of the touch input is the second direction.
  • the second direction may include the same direction as the movement direction of the touch input for activating the screen switching mode.
  • the electronic device may reduce the size of the screen based on the movement distance of the touch input. For example, when the touch input moves in the first direction 652 ⁇ 654 while the screen adjustment mode is activated as shown in FIG. 6D, the processor 120 corresponds to the movement distance of the touch input as shown in FIG. 6E. The size of the screen may be reduced (660).
  • the electronic device may adjust (enlarge or reduce) the size of the screen based on the movement of the touch input, or determine whether the touch input is released when the movement of the touch input is not detected.
  • the electronic device may check again whether the movement direction of the touch input is the first direction in operation 503.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of adjusting a screen size based on a movement direction of a touch input in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 8A to 8C illustrate screen configurations for adjusting a screen size based on a movement direction of a touch input in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an operation for adjusting the screen size in operations 307 to 309 of FIG. 3 will be described.
  • the electronic device may include the electronic device 101 of FIG. 1 or at least a portion (eg, the processor 120) of the electronic device 101.
  • the electronic device may reduce the size of the screen based on the movement distance of the touch input.
  • the processor 120 switches the screen switching mode of the electronic device 101 when the movement range of the touch input 610 detected in the reference area 604 exceeds the reference range 602. Can be activated. Accordingly, the processor 120 may control the display 160 to reduce the size (screen size) of the display area in which the service screen is displayed on the display 160 based on the movement distance of the touch input as shown in FIG. 8A. .
  • the processor 120 may control the display 160 to reduce the size of the screen in the reverse direction of the movement direction of the touch input.
  • the processor 120 detects the movement 612 of the touch input 610 in the left direction from the lower right corner area (reference area 604) as shown in FIG. 6A, the processor 120 moves to the left side as shown in FIG. 8A.
  • the display 160 may be controlled to reduce the screen size in the right corner direction.
  • the movement distance of the touch input may include the movement distance of the touch input from the time when the screen change mode is activated.
  • the electronic device may check whether the movement direction of the touch input is changed. For example, when the processor 120 is included in a second range including an angle change between a plurality of continuously detected touch points as illustrated in FIG. 8A, as illustrated in FIG. 8B, the movement distance of the touch input 810 ⁇ The display 160 may be controlled to reduce the size of the screen based on 812. The processor 120 may determine whether the angle change between the touch points is changed to the first range by the movement of the touch input.
  • the electronic device may determine whether the touch input is released.
  • the electronic device may reduce the size of the screen to correspond to the movement distance of the touch input in operation 701. For example, when the movement of the touch input is not detected, the processor 120 may control the display 160 to maintain the size of the currently set screen.
  • the electronic device may enlarge the size of the screen to correspond to the movement distance of the touch input.
  • the processor 120 displays the service screen based on the movement distance 822 ⁇ 824 of the touch input, as illustrated in FIG. 8C.
  • the display 160 may be controlled to enlarge the size (screen size).
  • the processor 120 detects the movement 824 of the touch input 822 from the left side to the right side of the display 160 as shown in FIG. 8B, the processor 120 moves from the right edge to the left side as shown in FIG. 8C.
  • the display 160 may be controlled to enlarge the screen size.
  • the movement distance of the touch input may include a movement distance of the touch input from a time point at which the movement direction of the touch input is switched.
  • the electronic device may determine whether a touch input for enlarging the screen size is released.
  • the electronic device may determine whether the movement direction of the touch input is changed.
  • the electronic device may enlarge the size of the screen to correspond to the movement distance of the touch input. For example, when the movement of the touch input is not detected, the processor 120 may control the display 160 to maintain the size of the currently set screen.
  • the electronic device may reduce the size of the screen to correspond to the movement distance of the touch input in operation 701.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of adjusting a screen size based on a movement area of a touch input in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 10A to 10D illustrate screen configurations for adjusting a screen size based on a movement area of a touch input in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an operation for adjusting the screen size in operations 307 to 309 of FIG. 3 will be described.
  • the electronic device may include the electronic device 101 of FIG. 1 or at least a portion (eg, the processor 120) of the electronic device 101.
  • the electronic device may identify an area (detection area) in which a touch input movement is detected.
  • the electronic device 101 displays three virtual detection areas 1012, 1014, and 1016 on the display 160 based on a reference area (for example, the reference area 604 of FIG. 6A). It can be divided into The processor 120 may identify a region where a touch input is detected at the time of activating the screen adjustment mode of the electronic device 101.
  • the electronic device may set a scale factor for adjusting the screen size based on the area where the touch input is detected. For example, as illustrated in FIG. 10B, when the touch input at the time when the screen adjustment mode of the electronic device 101 is activated is included in the first area 1012, the processor 120 may have a higher level than the remaining areas 1014 and 1016. A relatively low scale factor can be set as the scale factor for screen scaling. For example, the processor 120 may set a scale factor in which the adjustment ratio of the screen size with respect to the movement distance of the touch input is set to one. For example, as shown in FIG.
  • the processor 120 when the touch input at the time when the screen adjustment mode of the electronic device 101 is activated is included in the third area 1016, the processor 120 may be more relative than the first area 1012. You can set a high scale factor as the scale factor for screen scaling. For example, as shown in FIG. 10D, when the touch input at the time when the screen adjustment mode of the electronic device 101 is activated is included in the second area 1014, the processor 120 may have a higher level than the remaining areas 1012 and 1016.
  • a relatively high scale factor can be set as the scale factor for screen scaling.
  • the scale factor may include a ratio for adjusting the size of the screen with respect to the movement distance of the touch input. Accordingly, the processor 120 may adjust the size of the screen relatively quickly as the scale factor is higher, and adjust the size of the screen relatively precisely as the scale factor is low.
  • the electronic device may determine whether a movement of the touch input is detected. For example, the processor 120 may check whether a change in touch coordinates is continuously detected through the touch sensor. When the change in the touch coordinate is continuously detected, the processor 120 may determine that the movement of the touch input is detected.
  • the electronic device may enlarge the size of the screen based on the movement distance and the scale factor of the touch input. For example, as shown in FIG. 10B, when the movement 1020 ⁇ 1022 of the touch input is detected in the detected first region 1012, the processor 120 may move the movement distance of the touch input and the first region 1012. The display 160 may be controlled to adjust the size of the screen (eg, reduce) 1024 based on the first scale factor. For example, as shown in FIG. 10C, when the movement 1030 ⁇ 1032 of the touch input is detected in the detected third region 1016, the processor 120 may move the movement distance of the touch input and the third region 1016.
  • the display 160 may be controlled to adjust the size of the screen 1034 based on the third scale factor. In this case, the display 160 may adjust the size of the screen faster than when adjusting the size of the screen based on the first scale factor as shown in FIG. 10B. For example, when the motion 1040 ⁇ 1042 of the touch input is detected in the detected second area 1014, as shown in FIG. 10D, the processor 120 moves the distance of the touch input and the second area 1014. The display 160 may be controlled to adjust the size of the screen 1044 based on the second scale factor. In this case, the display 160 may adjust the screen size faster than when the screen size is adjusted based on the third scale factor as shown in FIG. 10C.
  • the display 160 reduces the size of the reduced screen based on the movement distances of the touch inputs in the second area 1014 and the first area 1012 and the third area 1016. ) Can be adjusted smaller than the size of the reduced screen based on the movement distance of the touch input.
  • the electronic device may determine whether the area (detection area) where the touch input is detected is changed according to the movement of the touch input.
  • the electronic device may change the scale factor for adjusting the screen size to correspond to the area where the touch input is detected. For example, when the processor 120 detects the movement of the touch input in the second area 1014 as shown in FIG. 10D, the processor 120 adjusts the size of the screen based on the second scale factor and the movement distance of the touch input. The display 160 may be controlled. When the touch input is detected in the first area 1012 by the movement of the touch input, the processor 120 may change the scale factor for adjusting the screen size to the first scale factor.
  • the electronic device may determine whether the touch input is released.
  • the electronic device may again check that the movement of the touch input is detected in operation 905.
  • the electronic device may change a speed for adjusting the screen size so as to correspond to an area (detection area) where a movement of a touch input is detected.
  • the processor 120 may have a higher level than the remaining areas 1014 and 1016. You can set a relatively fast screen adjustment speed.
  • the processor 120 may be more relative than the first area 1012. You can set the slow screen speed.
  • the processor 120 may have a higher level than the remaining areas 1012 and 1016. You can set a relatively slow screen speed.
  • the electronic device may include the electronic device 101 of FIG. 1 or at least a portion (eg, the processor 120) of the electronic device 101.
  • the electronic device may compare whether the screen size adjusted based on the movement distance of the touch input is smaller than or equal to the reference size.
  • the reference size may be fixed or may be adaptively set based on the user's screen adjustment history.
  • the electronic device may display the service screen to correspond to the screen size adjusted based on the movement distance of the touch input.
  • the processor 120 may determine that the screen adjustment mode is maintained when the screen size set at the time when the touch input is released is smaller than or equal to the reference size. Accordingly, the processor 120 may control the display 160 to maintain the display of the service screen displayed at the screen size set when the touch input is released.
  • the electronic device may restore the screen size to the original size. For example, if the screen size set at the time when the touch input is released exceeds the reference size, the processor 120 may determine that use of the screen adjustment mode is unnecessary. Accordingly, the processor 120 may restore the changed screen size to the original size based on the movement distance of the touch input.
  • the original size may include a size displayed by the service screen on the entire area of the display 160.
  • the electronic device may restore the screen size based on a touch input of the remaining area where the service screen is not displayed.
  • the processor 120 services guide information (“tap outside of reduced screen to return to full screen”) for restoring to the original size as shown in FIG. 6B.
  • the display 160 may be controlled to display the remaining area where the screen is not displayed.
  • the processor 120 may deactivate the screen adjustment mode. That is, the processor 120 may control the display 160 to restore the screen size to the original size.
  • the processor 120 may continuously maintain the screen size according to the screen adjustment mode when the screen size fixing menu 634 of FIG. 6B is activated. For example, when the screen size fixing menu 634 is activated, the processor 120 may control to maintain the screen size even when a tap input for the remaining area is detected.
  • the electronic device may determine that the use of the screen adjustment mode is unnecessary. Accordingly, the electronic device may adjust the size of the screen from the time when the movement distance of the touch input exceeds a certain distance from the touch point where the movement of the touch input detected in the reference area is outside the reference range.
  • the electronic device may include the electronic device 101 of FIG. 1 or at least a portion (eg, the processor 120) of the electronic device 101.
  • the electronic device may check a screen adjustment history according to a movement of a touch input.
  • the processor 120 may control the memory 130 to accumulate and store screen adjustment history information. Accordingly, when the cumulative number of screen adjustment history information exceeds the reference number, the processor 120 may extract screen control history information stored in the memory 130.
  • the screen adjustment history information may include at least one of a screen size of the screen adjustment mode, a movement distance of the touch input, and an area where the movement of the touch input is detected.
  • the electronic device may estimate the size of the hand of the user who holds the electronic device based on the screen adjustment history. For example, the processor 120 estimates the length of a finger (for example, a thumb) used to select an object while the touch input for adjusting the size of the screen is held by the electronic device 101 based on the movement distance. can do.
  • a finger for example, a thumb
  • the electronic device may update a variable (screen adjustment variable) for adjusting the size of the screen based on the size of the hand of the user.
  • the processor 120 may update at least one of the size of the reference range and the scale factor to correspond to the size of the hand estimated in operation 1203.
  • the processor 120 may update at least one of the size of the mood range and the scale factor to correspond to the ratio of the reference hand size corresponding to the screen adjustment variable and the size of the user's hand.
  • the electronic device may include the electronic device 101 of FIG. 1 or at least a portion (eg, the processor 120) of the electronic device 101.
  • the electronic device may check a screen adjustment history according to a movement of a touch input detected in a reference area.
  • the processor 120 may detect screen control history information stored in the memory 130.
  • the processor 120 may determine whether a screen adjustment pattern setting event occurs based on any one of a cumulative number of screen adjustment history information stored in the memory 130 and a screen adjustment pattern setting period.
  • the screen adjustment history information may include at least one of a screen size of the screen adjustment mode, a movement distance of the touch input, and an area where the movement of the touch input is detected.
  • the electronic device may detect a screen adjustment pattern based on the screen adjustment history.
  • the processor 120 may display a screen that the user prefers in each region 1012, 1014, or 1016 based on the screen size of the screen adjustment mode set in each of the divided regions 1012, 1014, or 1016 as shown in FIG. 10A. Size can be detected.
  • the electronic device may determine whether a touch input is detected in the reference area.
  • the processor 120 may determine whether a touch input with respect to the reference area 604 set in the corner area of the display 160 is detected using the touch sensor.
  • the electronic device may switch the operation mode of the electronic device to the screen adjustment mode based on the movement range of the touch input detected in the reference area. For example, as illustrated in FIG. 6A, the processor 120 may determine whether the range of the movement 612 of the touch input 610 detected in the reference area 604 is outside the reference range 602. When the range of the movement 612 of the touch input 610 is outside the reference range 602, the processor 120 may activate the screen adjustment mode of the electronic device 101.
  • the electronic device may identify an area (detection area) where a movement of the touch input is detected at the time when the screen adjustment mode is switched.
  • the processor 120 may include a region in which the touch input is detected when the movement range of the touch input is out of the reference range among the virtual detection regions 1012, 1014, and 1016 of the display 160. can confirm.
  • the electronic device may set the screen size of the screen adjustment mode based on the screen adjustment pattern corresponding to the area (detection area) where the movement of the touch input is detected. For example, when the processor 120 detects a movement of the touch input in the first detection area 1012 at the time when the screen 120 is switched to the screen adjustment mode, the processor 120 corresponds to the screen adjustment pattern of the first detection area 1012.
  • the display 160 may be controlled to adjust.
  • the processor 120 detects a movement of the touch input in the third detection area 1016 at the time when the screen 120 is switched to the screen adjustment mode
  • the processor 120 displays the screen size to be adjusted according to the screen adjustment pattern of the third detection area 1016. 160 may be controlled.
  • the processor 120 may control the display 160 to further adjust the size of the screen based on at least one of the movement distance and the scale factor of the touch input.
  • the electronic device may change the scale factor based on the movement direction of the touch input. For example, as shown in FIG. 10D, the electronic device 101 may adjust the screen size of the display 160 based on at least one of a movement distance and a second scale factor of the touch input detected in the second area 1014. have. When the electronic device 101 detects a movement in an upward direction (or a downward direction) of the touch input while adjusting the screen size, the electronic device 101 may change the scale factor for adjusting the screen size into a scale factor for fine adjustment.
  • module includes a unit composed of hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic blocks, components, or circuits.
  • the module may be an integrally formed part or a minimum unit or part of performing one or more functions.
  • Modules may be implemented mechanically or electronically, for example, application-specific integrated circuit (ASIC) chips, field-programmable gate arrays (FPGAs), or known or future developments that perform certain operations. It can include a programmable logic device.
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • FPGAs field-programmable gate arrays
  • At least a portion of an apparatus (eg, modules or functions thereof) or method (eg, operations) according to various embodiments may be stored in a computer-readable storage medium (eg, memory 130) in the form of a program module. It can be implemented as. When an instruction is executed by a processor (eg, the processor 120), the processor may perform a function corresponding to the instruction.
  • Computer-readable recording media include hard disks, floppy disks, magnetic media (e.g. magnetic tape), optical recording media (e.g. CD-ROM, DVD, magnetic-optical media (e.g. floppy disks), internal memory, etc.
  • Instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter Modules or program modules according to various embodiments may include at least one or more of the above-described components. , Some may be omitted, or may further include other components.
  • operations performed by a module, program module, or other component may be executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or at least some operations may be executed in a different order, omitted, or another operation may be added. Can be.

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Abstract

본 발명의 다양한 실시 예는 전자 장치에서 화면 크기를 조절하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 이때, 전자 장치는, 터치 스크린 및 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 터치 스크린의 적어도 일부 영역에 설정된 기준 영역으로부터 터치 입력을 검출하고, 상기 터치 입력의 움직임을 검출한 경우, 상기 터치 입력의 움직임 범위에 기반하여 화면 조절 모드를 활성화하고, 상기 터치 입력이 유지되는 경우, 상기 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 상기 터치 스크린의 화면 크기를 조절하고, 상기 터치 입력이 해제되는 경우, 상기 터치 입력이 해제된 시점의 화면 크기를 상기 화면 조절 모드의 화면 크기로 설정하도록 제어할 수 있다. 다른 실시 예들도 가능할 수 있다.

Description

화면의 크기를 조절하기 위한 방법 및 그 전자 장치
본 발명의 다양한 실시 예는 전자 장치에서 화면의 크기를 조절하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
정보통신 기술 및 반도체 기술의 발전으로 전자 장치는 다양한 멀티미디어 서비스를 제공하는 멀티미디어 장치로 발전하고 있다. 예를 들어, 멀티미디어 서비스는 음성 통화 서비스, 메시지 서비스, 방송 서비스, 무선 인터넷 서비스, 카메라 서비스 및 음악 재생 서비스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
전자 장치는 멀티미디어 서비스의 사용이 증가하면서 전자 장치에서 처리해야 하는 정보량 및 표시해야 하는 정보량이 증가하고 있다. 이에 따라, 전자 장치는 공간 활용도를 개선하여 표시부의 크기를 증가시키기 위해 터치 스크린을 구비할 수 있다.
전자 장치는 터치 스크린을 구비하는 경우, 터치 스크린을 통해 정보의 입력 과 표시를 수행할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치는 터치스크린을 통해 키패드와 같은 별도의 입력 장치가 배치될 영역까지 표시 영역으로 사용함으로써, 표시 영역의 크기를 증가시킬 수 있다.
전자 장치의 사용자는 전자 장치의 표시 영역의 크기가 증가함에 따라, 전자 장치를 파지한 손으로 표시 영역에 표시된 모든 정보를 제어하기 용이하지 않은 불편함이 발생할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예는 전자 장치에서 화면(screen)의 크기를 조절하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예는 전자 장치에서 기준 영역의 터치 입력에 기반하여 화면의 크기를 조절하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는, 터치 스크린 및 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 터치 스크린의 적어도 일부 영역에 설정된 기준 영역으로부터 터치 입력을 검출하고, 상기 터치 입력의 움직임을 검출한 경우, 상기 터치 입력의 움직임 범위에 기반하여 화면 조절 모드를 활성화하고, 상기 터치 입력이 유지되는 경우, 상기 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 상기 터치 스크린의 화면 크기를 조절하고, 상기 터치 입력이 해제되는 경우, 상기 터치 입력이 해제된 시점의 화면 크기를 상기 화면 조절 모드의 화면 크기로 설정하도록 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치의 터치 스크린의 적어도 일부 영역에 설정된 기준 영역으로부터 터치 입력을 검출하는 동작과 상기 터치 입력의 움직임을 검출한 경우, 상기 터치 입력의 움직임 범위에 기반하여 화면 조절 모드를 활성화하는 동작과 상기 터치 입력이 유지되는 경우, 상기 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 상기 터치 스크린의 화면 크기를 조절하는 동작, 및 상기 터치 입력이 해제되는 경우, 상기 터치 입력이 해제된 시점의 화면 크기를 상기 화면 조절 모드의 화면 크기로 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 전자 장치 및 그 동작 방법은, 디스플레이의 적어도 일부 영역에 설정된 기준 영역에서 검출한 터치 입력의 움직임이 기준 범위를 벗어나는 경우, 화면 조절 모드로 전환하고, 터치 입력의 움직임 거리 및 방향에 기반하여 화면 조절 모드의 화면 크기를 설정함으로써, 전자 장치의 사용자가 한 손으로 표시 영역에 표시된 적어도 하나의 정보를 손쉽게 제어할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 전자 장치 및 그 동작 방법은, 화면 조절 모드의 화면 크기 설정 이력에 기반하여 사용자의 손 크기에 대응하도록 화면 조절 변수(예: 기준 범위, 축적 계수)를 설정함으로써, 사용자의 특성(예: 손 크기)에 대응하는 화면 조절 서비스를 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시 예에서의 네트워크 환경 내의 전자 장치를 도시한다.
도 2는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 화면 크기를 조절하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 화면 조절 모드로 전환하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 화면 조절 모드 전환 시, 화면을 기준 크기로 변환하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 6a 내지 도 6e는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 화면 조절 모드 전환 시, 화면을 기준 크기로 변환하기 위한 화면 구성을 도시한다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 터치 입력의 움직임 방향에 기반하여 화면 크기를 조절하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 8a 내지 도 8c는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 터치 입력의 움직임 방향에 기반하여 화면 크기를 조절하기 위한 화면 구성을 도시한다.
도 9는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 터치 입력의 움직임 영역에 기반하여 화면 크기를 조절하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 10a 내지 도 10d는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 터치 입력의 움직임 영역에 기반하여 화면 크기를 조절하기 위한 화면 구성을 도시한다.
도 11은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 화면 조절 모드의 화면 크기를 설정하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 12는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 화면 조절 변수를 설정하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 13은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 화면 조절 이력에 기반하여 화면 크기를 조절기 위한 흐름도를 도시한다.
이하, 본 문서의 다양한 실시 예들이 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 실시 예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다.
본 문서에서, "A 또는 B" 또는 "A 및/또는 B 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1," "제 2," "첫째," 또는 "둘째," 등의 표현들은 해당 구성요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상술한 어떤 구성요소가 상술한 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, 하드웨어적 또는 소프트웨어적으로 "~에 적합한", "~하는 능력을 가지는", "~하도록 설계된", "~하도록 변경된", "~하도록 만들어진", 또는 "~를 할 수 있는"과 상호 호환적으로(interchangeably) 사용될 수 있다. 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성된(또는 설정된) 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(예: CPU 또는 AP(application processor))를 의미할 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 스마트폰, 태블릿 PC, 이동 전화기, 영상 전화기, 전자책 리더기, 데스크탑 PC, 랩탑 PC, 넷북 컴퓨터, 워크스테이션, 서버, PDA, PMP(portable multimedia player), MP3 플레이어, 모바일 의료기기, 카메라, 또는 웨어러블 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 웨어러블 장치는 액세서리형(예: 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD)), 직물 또는 의류 일체형(예: 전자 의복), 신체 부착형(예: 스킨 패드 또는 문신), 또는 생체 이식형 회로 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다른 실시 예에서, 전자 장치는, 각종 의료기기(예: 각종 휴대용 의료측정기기(혈당 측정기, 심박 측정기, 혈압 측정기, 또는 체온 측정기 등)), 네비게이션 장치, 위성 항법 시스템(GNSS(global navigation satellite system)), 또는 사물 인터넷 장치(예: 전구, 각종 센서, 스프링클러 장치, 화재경보기, 온도조절기, 가로등, 토스터, 운동기구, 온수탱크, 히터, 보일러 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치는 플렉서블하거나, 또는 전술한 다양한 장치들 중 둘 이상의 조합일 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다. 본 문서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시 예에서의 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)를 도시하고 있다.
도 1을 참조하면, 전자 장치(101)는 버스(110), 프로세서(120), 메모리(130), 입출력 인터페이스(150), 디스플레이(160) 및 통신 인터페이스(170)를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)는, 구성요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 구비할 수 있다.
버스(110)는 구성요소들(120 내지 170)을 서로 연결하고, 구성요소들 간의 통신(예: 제어 메시지 및/또는 데이터)을 전달하는 회로를 포함할 수 있다.
프로세서(120)는, 중앙처리장치(CPU), 어플리케이션 프로세서(AP), 커뮤니케이션 프로세서 (communication processor(CP)) 또는 이미지 신호 프로세서(ISP) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 기준 영역의 터치 입력에 기반하여 디스플레이(160)에 표시된 화면(screen)의 크기를 조절하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 터치 센서를 통해, 디스플레이(160)의 적어도 일부 영역에 설정된 기준 영역에서의 터치 입력을 검출할 수 있다. 예컨대, 기준 영역은 디스플레이(160)의 모서리 영역의 적어도 일부에 포함되며, 다각형, 원형, 부채꼴, 타원 등과 같은 도형의 형태로 구성될 수 있다. 프로세서(120)는 기준 영역에서 검출한 터치 입력의 움직임(예: drag)을 검출한 경우, 터치 입력의 움직임이 기준 범위를 벗어나는지 확인할 수 있다. 예컨대, 기준 범위는 터치 입력의 움직임에 따른 오동작을 방지하기 위해 설정된 디스플레이(160)의 모서리 영역의 적어도 일부를 포함할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임이 기준 범위를 벗어나는 경우, 화면 조절 모드를 활성화할 수 있다. 프로세서(120)는 화면 조절 모드가 활성화된 상태에서 터치 센서를 통해 검출한 터치 입력의 움직임 방향 및 움직임 거리에 기반하여 화면의 크기를 조절하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 프로세서(120)는 화면 조절 모드가 활성화되는 경우, 디스플레이(160)의 화면 크기를 기준 크기로 변경하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임 방향 및 거리에 기반하여 기준 크기로 설정된 화면의 크기를 조절하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 예컨대, 기준 크기는 화면 조절 모드에서 설정 가능한 화면의 최소 크기와 최대 크기의 사이에 포함되는 기 정의된 임의의 크기를 포함할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임이 검출된 영역(검출 영역)에 대응하도록 화면의 크기를 조절하기 위한 축척 계수(scale factor)를 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 디스플레이(160)의 가로 방향, 세로 방향 및 대각선 방향의 길이가 상이한 경우, 기준 영역을 기준으로 디스플레이(160)를 적어도 하나의 터치 입력의 움직임 방향을 구분하기 위한 다수 개의 검출 영역(예: 3개)으로 구분할 수 있다. 프로세서(120)는 화면 조절 모드가 활성화되는 시점에 터치 지점이 포함되는 검출 영역에 기반하여 화면의 크기를 조절하기 위한 축척 계수를 설정할 수 있다. 예컨대, 프로세서(120)는 디스플레이(160)의 가로 방향의 길이가 가장 짧은 경우, 가로 방향에 대응하는 검출 영역의 제 1 축척 계수를 다른 방향보다 상대적으로 가장 낮게 설정할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(120)는 제 1 축척 계수와 터치 입력의 이동 거리의 비를 1로 설정할 수 있다. 예컨대, 프로세서(120)는 디스플레이(160)에서 가장 긴 대각선 방향에 대응하는 검출 영역의 제 2 축척 계수를 다른 방향보다 상대적으로 가장 높게 설정할 수 있다. 예컨대, 프로세서(120)는 디스플레이(160)에서 세로 방향에 대응하는 검출 영역의 제 3 축척 계수를 가로 방향보다 상대적으로 높게 설정하고, 대각선 방향보다는 상대적으로 낮게 설정할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임이 검출된 영역(검출 영역)에 기반하여 축척 계수를 설정한 경우, 해당 터치 입력이 유지되는 동안 해당 축척 계수를 유지할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 화면 조절 모드가 활성화되는 시점에 터치 지점이 가로 방향에 대응하는 검출 영역에 포함된 경우, 화면 크기를 조절하기 위한 축척 계수를 제 1 축척 계수로 설정할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 입력이 해제되는 시점까지 제 1 축척 계수에 기반하여 화면의 크기를 조절하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 즉, 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임에 따라 터치 지점이 포함되는 검출 영역이 변경되어도 화면의 크기를 조절하기 위한 축적 계수를 제 1 축척 계수로 유지할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임이 검출된 영역(검출 영역)에 대응하도록 축척 계수를 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임이 기준 범위를 벗어나는 시점에 터치 지점이 세로 방향에 대응하는 검출 영역에 포함된 경우, 화면의 크기를 조절하기 위한 축척 계수를 제 3 축척 계수로 설정할 수 있다. 이 경우, 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임 방향, 거리 및 제 3 축척 계수에 기반하여 화면의 크기를 조절하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임에 의해 터치 지점이 대각선 방향에 대응하는 검출 영역으로 진입한 경우, 화면의 크기를 조절하기 위한 축척 계수를 제 2 축척 계수로 변경할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임 방향, 거리 및 제 2 축척 계수에 기반하여 화면의 크기를 조절하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 기준 영역에서 검출한 터치 입력이 해제되는 경우, 해제 시점의 화면 크기를 화면 조절 모드에서 서비스 화면을 표시하기 위한 크기로 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 기준 영역에서 검출한 터치 입력의 움직임이 기준 범위를 벗어난 경우, 터치 입력의 움직임 거리, 움직임 방향 및 축척 계수 중 적어도 하나에 기반하여 화면의 크기를 조절하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 해당 터치 입력이 해제되는 경우, 터치 입력의 해제 시점에 설정된 화면 크기를 검출할 수 있다. 프로세서(120)는 해제 시점의 화면 크기가 기준 크기보다 작거나 같은 경우, 해당 화면 크기를 화면 조절 모드에서 서비스 화면을 표시하기 위한 크기로 설정할 수 있다. 프로세서(120)는 해제 시점의 화면 크기가 기준 크기를 초과하는 경우, 화면 크기를 원본 크기로 복원할 수 있다. 즉, 프로세서(120)는 해제 시점의 화면 크기가 기준 크기를 초과하는 경우, 화면 조절 모드를 비활성화할 수 있다. 예컨대, 원본 크기는 화면 조절 모드에 의해 화면의 크기가 변경되기 이전의 화면 크기를 포함할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 화면 조절 모드에서 화면의 크기를 조절하기 위한 터치 입력의 움직임 정보에 기반하여 화면 조절 변수를 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 화면의 크기를 조절하기 위한 터치 입력의 움직임 정보를 누적하여 저장하도록 메모리(130)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 기준 횟수 이상 누적된 터치 입력의 움직임 정보에 기반하여 사용자의 손의 크기를 추정할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자의 손의 크기에 대응하도록 화면 조절 변수를 갱신할 수 있다. 예컨대, 화면 조절 변수는 기준 범위 및 축척 계수 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 화면 조절 모드에서 서비스 화면을 표시하기 위한 크기 정보에 기반하여 화면 조절 패턴을 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 검출 영역별로 터치 입력의 움직임에 의해 설정된 화면 크기 정보를 누적하여 저장하도록 메모리(130)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 기준 횟수 이상 누적된 화면 크기 정보에 기반하여 각각의 검출 영역에 대응하는 방향 별로 사용자가 선호하는 화면 조절 패턴(예: 화면 크기)을 추정할 수 있다. 프로세서(120)는 기준 영역에서 검출한 터치 입력의 움직임이 기준 범위를 벗어난 경우, 터치 입력에 대응하는 검출 영역을 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 검출 영역의 화면 조절 패턴에 기반하여 화면의 크기를 조절하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다.
메모리(130)는, 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 메모리(130)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관계된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 메모리(130)는 화면 조절 모드에서 화면 조절을 위한 터치 입력의 움직임 정보 및 검출 영역에 대응하는 변경된 화면 크기 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 메모리(130)는 소프트웨어 및/또는 프로그램(140)을 저장할 수 있다. 예를 들어, 프로그램(140)은 커널(141), 미들웨어(143), 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)(145) 또는 어플리케이션 프로그램(또는 "어플리케이션")(147) 등을 포함할 수 있다. 커널(141), 미들웨어(143), 또는 API(145)의 적어도 일부는, 운영 시스템(OS)으로 지칭될 수 있다.
입출력 인터페이스(150)는 사용자 또는 다른 외부 기기로부터 입력된 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 다른 구성요소(들)에 전달할 수 있는 인터페이스의 역할을 할 수 있다. 예를 들어, 입출력 인터페이스(150)는 홈버튼, 전원 버튼 및 볼륨 제어 버튼 등과 같은 적어도 하나의 물리적인 버튼을 포함할 수 있다. 예를 들어, 입출력 인터페이스(150)는 오디오 신호를 출력하기 위한 스피커 및 오디오 신호를 수집하기 위한 마이크를 포함할 수 있다.
디스플레이(160)는 사용자에게 각종 콘텐츠(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 및/또는 심볼 등)을 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(160)는 액정 디스플레이(LCD), 발광 다이오드(LED) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이, 또는 마이크로 전자기계 시스템 (MEMS) 디스플레이, 또는 전자종이(electronic paper) 디스플레이를 포함할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 디스플레이(160)는 디스플레이 패널 및 터치 패널을 포함할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(160)는 터치 패널을 통해, 전자 펜 또는 사용자의 신체의 일부를 이용한 터치, 제스쳐, 근접, 또는 호버링 입력을 수신할 수 있다. 예컨대, 디스플레이 패널과 터치 패널은 전체 또는 적어도 일부가 중첩될 수 있다.
통신 인터페이스(170)는 전자 장치(101)와 외부 장치(예: 제 1 외부 전자 장치(102), 제 2 외부 전자 장치(104), 또는 서버(106)) 간의 통신을 설정할 수 있다. 예를 들면, 통신 인터페이스(170)는 무선 통신 또는 유선 통신을 통해서 네트워크(172)에 연결되어 외부 장치(예: 제 2 외부 전자 장치(104) 또는 서버(106))와 통신할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 무선 통신은 LTE, LTE-A(LTE Advance), CDMA(code division multiple access), WCDMA(wideband CDMA), UMTS(universal mobile telecommunications system), WiBro(Wireless Broadband), 또는 GSM(Global System for Mobile Communications) 등 중 적어도 하나를 사용하는 셀룰러 통신을 포함할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 무선 통신은 WiFi(wireless fidelity), 블루투스, 블루투스 저전력(BLE), 지그비(Zigbee), NFC(near field communication), 자력 시큐어 트랜스미션(Magnetic Secure Transmission), 라디오 프리퀀시(RF), 또는 보디 에어리어 네트워크(BAN) 중 적어도 하나를 사용하는 근거리 통신(174)을 포함할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 무선 통신은 GNSS를 포함할 수 있다. 예를 들어, GNSS는 GPS(Global Positioning System), Glonass(Global Navigation Satellite System), Beidou(Beidou Navigation Satellite System) 또는 Galileo(the European global satellite-based navigation system)일 수 있다. 이하, 본 문서에서는, "GPS"는 "GNSS"와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 유선 통신은 USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard-232), 전력선 통신, 또는 POTS(plain old telephone service) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 네트워크(172)는 텔레커뮤니케이션 네트워크, 예를 들면, 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN), 인터넷, 또는 텔레폰 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 2는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(201)의 블록도를 도시하고 있다. 전자 장치(201)는, 예를 들면, 도 1에 도시된 전자 장치(101)의 전체 또는 일부를 포함할 수 있다. 전자 장치(201)는 하나 이상의 프로세서(예: AP)(210), 통신 모듈(220), 가입자 식별 모듈(224), 메모리(230), 센서 모듈(240), 입력 장치(250), 디스플레이(260), 인터페이스(270), 오디오 모듈(280), 카메라 모듈(291), 전력 관리 모듈(295), 배터리(296), 인디케이터(297), 및 모터(298)를 포함할 수 있다.
프로세서(210)는, 예를 들면, 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(210)에 연결된 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(210)는, 예를 들면, SoC(system on chip) 로 구현될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 GPU(graphic processing unit) 및/또는 이미지 신호 프로세서(ISP)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(210)는 도 2에 도시된 구성요소들 중 적어도 일부(예: 셀룰러 모듈(221))를 포함할 수도 있다. 프로세서(210) 는 다른 구성요소들(예: 비휘발성 메모리) 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드하여 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리에 저장할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 디스플레이(260)의 적어도 일부 영역에 설정된 기준 영역의 터치 입력에 기반하여 디스플레이(260)에 표시된 화면(screen)의 크기를 조절하도록 제어할 수 있다.
통신 모듈(220)은 도 1의 통신 인터페이스(170)와 동일 또는 유사한 구성을 가질 수 있다. 통신 모듈(220)은, 예를 들면, 셀룰러 모듈(221), WiFi 모듈(223), 블루투스 모듈(225), GNSS 모듈(227), NFC 모듈(228) 및 RF 모듈(229)을 포함할 수 있다.
셀룰러 모듈(221)은, 예를 들면, 통신망을 통해서 음성 통화, 영상 통화, 문자 서비스, 또는 인터넷 서비스 등을 제공할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(221)은 가입자 식별 모듈(예: SIM 카드)(224)을 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(201)의 구별 및 인증을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(221)은 프로세서(210)가 제공할 수 있는 기능 중 적어도 일부 기능을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(221)은 커뮤니케이션 프로세서(CP)를 포함할 수 있다.
어떤 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(221), WiFi 모듈(223), 블루투스 모듈(225), GNSS 모듈(227) 또는 NFC 모듈(228) 중 적어도 일부(예: 두 개 이상)는 하나의 integrated chip(IC) 또는 IC 패키지 내에 포함될 수 있다.
RF 모듈(229)은, 예를 들면, 통신 신호(예: RF 신호)를 송수신할 수 있다. RF 모듈(229)은, 예를 들면, 트랜시버, PAM(power amp module), 주파수 필터, LNA(low noise amplifier), 또는 안테나 등을 포함할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(221), WiFi 모듈(223), 블루투스 모듈(225), GNSS 모듈(227) 또는 NFC 모듈(228) 중 적어도 하나는 별개의 RF 모듈을 통하여 RF 신호를 송수신할 수 있다. 가입자 식별 모듈(224)은, 예를 들면, 가입자 식별 모듈을 포함하는 카드 또는 임베디드 SIM을 포함할 수 있으며, 고유한 식별 정보(예: ICCID(integrated circuit card identifier)) 또는 가입자 정보(예: IMSI(international mobile subscriber identity))를 포함할 수 있다.
메모리(230)(예: 도 1의 메모리(130))는, 예를 들면, 내장 메모리(232) 또는 외장 메모리(234)를 포함할 수 있다. 내장 메모리(232)는, 예를 들면, 휘발성 메모리(예: DRAM, SRAM, 또는 SDRAM 등), 비휘발성 메모리(예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM, EPROM, EEPROM, mask ROM, flash ROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 또는 솔리드 스테이트 드라이브 (SSD) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 외장 메모리(234)는 플래시 드라이브(flash drive), 예를 들면, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD, Mini-SD, xD(extreme digital), MMC(multi-media card) 또는 메모리 스틱 등을 포함할 수 있다. 외장 메모리(234)는 다양한 인터페이스를 통하여 전자 장치(201)와 기능적으로 또는 물리적으로 연결될 수 있다.
센서 모듈(240)은, 예를 들면, 물리량을 계측하거나 전자 장치(201)의 작동 상태를 감지하여, 계측 또는 감지된 정보를 전기 신호로 변환할 수 있다. 센서 모듈(240)은, 예를 들면, 제스처 센서(240A), 자이로 센서(240B), 기압 센서(240C), 마그네틱 센서(240D), 가속도 센서(240E), 그립 센서(240F), 근접 센서(240G), 컬러(color) 센서(240H)(예: RGB(red, green, blue) 센서), 생체 센서(240I), 온/습도 센서(240J), 조도 센서(240K), 또는 UV(ultra violet) 센서(240M) 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 센서 모듈(240)은, 예를 들면, 후각(e-nose) 센서, 일렉트로마이오그라피(EMG) 센서, 일렉트로엔씨팔로그램(EEG) 센서, 일렉트로카디오그램(ECG) 센서, IR(infrared) 센서, 홍채 센서 및/또는 지문 센서를 포함할 수 있다. 센서 모듈(240)은 그 안에 속한 적어도 하나 이상의 센서들을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(201)는 프로세서(210)의 일부로서 또는 별도로, 센서 모듈(240)을 제어하도록 구성된 프로세서를 더 포함하여, 프로세서(210)가 슬립(sleep) 상태에 있는 동안, 센서 모듈(240)을 제어할 수 있다.
입력 장치(250)는, 예를 들면, 터치 패널(252), (디지털) 펜 센서(254), 키(256), 또는 초음파 입력 장치(258)를 포함할 수 있다. 터치 패널(252)은, 예를 들면, 정전식, 감압식, 적외선 방식, 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식을 사용할 수 있다. 또한, 터치 패널(252)은 제어 회로를 더 포함할 수도 있다. 터치 패널(252)은 택타일 레이어(tactile layer)를 더 포함하여, 사용자에게 촉각 반응(터치 좌표)을 제공할 수 있다. (디지털) 펜 센서(254)는, 예를 들면, 터치 패널의 일부이거나, 별도의 인식용 쉬트를 포함할 수 있다. 키(256)는, 예를 들면, 물리적인 버튼, 광학식 키, 또는 키패드를 포함할 수 있다. 초음파 입력 장치(258)는 마이크(예: 마이크(288))를 통해, 입력 도구에서 발생된 초음파를 감지하여, 감지한 초음파에 대응하는 데이터를 확인할 수 있다.
디스플레이(260)(예: 디스플레이(160))는 패널(262), 홀로그램 장치(264), 프로젝터(266), 및/또는 이들을 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 패널(262)은, 예를 들면, 유연하게, 투명하게, 또는 착용할 수 있게 구현될 수 있다. 패널(262)은 터치 패널(252)과 하나 이상의 모듈로 구성될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 패널(262)은 사용자의 터치에 대한 압력 정보(예: 압력 좌표 및 압력 세기)를 측정할 수 있는 압력 센서(또는 포스 센서)를 포함할 수 있다. 압력 센서는 터치 패널(252)과 일체형으로 구현되거나, 또는 터치 패널(252)과는 별도의 하나 이상의 센서로 구현될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 패널(262)은 사용자의 터치에 대한 지문 정보(예: 지문 이미지)를 검출할 수 있는 지문 센서를 포함할 수 있다. 지문 센서는 터치 패널(252)과 일체형으로 구현되거나, 또는 터치 패널(252)과는 별도의 하나 이상의 센서로 구현될 수 있다. 홀로그램 장치(264)는 빛의 간섭을 이용하여 입체 영상을 허공에 보여줄 수 있다. 프로젝터(266)는 스크린에 빛을 투사하여 영상을 표시할 수 있다. 스크린은, 예를 들면, 전자 장치(201)의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다. 인터페이스(270)는, 예를 들면, HDMI(272), USB(274), 광 인터페이스(optical interface)(276), 또는 D-sub(D-subminiature)(278)를 포함할 수 있다. 인터페이스(270)는, 예를 들면, 도 1에 도시된 통신 인터페이스(170)에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 인터페이스(270)는, 예를 들면, MHL(mobile high-definition link) 인터페이스, SD카드/MMC(multi-media card) 인터페이스, 또는 IrDA(infrared data association) 규격 인터페이스를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(280)은, 예를 들면, 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 오디오 모듈(280)의 적어도 일부 구성요소는, 예를 들면, 도 1에 도시된 입출력 인터페이스(145)에 포함될 수 있다. 오디오 모듈(280)은, 예를 들면, 스피커(282), 리시버(284), 이어폰(286), 또는 마이크(288) 등을 통해 입력 또는 출력되는 소리 정보를 처리할 수 있다. 카메라 모듈(291)은, 예를 들면, 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시 예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, 이미지 신호 프로세서(ISP), 또는 플래시(예: LED 또는 xenon lamp 등)를 포함할 수 있다. 전력 관리 모듈(295)은, 예를 들면, 전자 장치(201)의 전력을 관리할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(295)은 PMIC(power management integrated circuit), 충전 IC, 또는 배터리 또는 연료 게이지를 포함할 수 있다. PMIC는, 유선 및/또는 무선 충전 방식을 가질 수 있다. 무선 충전 방식은, 예를 들면, 자기공명 방식, 자기유도 방식 또는 전자기파 방식 등을 포함하며, 무선 충전을 위한 부가적인 회로, 예를 들면, 코일 루프, 공진 회로, 또는 정류기 등을 더 포함할 수 있다. 배터리 게이지는, 예를 들면, 배터리(296)의 잔량, 충전 중 전압, 전류, 또는 온도를 측정할 수 있다. 배터리(296)는, 예를 들면, 충전식 전지 및/또는 태양 전지를 포함할 수 있다.
인디케이터(297)는 전자 장치(201) 또는 그 일부(예: 프로세서(210))의 특정 상태, 예를 들면, 부팅 상태, 메시지 상태 또는 충전 상태 등을 표시할 수 있다. 모터(298)는 전기적 신호를 기계적 진동으로 변환할 수 있고, 진동, 또는 햅틱 효과 등을 발생시킬 수 있다. 전자 장치(201)는, 예를 들면, DMB(digital multimedia broadcasting), DVB(digital video broadcasting), 또는 미디어플로(mediaFloTM) 등의 규격에 따른 미디어 데이터를 처리할 수 있는 모바일 TV 지원 장치(예: GPU)를 포함할 수 있다. 본 문서에서 기술된 구성요소들 각각은 하나 또는 그 이상의 부품(component)으로 구성될 수 있으며, 해당 구성요소의 명칭은 전자 장치의 종류에 따라서 달라질 수 있다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치(예: 전자 장치(201))는 일부 구성요소가 생략되거나, 추가적인 구성요소를 더 포함하거나, 또는, 구성요소들 중 일부가 결합되어 하나의 개체로 구성되되, 결합 이전의 해당 구성요소들의 기능을 동일하게 수행할 수 있다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 화면 크기를 조절하기 위한 흐름도를 도시하고 있다. 도 6a 내지 도 6e는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 화면 조절 모드 전환 시, 화면을 기준 크기로 변환하기 위한 화면 구성을 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 전자 장치(101)의 적어도 일부(예: 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
도 3을 참조하면, 전자 장치는 동작 301에서, 디스플레이에 서비스 화면을 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 전자 장치(101)에서 실행 중인 어플리케이션의 실행 화면을 표시하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 예컨대, 어플리케이션의 실행 화면은 도 6a와 같이, 적어도 하나의 아이콘을 포함하는 홈 화면(600)을 포함할 수 있다. 적어도 하나의 아이콘은 전자 장치(101)에 설치된 적어도 하나의 어플리케이션의 아이콘을 포함할 수 있다.
전자 장치는 동작 303에서, 디스플레이의 적어도 일부 영역에 설정된 기준 영역에 대한 터치 입력을 검출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 터치 센서(터치 패널)를 통해, 도 6a와 같이, 디스플레이(160)의 하단 모서리 영역의 적어도 일부에 설정된 기준 영역(604)에 대한 터치 입력을 검출할 수 있다. 예컨대, 기준 영역(604)은 디스플레이(160)의 하단의 양쪽 모서리 영역에 설정되거나, 전자 장치(101)에 대한 사용자의 파지 형태(예: 왼손 파지 또는 오른손 파지)에 기반하여 어느 한쪽 모서리 영역에 선택적으로 설정될 수 있다.
전자 장치는 동작 305에서, 기준 영역을 통해 검출한 터치 입력의 움직임 범위에 기반하여 화면 조절 모드로 전환할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 터치 센서를 통해, 도 6a와 같이, 디스플레이(160)와 우측 모서리에 설정된 기준 영역(604)에 대한 터치 입력(610)을 검출할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 입력(610)의 움직임(612)에 기반하여 터치 입력(610)의 움직임(612)에 따른 터치 지점이 기준 범위(602)를 벗어나는 경우, 전자 장치(101)의 동작 모드를 화면 조절 모드로 전환할 수 있다. 예컨대, 기준 범위(602)는 기준 영역(604)을 포함하는 범위로 설정될 수 있다.
전자 장치는 동작 307에서, 화면 조절 모드로 동작하는 경우, 터치 입력의 움직임 거리 및 방향에 기반하여 디스플레이에서 서비스 화면을 표시하기 위한 화면(표시 영역)의 크기를 조절할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 전자 장치(101)의 동작 모드가 화면 조절 모드로 전환된 경우, 터치 입력의 움직임 방향에 기반하여 화면 크기를 확대할 것인지 축소할 것인지 결정할 수 있다. 예컨대, 프로세서(120)는 도 6b와 같이 기준 범위에서 기준 영역 방향으로의 터치 입력의 움직임(622 → 624)을 검출한 경우, 화면의 크기를 확대하는 것으로 판단할 수 있다. 예컨대, 프로세서(120)는 도 6d와 같이, 기준 영역에서 기준 범위 방향(왼쪽 방향)으로의 터치 입력의 움직임(652 → 654)을 검출한 경우, 화면의 크기를 축소하는 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 화면의 크기를 확대 또는 축소하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임이 검출된 영역(검출 영역)에 대응하는 축척 계수를 검출할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임 거리 및 축척 계수에 기반하여 화면의 크기를 확대 또는 축소하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 예컨대, 화면의 크기는 디스플레이(160)에서 서비스 화면이 표시된 표시 영역의 크기를 포함할 수 있다. 이에 따라, 디스플레이(160)는 프로세서(120)의 제어에 의해 조절된 화면의 크기에 대응하도록 디스플레이(160)에 표시된 서비스 화면의 크기를 조절할 수 있다.
전자 장치는 동작 309에서, 기준 영역에서 검출한 터치 입력이 해제되는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 터치 센서를 통해 기준 영역에서 검출한 터치 입력(예: 동작 303에서 검출한 터치 입력)이 해제되는지 확인할 수 있다.
전자 장치는 터치 입력이 해제되지 않는 경우, 동작 307에서, 터치 입력의 움직임이 검출되는 경우, 터치 입력의 움직임 거리 및 방향에 기반하여 디스플레이에서 서비스 화면을 표시하기 위한 화면(표시 영역)의 크기를 조절할 수 있다.
전자 장치는 동작 311에서, 터치 입력이 해제된 경우, 터치 입력이 해제되는 시점의 화면 크기를 화면 조절 모드에서 서비스 화면을 표시하기 위한 크기로 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 전자 장치(101)의 화면 조절 모드가 활성화된 경우, 터치 입력의 움직임 거리, 움직임 방향 및 축척 계수 중 적어도 하나에 기반하여 화면의 크기를 조절하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다(동작 307). 프로세서(120)는 터치 입력이 해제되는 경우(동작 309), 터치 입력의 해제 시점에 설정된 화면 크기와 기준 크기를 비교할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 입력의 해제 시점에 검출된 화면 크기가 기준 크기보다 작거나 같은 경우, 해당 화면 크기를 화면 조절 모드의 화면 크기로 설정할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 입력의 해제 시점에 검출된 화면 크기가 기준 크기를 초과하는 경우, 화면 조절 모드를 비활성화되도록 제어할 수 있다. 즉, 프로세서(120)는 디스플레이(160)에서 서비스 화면을 표시하기 위한 크기(화면 크기)를 원본 크기로 복원하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 화면 조절 모드의 화면 크기를 설정한 경우, 화면 크기에 대응하도록 크기가 변경된(축소된) 서비스 화면의 터치 입력에 대응하는 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 6e와 같이, 화면 조절 모드의 화면 크기를 설정한 경우, 화면 크기에 대응하도록 축소된 서비스 화면(660)에 대한 터치 입력이 검출되는지 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 서비스 화면(660)에 포함되는 특정 아이콘에 대한 터치 입력을 검출한 경우, 특정 아이콘에 대응하는 기능을 수행할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(120)는 서비스 화면(660)에 포함되는 어플리케이션 아이콘의 터치 입력을 검출한 경우, 해당 아이콘에 대응하는 어플리케이션을 실행할 수 있다. 예컨대, 프로세서(120)는 화면 조절 모드의 화면 크기에 대응하는 크기로 어플리케이션의 실행 화면을 표시하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 예컨대, 프로세서(120)는 어플리케이션을 실행하는 경우, 화면 크기를 원본 크기로 복원하여 어플리케이션의 실행 화면을 표시하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 프로세서(120)는 도 6b의 화면 크기 고정 메뉴(634)가 활성화된 경우, 화면 크기를 유지할 수 있다. 즉, 프로세서(120)는 화면 크기 고정 메뉴(634)가 활성화된 경우, 화면 조절 모드의 화면 크기에 대응하는 크기로 어플리케이션의 실행 화면을 표시하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 기준 영역에서 검출한 터치 입력의 움직임 정보에 기반하여 디스플레이에 표시된 서비스 화면과 중첩되는 다른 표시 계층을 이용하여 화면 조절 모드의 화면 크기를 설정할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 전자 장치(101)의 화면 조절 모드를 활성화한 경우, 디스플레이(160)에 표시된 서비스 화면의 제 1 표시 계층과 중첩되는 제 2 표시 계층에 화면 크기 설정 화면을 표시하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임 거리, 움직임 방향 및 축척 계수 중 적어도 하나에 기반하여 제 2 표시 계층에 표시된 화면의 크기를 조절하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 입력이 해제되는 시점에 제 2 표시 계층에 설정된 크기에 대응하게 제 1 표시 계층에 표시된 서비스 화면의 크기를 조절하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 화면 조절 모드로 전환하기 위한 흐름도를 도시하고 있다. 이하 설명은 도 3의 동작 303 내지 동작 305에서 화면 조절 모드로 전환하기 위한 동작에 대해 설명한다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 전자 장치(101)의 적어도 일부(예: 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
도 4를 참조하면, 전자 장치는 동작 401에서, 디스플레이의 적어도 일부 영역에 설정된 기준 영역에 포함되는 터치 입력이 검출되는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 6a와 같이, 터치 센서(터치 패널)를 통해, 디스플레이(160)의 우측 하단 모서리 영역에 설정된 기준 영역(604)에 대한 터치 입력(610)이 검출되는지 확인할 수 있다.
전자 장치는 동작 403에서, 기준 영역의 터치 입력을 검출한 경우, 해당 터치 입력의 움직임이 검출되는지 확인할 수 있다. 예컨대, 터치 입력의 움직임은 드래그 입력을 포함할 수 있다.
전자 장치는 동작 409에서, 기준 영역에서 검출한 터치 입력의 움직임이 검출되지 않은 경우, 해당 터치 입력이 해제되는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 터치 센서를 통해 디스플레이(160)에 대한 사용자의 접촉이 해제되는지 확인할 수 있다.
전자 장치는 터치 입력이 유지되는 경우, 동작 403에서, 해당 터치 입력의 움직임이 검출되는지 다시 확인할 수 있다.
전자 장치는 동작 405에서, 기준 영역에서 검출한 터치 입력의 움직임을 검출한 경우, 터치 입력의 움직임 범위가 기준 범위를 초과하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 6a와 같이, 터치 입력(610)의 움직임(612)에 의해 기준 영역(604) 내에서 검출한 터치 입력(610)이 기준 범위(602)를 벗어나는지 확인할 수 있다. 예컨대, 터치 입력의 움직임 범위는 기준 영역(604)에 포함된 기준 지점(예: 우측 모서리)으로부터 터치 입력(610)의 움직임(612)에 의해 변경된 터치 지점까지의 거리를 포함할 수 있다.
전자 장치는 동작 411에서, 기준 영역에서 검출한 터치 입력의 움직임 범위가 기준 범위를 초과하지 않은 경우, 해당 터치 입력이 해제되는지 확인할 수 있다.
전자 장치는 터치 입력이 유지되는 경우, 동작 405에서, 해당 터치 입력의 움직임 범위가 기준 범위를 초과하는지 다시 확인할 수 있다.
전자 장치는 동작 407에서, 기준 영역에서 검출한 터치 입력의 움직임 범위가 기준 범위를 초과하는 경우, 전자 장치의 동작 모드를 화면 조절 모드로 전환할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 6a와 같이, 기준 영역(604) 내에서 검출한 터치 입력(610)의 움직임(612)이 기준 범위(602)를 벗어난 경우, 전자 장치(101)의 화면 조절 모드를 활성화할 수 있다.
전자 장치는 전자 장치의 동작 모드를 화면 조절 모드로 전환하기 이전에 터치 입력이 해제되는 경우(예: 동작 409 또는 동작 411), 화면의 크기 조절을 수행하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 화면 조절 모드 전환 시, 화면을 기준 크기로 변환하기 위한 흐름도를 도시하고 있다. 이하 설명은 도 3의 동작 307 내지 동작 309에서 화면 크기를 조절하기 위한 동작에 대해 설명한다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 전자 장치(101)의 적어도 일부(예: 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
도 5를 참조하면, 전자 장치는 동작 501에서, 전자 장치의 동작 모드를 화면 전환 모드로 전환한 경우(예: 도 3의 동작 305), 화면 크기를 기준 크기로 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 6a와 같이, 기준 영역(604)에서 검출한 터치 입력(610)의 움직임 범위가 기준 범위(602)를 초과한 경우, 전자 장치(101)의 화면 전환 모드를 활성화할 수 있다. 프로세서(120)는 화면 전환 모드를 활성화한 경우, 도 6b 또는 도 6d와 같이, 디스플레이(160)의 화면 크기를 기준 크기(620 또는 650)로 축소하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 예컨대, 디스플레이(160)는 화면 크기를 기준 크기(620)로 축소한 경우, 서비스 화면이 표시되지 않은 나머지 영역에 전자 장치의 상태 정보 및 제어 메뉴 중 적어도 하나를 표시할 수 있다. 전자 장치의 상태 정보는 화면 조절 모드의 활성 정보(630)를 포함할 수 있다. 제어 메뉴는 설정 메뉴(632) 및 화면 크기 고정 메뉴(634)를 포함할 수 있다. 예컨대, 기준 크기는 고정된 크기로 기 정의되거나, 사용자의 화면 크기 조절 이력에 기반하여 설정될 수 있다.
전자 장치는 동작 503에서, 기준 범위를 초과한 터치 입력이 제 1 방향으로 움직이는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 터치 센서(터치 패널)를 통해 획득한 연속적인 다수 개의 터치 지점을 비교하여 터치 입력의 움직임 방향을 확인할 수 있다. 예컨대, 제 1 방향은 화면 전환 모드를 활성화하기 위한 터치 입력의 움직임 방향과 반대 방향을 포함할 수 있다.
전자 장치는 동작 505에서, 터치 입력이 제 1 방향으로 움직이는 경우, 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 화면의 크기를 확대할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 6b와 같이, 화면 조절 모드가 활성화된 상태에서 터치 입력이 제 1 방향(622 → 624)으로 움직이는 경우, 도 6c와 같이, 터치 입력의 움직임 거리에 대응하도록 화면의 크기를 확대(640)할 수 있다.
전자 장치는 동작 507에서, 기준 범위를 초과한 터치 입력이 제 1 방향으로 움직이지 않는 경우, 터치 입력이 제 2 방향으로 움직이는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 연속적으로 검출한 다수 개의 터치 지점 사이의 각도 변화를 검출할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 지점 사이의 각도 변화가 제 1 각도 범위에 포함되는 경우, 터치 입력의 움직임 방향이 제 1 방향인 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 지점 사이의 각도 변화가 제 2 각도 범위에 포함되는 경우, 터치 입력의 움직임 방향이 제 2 방향인 것으로 판단할 수 있다. 예컨대, 제 2 방향은 화면 전환 모드를 활성화하기 위한 터치 입력의 움직임 방향과 동일한 방향을 포함할 수 있다.
전자 장치는 동작 509에서, 터치 입력이 제 2 방향으로 움직이는 경우, 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 화면의 크기를 축소할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 6d와 같이, 화면 조절 모드가 활성화된 상태에서 터치 입력이 제 1 방향(652 → 654)으로 움직이는 경우, 도 6e와 같이, 터치 입력의 움직임 거리에 대응하도록 화면의 크기를 축소(660)할 수 있다.
전자 장치는 동작 511에서, 터치 입력의 움직임에 기반하여 화면의 크기를 조절(확대 또는 축소)하거나, 터치 입력의 움직임이 검출되지 않는 경우, 터치 입력이 해제되는지 확인할 수 있다.
전자 장치는 터치 입력이 유지되는 경우, 동작 503에서, 터치 입력의 움직임 방향이 제 1 방향인지 다시 확인할 수 있다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 터치 입력의 움직임 방향에 기반하여 화면 크기를 조절하기 위한 흐름도를 도시하고 있다. 도 8a 내지 도 8c는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 터치 입력의 움직임 방향에 기반하여 화면 크기를 조절하기 위한 화면 구성을 도시하고 있다. 이하 설명은 도 3의 동작 307 내지 동작 309에서 화면 크기를 조절하기 위한 동작에 대해 설명한다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 전자 장치(101)의 적어도 일부(예: 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
도 7을 참조하면, 전자 장치는 동작 701에서, 전자 장치의 동작 모드를 화면 전환 모드로 전환한 경우(예: 도 3의 동작 305), 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 화면의 크기를 축소할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 6a와 같이, 기준 영역(604)에서 검출한 터치 입력(610)의 움직임 범위가 기준 범위(602)를 초과하는 시점에 전자 장치(101)의 화면 전환 모드를 활성화할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(120)는 도 8a와 같이, 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 디스플레이(160)에서 서비스 화면이 표시된 표시 영역의 크기(화면 크기)를 축소하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 이 경우, 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임 방향의 역방향으로 화면의 크기를 축소하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(120)는 도 6a와 같이, 오른쪽 하단 모서리 영역(기준 영역(604))으로부터 왼쪽 방향으로의 터치 입력(610)의 움직임(612)을 검출한 경우, 도 8a와 같이, 왼쪽에서 오른쪽 모서리 방향으로 화면 크기가 축소되도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 예컨대, 터치 입력의 움직임 거리는 화면 전환 모드가 활성화된 시점부터의 터치 입력의 움직임 거리를 포함할 수 있다.
전자 장치는 동작 703에서, 터치 입력의 움직임 방향이 변경되는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 8a와 같이, 연속적으로 검출한 다수 개의 터치 지점 사이의 각도 변화가 포함되는 제 2 범위에 포함되는 경우, 도 8b와 같이, 터치 입력의 움직임 거리(810 → 812)에 기반하여 화면의 크기를 축소하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임에 의해 터치 지점 사이의 각도 변화가 제 1 범위로 변경되는지 확인할 수 있다.
전자 장치는 동작 705에서, 터치 입력의 움직임 방향이 변경되지 않는 경우, 터치 입력이 해제되는지 확인할 수 있다.
전자 장치는 터치 입력의 해제가 발생하지 않은 경우, 동작 701에서, 터치 입력의 움직임 거리에 대응하도록 화면의 크기를 축소할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임이 검출되지 않는 경우, 현재 설정된 화면의 크기를 유지하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다.
전자 장치는 동작 707에서, 터치 입력의 움직임 방향이 변경된 경우, 터치 입력의 움직임 거리에 대응하도록 화면의 크기를 확대할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 8b와 같이, 터치 입력의 움직임 방향이 제 1 방향으로 변경된 경우, 도 8c와 같이, 터치 입력의 움직임 거리(822 → 824)에 기반하여 서비스 화면을 표시하기 위한 크기(화면 크기)를 확대하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(120)는 도 8b와 같이, 디스플레이(160)의 왼쪽에서 오른쪽 방향으로의 터치 입력(822)의 움직임(824)을 검출한 경우, 도 8c와 같이, 오른쪽 모서리에서 왼쪽 방향으로 화면 크기가 확대되도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 예컨대, 터치 입력의 움직임 거리는 터치 입력의 움직임 방향이 전환된 시점부터의 터치 입력의 움직임 거리를 포함할 수 있다.
전자 장치는 동작 709에서, 화면 크기를 확대하기 위한 터치 입력이 해제되는지 확인할 수 있다.
전자 장치는 동작 711에서, 터치 입력이 유지되는 경우, 터치 입력의 움직임 방향이 전환되는지 확인할 수 있다.
전자 장치는 터치 입력의 움직임 방향이 전환되지 않는 경우, 동작 707에서, 터치 입력의 움직임 거리에 대응하도록 화면의 크기를 확대할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임이 검출되지 않는 경우, 현재 설정된 화면의 크기를 유지하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다.
전자 장치는 터치 입력의 움직임 방향이 전환되는 경우, 동작 701에서, 터치 입력의 움직임 거리에 대응하도록 화면의 크기를 축소할 수 있다.
도 9는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 터치 입력의 움직임 영역에 기반하여 화면 크기를 조절하기 위한 흐름도를 도시하고 있다. 도 10a 내지 도 10d는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 터치 입력의 움직임 영역에 기반하여 화면 크기를 조절하기 위한 화면 구성을 도시하고 있다. 이하 설명은 도 3의 동작 307 내지 동작 309에서 화면 크기를 조절하기 위한 동작에 대해 설명한다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 전자 장치(101)의 적어도 일부(예: 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
도 9를 참조하면, 전자 장치는 동작 901에서, 전자 장치의 동작 모드를 화면 전환 모드로 전환한 경우(예: 도 3의 동작 305), 터치 입력의 움직임이 검출된 영역(검출 영역)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 도 10a와 같이, 기준 영역(예: 도 6a의 기준 영역(604))을 기준으로 디스플레이(160)를 가상의 3개의 검출 영역(1012, 1014, 1016)으로 구분할 수 있다. 프로세서(120)는 전자 장치(101)의 화면 조절 모드를 활성화하는 시점에 터치 입력이 검출된 영역을 확인할 수 있다.
전자 장치는 동작 903에서, 터치 입력이 검출된 영역에 기반하여 화면 크기 조절을 위한 축척 계수를 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 10b와 같이, 전자 장치(101)의 화면 조절 모드가 활성화되는 시점의 터치 입력이 제 1 영역(1012)에 포함된 경우, 나머지 영역(1014 및 1016)보다 상대적으로 낮은 비율의 축척 계수를 화면 크기 조절을 위한 축척 계수로 설정할 수 있다. 예컨대, 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임 거리에 대한 화면 크기의 조절 비율이 1로 설정된 축척 계수를 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 10c와 같이, 전자 장치(101)의 화면 조절 모드가 활성화되는 시점의 터치 입력이 제 3 영역(1016)에 포함된 경우, 제 1 영역(1012)보다 상대적으로 높은 비율의 축척 계수를 화면 크기 조절을 위한 축척 계수로 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 10d와 같이, 전자 장치(101)의 화면 조절 모드가 활성화되는 시점의 터치 입력이 제 2 영역(1014)에 포함된 경우, 나머지 영역(1012 및 1016)보다 상대적으로 높은 비율의 축척 계수를 화면 크기 조절을 위한 축척 계수로 설정할 수 있다. 예컨대, 축척 계수는 터치 입력의 움직임 거리 대비 화면의 크기를 조절하기 위한 비율을 포함할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(120)는 축척 계수가 높을수록 화면의 크기를 상대적으로 빠르게 조절할 수 있고, 축척 계수가 낮을수록 화면의 크기를 상대적으로 정밀하게 조절할 수 있다.
전자 장치는 동작 905에서, 터치 입력의 움직임이 검출되는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 터치 센서를 통해 지속적으로 터치 좌표의 변화가 검출되는지 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 지속적으로 터치 좌표의 변화가 검출되는 경우, 터치 입력의 움직임이 검출되는 것으로 판단할 수 있다.
전자 장치는 동작 907에서, 터치 입력의 움직임이 검출되는 경우, 터치 입력의 움직임 거리 및 축척 계수에 기반하여 화면의 크기를 확대할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 10b와 같이, 터치 입력의 움직임(1020 → 1022)이 검출된 제 1 영역(1012)에서 검출된 경우, 터치 입력의 움직임 거리 및 제 1 영역(1012)의 제 1 축척 계수에 기반하여 화면의 크기를 조절(예: 축소)(1024)하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 10c와 같이, 터치 입력의 움직임(1030 → 1032)이 검출된 제 3 영역(1016)에서 검출된 경우, 터치 입력의 움직임 거리 및 제 3 영역(1016)의 제 3 축척 계수에 기반하여 화면의 크기를 조절(1034)하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 이 경우, 디스플레이(160)는 도 10b와 같이 제 1 축척 계수에 기반하여 화면의 크기를 조절할 때보다 빠르게 화면의 크기를 조절할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 10d와 같이, 터치 입력의 움직임(1040 → 1042)이 검출된 제 2 영역(1014)에서 검출된 경우, 터치 입력의 움직임 거리 및 제 2 영역(1014)의 제 2 축척 계수에 기반하여 화면의 크기를 조절(1044)하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 이 경우, 디스플레이(160)는 도 10c와 같이 제 3 축척 계수에 기반하여 화면의 크기를 조절할 때보다 빠르게 화면의 크기를 조절할 수 있다. 즉, 디스플레이(160)는 터치 입력의 움직임 거리가 동일한 경우, 제 2 영역(1014)에서의 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 축소된 화면의 크기가 제 1 영역(1012) 및 제 3 영역(1016)에서의 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 축소된 화면의 크기보다 작게 조절할 수 있다.
전자 장치는 동작 909에서, 터치 입력의 움직임에 따라 터치 입력이 검출되는 영역(검출 영역)이 변경되는지 확인할 수 있다.
전자 장치는 터치 입력이 검출된 영역이 변경되는 경우, 동작 903에서, 터치 입력이 검출된 영역에 대응하도록 화면 크기 조절을 위한 축척 계수를 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 10d와 같이, 제 2 영역(1014)에서의 터치 입력의 움직임을 검출한 경우, 제 2 축척 계수 및 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 화면의 크기를 조절하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임에 의해 터치 입력이 제 1 영역(1012)에서 검출된 경우, 화면 크기 조절을 위한 축척 계수를 제 1 축척 계수로 변경할 수 있다.
전자 장치는 동작 911에서, 터치 입력의 움직임이 검출되지 않거나(동작 905), 터치 입력의 검출 영역이 변경되지 않은 경우(동작 909), 터치 입력이 해제되는지 확인할 수 있다.
전자 장치는 터치 입력이 유지되는 경우, 동작 905에서, 터치 입력의 움직임 이 검출되는 다시 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 터치 입력의 움직임이 검출된 영역(검출 영역)에 대응하도록 화면 크기를 조절하기 위한 속도를 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 10b와 같이, 전자 장치(101)의 화면 조절 모드가 활성화되는 시점의 터치 입력이 제 1 영역(1012)에 포함된 경우, 나머지 영역(1014 및 1016)보다 상대적으로 빠른 화면 조절 속도를 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 10c와 같이, 전자 장치(101)의 화면 조절 모드가 활성화되는 시점의 터치 입력이 제 3 영역(1016)에 포함된 경우, 제 1 영역(1012)보다 상대적으로 늦은 화면 조절 속도를 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 10d와 같이, 전자 장치(101)의 화면 조절 모드가 활성화되는 시점의 터치 입력이 제 2 영역(1014)에 포함된 경우, 나머지 영역(1012 및 1016)보다 상대적으로 늦은 화면 조절 속도를 설정할 수 있다.
도 11은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 화면 조절 모드의 화면 크기를 설정하기 위한 흐름도를 도시하고 있다. 이하 설명은 도 3의 동작 311에서 화면 조절 모드의 화면 크기를 설정하기 위한 동작에 대해 설명한다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 전자 장치(101)의 적어도 일부(예: 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
도 11을 참조하면, 전자 장치는 동작 1101에서, 터치 입력이 해제된 경우(예: 도 3의 동작 309), 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 조절된 화면 크기가 기준 크기 이하 인지 비교할 수 있다. 예컨대, 기준 크기는 고정적으로 기 정의되거나, 사용자의 화면 조절 이력에 기반하여 적응적으로 설정될 수 있다.
전자 장치는 동작 1103에서, 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 조절된 화면 크기가 기준 크기보다 작거나 같은 경우, 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 조절된 화면 크기에 대응하도록 서비스 화면을 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 터치 입력이 해제된 시점에 설정된 화면 크기가 기준 크기보다 작거나 같은 경우, 화면 조절 모드가 유지되는 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(120)는 터치 입력이 해제된 시점에 설정된 화면 크기로 표시된 서비스 화면이 표시를 유지하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다.
전자 장치는 동작 1105에서, 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 조절된 화면 크기가 기준 크기를 초과하는 경우, 화면 크기를 원본 크기로 복원할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 터치 입력이 해제된 시점에 설정된 화면 크기가 기준 크기를 초과하는 경우, 화면 조절 모드의 사용이 불필요한 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 변경된 화면 크기를 원본 크기로 복원할 수 있다. 예컨대, 원본 크기는 디스플레이(160)의 전체 영역에 서비스 화면이 표시하는 크기를 포함할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 화면 조절 모드에 따라 화면 크기를 축소한 경우, 서비스 화면이 표시되지 않은 나머지 영역의 터치 입력에 기반하여 화면 크기를 복원할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 화면 조절 모드에 따라 화면 크기를 축소한 경우, 도 6b와 같이, 원본 크기로 복원을 위한 가이드 정보("tap outside of reduced screen to return to full screen")를 서비스 화면이 표시되지 않은 나머지 영역에 표시하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 센서를 통해, 나머지 영역에 대한 탭(tap) 입력을 검출한 경우, 화면 조절 모드를 비활성화시킬 수 있다. 즉, 프로세서(120)는 화면 크기를 원본 크기로 복원하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 프로세서(120)는 도 6b의 화면 크기 고정 메뉴(634)가 활성화된 경우, 화면 조절 모드에 따른 화면 크기를 지속적으로 유지할 수 있다. 예컨대, 프로세서(120)는 화면 크기 고정 메뉴(634)가 활성화된 경우, 나머지 영역에 대한 탭(tap) 입력이 검출되어도 화면 크기를 유지하도록 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 기준 크기를 초과하는 화면 크기를 사용하는 경우, 화면 조절 모드의 사용이 불필요한 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치는 기준 영역에서 검출한 터치 입력의 움직임이 기준 범위를 벗어나는 터치 지점으로부터 터치 입력의 움직임 거리가 일정 거리를 초과하는 시점부터 화면의 크기를 조절할 수도 있다.
도 12는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 화면 조절 변수를 설정하기 위한 흐름도를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 전자 장치(101)의 적어도 일부(예: 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
도 12를 참조하면, 전자 장치는 동작 1201에서, 터치 입력의 움직임에 따른 화면 조절 이력을 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 터치 입력의 해제에 기반하여 화면 조절 모드의 화면 크기를 설정한 경우, 화면 조절 이력 정보를 누적하여 저장하도록 메모리(130)를 제어할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(120)는 화면 조절 이력 정보의 누적 횟수가 기준 횟수를 초과하는 경우, 메모리(130)에 저장된 화면 조절 이력 정보를 추출할 수 있다. 예컨대, 화면 조절 이력 정보는 화면 조절 모드의 화면 크기, 터치 입력의 움직임 거리 및 터치 입력의 움직임이 검출된 영역 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
전자 장치는 동작 1203에서, 화면 조절 이력에 기반하여 전자 장치를 파지한 사용자의 손 크기를 추정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 화면의 크기 조절을 위한 터치 입력이 움직임 거리에 기반하여 전자 장치(101)를 파지한 상태에서 객체의 선택에 사용되는 손가락(예: 엄지 손가락)의 길이를 추정할 수 있다.
전자 장치는 동작 1205에서, 사용자의 손 크기에 기반하여 화면의 크기를 조절하기 위한 변수(화면 조절 변수)를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 동작 1203에서 추정한 손의 크기에 대응하도록 기준 범위의 크기 및 축척 계수 중 적어도 하나를 갱신할 수 있다. 예컨대, 프로세서(120)는 화면 조절 변수에 대응하는 기준 손 크기와 사용자의 손 크기의 비율에 대응하도록 기분 범위의 크기 및 축척 계수 중 적어도 하나를 갱신할 수 있다.
도 13은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 화면 조절 이력에 기반하여 화면 크기를 조절하기 위한 흐름도를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 전자 장치(101)의 적어도 일부(예: 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
도 13을 참조하면, 전자 장치는 동작 1301에서, 기준 영역에서 검출한 터치 입력의 움직임에 따른 화면 조절 이력을 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 화면 조절 패턴 설정 이벤트의 발생을 검출한 경우, 메모리(130)에 저장된 화면 조절 이력 정보를 검출할 수 있다. 예컨대, 프로세서(120)는 메모리(130)에 저장된 화면 조절 이력 정보의 누적 횟수 및 화면 조절 패턴 설정 주기 중 어느 하나에 기반하여 의해 화면 조절 패턴 설정 이벤트의 발생 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 화면 조절 이력 정보는 화면 조절 모드의 화면 크기, 터치 입력의 움직임 거리 및 터치 입력의 움직임이 검출된 영역 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
전자 장치는 동작 1303에서, 화면 조절 이력에 기반하여 화면 조절 패턴을 검출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 10a와 같이 구분된 각 영역(1012, 1014 또는 1016)에 설정된 화면 조절 모드의 화면 크기에 기반하여 각 영역(1012, 1014 또는 1016)에서 사용자가 선호하는 화면 크기를 검출할 수 있다.
전자 장치는 동작 1305에서, 기준 영역에서 터치 입력이 검출되는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 터치 센서를 이용하여, 도 6a와 같이, 디스플레이(160)의 모서리 영역에 설정된 기준 영역(604)에 대한 터치 입력이 검출되는지 확인할 수 있다.
전자 장치는 동작 1307에서, 기준 영역에서 검출한 터치 입력의 움직임 범위에 기반하여 전자 장치의 동작 모드를 화면 조절 모드로 전환할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 6a와 같이, 기준 영역(604)에서 검출한 터치 입력(610)의 움직임(612) 범위가 기준 범위(602)를 벗어나는지 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 입력(610)의 움직임(612) 범위가 기준 범위(602)를 벗어난 경우, 전자 장치(101)의 화면 조절 모드를 활성화할 수 있다.
전자 장치는 동작 1309에서, 화면 조절 모드로 전환되는 시점에 터치 입력의 움직임이 검출된 영역(검출 영역)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 도 10a와 같이, 디스플레이(160)에 대한 가상의 검출 영역(1012, 1014, 1016) 중 터치 입력의 움직임 범위가 기준 범위를 벗어나는 시점에 터치 입력이 검출된 영역을 확인할 수 있다.
전자 장치는 동작 1311에서, 터치 입력의 움직임이 검출된 영역(검출 영역)에 대응하는 화면 조절 패턴에 기반하여 화면 조절 모드의 화면 크기를 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 화면 조절 모드로 전환되는 시점에 제 1 검출 영역(1012)에서 터치 입력의 움직임을 검출한 경우, 제 1 검출 영역(1012)의 화면 조절 패턴에 대응하게 화면 크기를 조절하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 화면 조절 모드로 전환되는 시점에 제 3 검출 영역(1016)에서 터치 입력의 움직임을 검출한 경우, 제 3 검출 영역(1016)의 화면 조절 패턴에 대응하게 화면 크기를 조절하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 터치 입력의 움직임이 지속적으로 검출되는 경우, 터치 입력의 움직임 거리 및 축척 계수 중 적어도 하나에 기반하여 화면의 크기를 추가적으로 조절하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 터치 입력의 움직임 방향에 기반하여 축척 계수를 변경할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 도 10d와 같이, 제 2 영역(1014)에서 검출한 터치 입력의 움직임 거리 및 제 2 축척 계수 중 적어도 하나에 기반하여 디스플레이(160)의 화면 크기를 조절할 수 있다. 전자 장치(101)는 화면 크기 조절 중 터치 입력의 위 방향(또는 아래 방향)으로의 움직임이 검출된 경우, 화면 크기 조절을 위한 축척 계수를 정밀 조절을 위한 축척 계수로 변경할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구성된 유닛을 포함하며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. "모듈"은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. "모듈"은 기계적으로 또는 전자적으로 구현될 수 있으며, 예를 들면, 어떤 동작들을 수행하는, 알려졌거나 앞으로 개발될, ASIC(application-specific integrated circuit) 칩, FPGAs(field-programmable gate arrays), 또는 프로그램 가능 논리 장치를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체(예: 메모리(130))에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 명령어가 프로세서(예: 프로세서(120))에 의해 실행될 경우, 프로세서가 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(예: 자기테이프), 광기록 매체(예: CD-ROM, DVD, 자기-광 매체 (예: 플롭티컬 디스크), 내장 메모리 등을 포함할 수 있다. 명령어는 컴파일러에 의해 만들어지는 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따른 모듈 또는 프로그램 모듈은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른, 모듈, 프로그램 모듈 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
그리고 본 문서에 개시된 실시 예는 개시된, 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며, 본 발명의 다양한 실시 예의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 발명의 다양한 실시 예의 범위는, 본 발명의 다양한 실시 예의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시 예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    터치 스크린; 및
    프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 터치 스크린의 적어도 일부 영역에 설정된 기준 영역으로부터 터치 입력을 검출하고,
    상기 터치 입력의 움직임을 검출한 경우, 상기 터치 입력의 움직임 범위에 기반하여 화면 조절 모드를 활성화하고,
    상기 터치 입력이 유지되는 경우, 상기 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 상기 터치 스크린의 화면 크기를 조절하고,
    상기 터치 입력이 해제되는 경우, 상기 터치 입력이 해제된 시점의 화면 크기를 상기 화면 조절 모드의 화면 크기로 설정하도록 제어하는 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 터치 스크린의 모서리 영역의 적어도 일부에 설정된 상기 기준 영역을 통해 터치 입력을 검출되는지 확인하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 터치 입력의 움직임을 검출한 경우, 상기 터치 입력의 움직임 범위가 기준 범위를 초과하는지 확인하고,
    상기 터치 입력의 움직임 범위가 기준 범위를 초과하는 경우, 상기 전자 장치의 동작 모드를 상기 화면 조절 모드로 전환하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 화면 조절 모드가 활성화되는 경우, 상기 터치 스크린의 화면 크기를 기준 크기로 축소하고,
    상기 터치 입력이 유지되는 경우, 상기 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 상기 터치 스크린의 화면 크기를 조절하도록 제어하는 전자 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 터치 입력이 유지되는 경우, 상기 터치 입력이 움직임 방향과 역방향으로 화면의 크기를 축소하도록 제어하는 전자 장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 화면 조절 모드가 활성화된 상태에서 상기 터치 입력이 유지되는 경우, 상기 터치 입력의 움직임 방향 및 움직임 거리에 기반하여 상기 터치 스크린의 화면 크기를 확대 또는 축소하도록 제어하는 전자 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 화면 조절 모드가 활성화된 상태에서 상기 터치 입력이 유지되는 경우, 상기 터치 입력의 움직임 방향, 움직임 거리 및 축척 계수(scale factor)에 기반하여 상기 터치 스크린의 화면 크기를 조절하도록 제어하고,
    상기 축척 계수는, 상기 기준 영역을 기준으로 분할된 상기 터치 스크린의 표시 영역에 포함되는 다수 개의 영역 중 상기 터치 입력의 움직임이 검출된 영역에 대응하도록 설정되는 전자 장치.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 터치 입력이 해제되는 경우, 상기 터치 입력이 해제된 시점의 화면 크기와 기준 화면 크기를 비교하고,
    상기 화면 크기가 상기 기준 화면 크기보다 작은 경우, 상기 화면 크기를 상기 화면 조절 모드의 화면 크기로 설정하도록 제어하는 전자 장치.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 화면 조절 모드의 화면 크기를 설정한 경우, 상기 화면 크기 설정 정보를 상기 전자 장치의 메모리에 저장하고,
    상기 메모리에 저장된 화면 크기 설정 정보에 기반하여 상기 화면 크기 조절을 위한 변수를 갱신하도록 설정되며,
    상기 변수는, 기준 범위 및 축척 계수 중 적어도 하나를 포함하는 전자 장치.
  10. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 전자 장치의 터치 스크린의 적어도 일부 영역에 설정된 기준 영역으로부터 터치 입력을 검출하는 동작;
    상기 터치 입력의 움직임을 검출한 경우, 상기 터치 입력의 움직임 범위에 기반하여 화면 조절 모드를 활성화하는 동작;
    상기 터치 입력이 유지되는 경우, 상기 터치 입력의 움직임 거리에 기반하여 상기 터치 스크린의 화면 크기를 조절하는 동작; 및
    상기 터치 입력이 해제되는 경우, 상기 터치 입력이 해제된 시점의 화면 크기를 상기 화면 조절 모드의 화면 크기로 설정하는 동작을 포함하는 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 터치 입력을 검출하는 동작은, 상기 터치 스크린의 모서리 영역의 적어도 일부에 설정된 상기 기준 영역을 통해 터치 입력을 검출하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 화면 조절 모드의 화면 크기를 설정한 경우, 상기 터치 스크린에 상기 화면 조절 모드의 화면 크기로 표시된 화면의 터치 입력이 검출되는지 확인하는 동작;
    상기 터치 입력을 검출한 경우, 상기 터치 입력에 대응하는 기능을 수행하는 동작을 더 포함하는 방법.
  13. 제 10항에 있어서,
    상기 화면 크기를 조절하는 동작은,
    상기 화면 조절 모드가 활성화된 상태에서 상기 터치 입력이 유지되는 경우, 상기 터치 입력의 움직임 방향, 움직임 거리 및 축척 계수(scale factor)에 기반하여 상기 터치 스크린의 화면 크기를 조절하는 동작을 포함하며,
    상기 축척 계수는, 상기 기준 영역을 기준으로 분할된 상기 터치 스크린의 표시 영역에 포함되는 다수 개의 영역 중 상기 터치 입력의 움직임이 검출된 영역에 대응하도록 설정되는 방법.
  14. 제 10항에 있어서,
    상기 화면 크기를 설정하는 동작은,
    상기 터치 입력이 해제되는 경우, 상기 터치 입력이 해제된 시점의 화면 크기와 기준 화면 크기를 비교하는 동작;
    상기 화면 크기가 상기 기준 화면 크기보다 작은 경우, 상기 화면 크기를 상기 화면 조절 모드의 화면 크기로 설정하는 동작을 포함하는 방법.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 화면 크기가 상기 기준 화면 크기보다 큰 경우, 상기 터치 스크린의 화면 크기를 원본 크기로 복원하는 동작을 더 포함하는 방법.
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