WO2019143167A1 - 지문 센서가 시각적 인식되는 정도를 조절하는 전자 장치 - Google Patents

지문 센서가 시각적 인식되는 정도를 조절하는 전자 장치 Download PDF

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WO2019143167A1
WO2019143167A1 PCT/KR2019/000742 KR2019000742W WO2019143167A1 WO 2019143167 A1 WO2019143167 A1 WO 2019143167A1 KR 2019000742 W KR2019000742 W KR 2019000742W WO 2019143167 A1 WO2019143167 A1 WO 2019143167A1
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WO
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display
processor
electronic device
sensor
brightness
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PCT/KR2019/000742
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이승재
이영만
전남현
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삼성전자 주식회사
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    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V40/00Recognition of biometric, human-related or animal-related patterns in image or video data
    • G06V40/10Human or animal bodies, e.g. vehicle occupants or pedestrians; Body parts, e.g. hands
    • G06V40/12Fingerprints or palmprints
    • G06V40/13Sensors therefor
    • G06V40/1318Sensors therefor using electro-optical elements or layers, e.g. electroluminescent sensing
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    • G09G2360/00Aspects of the architecture of display systems
    • G09G2360/14Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors
    • G09G2360/144Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors the light being ambient light

Definitions

  • the embodiments disclosed herein relate to techniques for improving the fingerprint sensor of an electronic device to be viewed outside the electronic device.
  • biometric sensors such as fingerprint sensors and iris sensors
  • biometric sensors such as fingerprint sensors and iris sensors
  • Such an electronic device acquires biometric information of a user through a biometric sensor, and can release a lock screen based on the obtained biometric information or perform financial settlement.
  • the fingerprint sensor may be disposed on the back of the display.
  • the fingerprint sensor can acquire fingerprint information based on the reflected light when the light emitted from the display is reflected by the finger and returned.
  • the electronic device can release the lock screen or perform financial settlement if the acquired fingerprint information matches the fingerprint information stored in the memory.
  • An opening may be formed in the display partial area so that light reflected from the finger can be input to the fingerprint sensor.
  • the fingerprint sensor can be exposed to the outside of the electronic device through the opening.
  • the fingerprint sensor may be exposed through the opening when viewing the electronic device on the cover glass. Accordingly, the user can recognize the fingerprint sensor, and the exposed fingerprint sensor can reduce the aesthetics of the user.
  • An electronic device includes a fingerprint sensor, a display including a first area corresponding to the fingerprint sensor and a second area except for the first area, an illuminance sensor exposed through the display, A memory for storing reflectance, the ratio of light being reflected at at least a portion of the display; at least one processor in electrical communication with the fingerprint sensor, the display, the illumination sensor, and the memory, Wherein the processor measures an external illuminance value of the electronic device through the illuminance sensor and calculates a sharpness indicating an extent to which the fingerprint sensor is exposed to the outside of the electronic device based on the measured illuminance value and the reflectivity, The brightness of the pixels located in the first area can be adjusted based on the calculated sharpness have.
  • an electronic device includes an illuminance sensor, a display, a living body sensor disposed under a part of the display, a display driving circuit for driving the display, and a processor, Wherein the processor is operable to identify the illuminance outside the electronic device using the illuminance sensor and to display the portion of the display information to be provided through the display based on at least the reflectivity information and the illuminance of the display stored in the electronic device. And to provide the corrected first display information through the display.
  • the display device of the present invention may be configured to display the first display information.
  • the fingerprint sensor can be prevented from being visually recognized outside the electronic device.
  • FIG. 1 shows a front view of an electronic device according to one embodiment.
  • FIG. 2 shows a cross-sectional view of an electronic device according to one embodiment.
  • Figure 3a shows a block diagram of an electronic device according to one embodiment.
  • FIG. 3B shows the calculated sharpness based on reflectance and illuminance values according to an embodiment.
  • FIG. 3C shows the brightness difference between the first area and the second area according to an exemplary embodiment.
  • FIG 4 shows an operational flow diagram of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG 5 shows an operational flow chart of an electronic device according to another embodiment.
  • FIG. 6 shows a block diagram of an electronic device according to another embodiment.
  • FIG. 7 shows a block diagram of an electronic device according to another embodiment.
  • FIG. 8 is a block diagram of an electronic device in a network environment for adjusting the degree to which a fingerprint sensor is visually perceived, in accordance with various embodiments.
  • FIG. 9 is a block diagram of a display device for adjusting the degree to which a fingerprint sensor is visually perceived, in accordance with various embodiments.
  • FIG. 1 shows a front view of an electronic device according to one embodiment.
  • an electronic device 100 may include a housing 110, a display 120, an illuminance sensor 130, and a fingerprint sensor 140.
  • the housing 110 can protect various components included in the electronic device 100 from external shocks.
  • a display 120, an illuminance sensor 130, a fingerprint sensor 140 and the like may be mounted inside the housing 110, and the housing 110 may protect the components from an external impact.
  • the display 120 may include bezels 121a and 121b and a cover glass 122.
  • the bezels 121a and 121b and the cover glass 122 may form the appearance of the electronic device 100.
  • the bezels 121a and 121b may be disposed at the edge of the electronic device 100 to form a frontal appearance of the electronic device 100.
  • the cover glass 122 may be disposed between the upper bezel 121a and the lower bezel 121b to form a front appearance of the electronic device 100.
  • Display 120 may output content (e.g., text, images, video, icons, widgets, or symbols) via cover glass 122, Can be received.
  • the light intensity sensor 130 may be exposed through an opening formed in the upper bezel 121a.
  • the illuminance sensor 130 may measure an illuminance value outside the electronic device 100 based on the amount of light input through the opening.
  • the light intensity sensor 130 may be disposed on the back surface of the cover glass 122. [ The position of the light intensity sensor 130 shown in FIG. 1 is exemplary, and embodiments of the present invention are not limited to those shown in FIG.
  • the fingerprint sensor 140 may be disposed on the back surface of the display 120.
  • the fingerprint sensor 140 can acquire fingerprint information of the finger 10 based on the light reflected from the finger 10. [ For example, if the user touches the finger 10 to the cover glass 122, the display 120 can emit light. When the emitted light is reflected by the finger 10 and input to the fingerprint sensor 140, the fingerprint sensor 140 can acquire fingerprint information of the finger 10 based on the input light.
  • the electronic device 100 may adjust the brightness of a region of the display 120 corresponding to the fingerprint sensor 140 (hereinafter, the first region 120f). For example, when the display 120 is off, the electronic device 100 can turn on the pixels disposed in the first area 120f. In this case, the electronic device 100 can control so that the pixels disposed in the first region 120f emit brighter than the specified brightness.
  • the brightness specified in this document may mean brightness to the extent that the fingerprint sensor 140 is not exposed to the outside of the electronic device 100. [ Accordingly, the user can hardly recognize the fingerprint sensor 140 when viewed from the front of the electronic device 100.
  • the second area 120s may refer to the remaining area of the display 120 except for the first area 120f.
  • the electronic device 100 may adjust the brightness of the first region 120f .
  • the electronic device 100 can control the first region 120f to emit brighter.
  • the electronic device 100 can reduce the brightness of the first area 120f. Accordingly, the first area 120f and the second area 120s can be viewed with substantially similar brightness when viewed from the front of the electronic device 100, and the fingerprint sensor 140 can be exposed to the outside of the electronic device 100 .
  • FIG. 2 shows a cross-sectional view of an electronic device according to one embodiment.
  • Fig. 2 shows a cross-sectional view taken along the line A-A 'of the electronic device 100 shown in Fig.
  • the electronic device 100 includes a housing 110, a display 120, an illuminance sensor 130, a fingerprint sensor 140, a display driving circuit 150, a first printed circuit board 160, A second printed circuit board 170, a connector 180, and a processor 190.
  • the display 120 includes a bezel 121a, a cover glass 122, a polarizer 123, a thin film encapsulation (TFE) 124, a display panel 125, a first group of pixels 125f, A second group of pixels 125s, a PI (polyimide) film 126, a BPL 127 (bending protect layer), a black layer 128, and a support layer 129.
  • TFE thin film encapsulation
  • the display 120 shown in FIG. 2 is exemplary, and the configurations included in the display 120 may differ from those shown in FIG.
  • the polarizing plate 123 (or the polarizing film) can transmit only the light that vibrates in any one direction of the light input through the cover glass 122.
  • the polarizing plate 123 can pass only vertically oscillating light and block horizontally oscillating light.
  • the thin film encapsulation film 124 may be disposed in the -z direction of the polarizing plate 123.
  • the thin film encapsulation film 124 can protect the pixels 125f and 125s disposed on the display panel 125.
  • a plurality of wires and a plurality of pixels 125f and 125s may be disposed on the display panel 125.
  • a plurality of gate lines and a plurality of data lines may be disposed on the display panel 125, and the gate lines and the data lines may intersect with each other .
  • the pixels 125f and 125s may emit light based on signals supplied from the gate lines and the data lines.
  • a first group of pixels 125f and a second group of pixels 125s may be disposed on the display panel 125.
  • the first group pixel 125f may refer to a pixel disposed in the first region 120f
  • the second group pixel 125s may refer to a pixel disposed in the second region 120s.
  • the PI film 126 may be disposed in the -z direction of the display panel 125.
  • the PI film 126 may include wires for supplying power and / or signals to the display panel 125.
  • the PI film 126 may be made of a bendable material and extend from the display panel 125 to the first printed circuit board 160.
  • the BPL 127 is attached to the curved region of the PI film 126 to prevent the PI film 126 from breaking (or breaking).
  • the black layer 128 may be disposed in the -z direction of the display panel 125.
  • the black layer 128 may be composed of copper or graphite to prevent electro-magnetic interference between the display panel 125 and other components.
  • the support layer 129 may be disposed in the -z direction of the black layer 128.
  • the support layer 129 may include at least one of a light shielding layer (e.g., an EMBO layer) and a buffer layer (e.g., a sponge layer).
  • the support layer 129 can protect the other components inside the electronic device 100 by absorbing external impact.
  • the display driver IC 150 may be disposed in a partial area of the PI film 126.
  • the display driving circuit 150 can control the first group pixel 125f and / or the second group pixel 125s through the PI film 126. [ For example, the display driving circuit 150 may emit the first group of pixels 125f or adjust the brightness of the first group of pixels 125f.
  • the display driving circuit 150 may store the reflectance.
  • Reflectance may refer to the rate at which light incident on the electronic device 100 is reflected by the display 120.
  • the reflectance may vary depending on the configurations included in the display 120, and the cover glass 122 among the configurations may have the greatest influence on the reflectance.
  • the reflectivity may be stored in a memory (e.g., 630 in Figure 6, 730 in Figure 7, or 830 in Figure 8).
  • the first printed circuit board 160 may be electrically connected to a portion of the PI film 126.
  • the first printed circuit board 160 may be electrically connected to a conductive pattern (or wiring) formed on the PI film 126.
  • the first printed circuit board 160 may be referred to as a flexible printed circuit board or a module-flexible printed circuit board (M-FPCB).
  • the second printed circuit board 170 may mount various electronic components, devices, printed circuits, and the like of the electronic device 100.
  • the second printed circuit board 170 may include an application processor (AP), a communication processor (CP), a sensor hub, a memory, and the like.
  • AP application processor
  • CP communication processor
  • CP communication processor
  • CP sensor hub
  • memory and the like.
  • PBA printed board assembly
  • the first printed circuit board 160 and the second printed circuit board 170 may be connected to each other via the connector 180, the designated wiring, or the like.
  • the processor 190 may measure the external illuminance value of the electronic device 100 through the illuminance sensor 130. When the illuminance value is measured, the processor 190 can calculate the sharpness based on the measured illuminance value and the reflectance stored in the display driving circuit 150.
  • the sharpness may indicate the extent to which the fingerprint sensor 140 is exposed to the outside of the electronic device 100. For example, the higher the sharpness, the more clearly the fingerprint sensor 140 can be seen in the user's eyes. Conversely, the lower the sharpness, the faint the fingerprint sensor 140 is displayed, and thus the user may not be able to recognize the fingerprint sensor 140.
  • the processor 190 may calculate the sharpness based on data measured through a geomagnetic sensor, a gyro sensor, or the like. For example, as the slope of the electronic device 100 varies, the reflectance and the illuminance value can be changed. Therefore, the processor 190 can obtain the reflectance and the illuminance value based on the tilt measured through the geomagnetic sensor, the gyro sensor, or the like, and calculate the sharpness based on the obtained reflectance and illuminance value.
  • the processor 190 (or the display driving circuit 150) can adjust the brightness of the first group pixel 125f based on the calculated sharpness. For example, if the display 120 is off and the sharpness is high, the processor 190 may turn on the first group of pixels 125f. In this case, the brightness of the first group pixel 125f may be more than the specified brightness. As the first group of pixels 125f emits above a specified brightness, the user may be hardly able to recognize the fingerprint sensor 140 when viewed from outside the electronic device 100. [
  • the processor 190 may determine that the brightness of the first group of pixels 125f is less than the brightness of the second group of pixels 125s It is possible to control the first group of pixels 125f to be similar. For example, if the second group of pixels 125s is brighter than the first group of pixels 125f, the electronic device 100 can control the first group of pixels 125f to emit brighter. Conversely, when the second group of pixels 125s is darker than the first group of pixels 125f, the electronic device 100 may reduce the brightness of the first group of pixels 125f. Thus, when viewed from the outside of the electronic device 100, the user may be hardly able to recognize the fingerprint sensor 140.
  • the display drive circuit 150 may control the external illumination of the electronic device 100 via the illumination sensor 130 The value can be measured.
  • the display driving circuit 150 can calculate the sharpness based on the measured illuminance value and the reflectance.
  • the display driving circuit 150 can adjust the brightness of the first group pixel 125f based on the calculated sharpness. For example, if the display 120 is in the off state and the sharpness is high, the display driving circuit 150 can turn on the first group pixel 125f. In this case, the brightness of the first group pixel 125f may be more than the specified brightness. As the first group of pixels 125f emits above a specified brightness, the user may be hardly able to recognize the fingerprint sensor 140 when viewed from outside the electronic device 100. [
  • the display driving circuit 150 may display the brightness of the first group pixel 125f so that the brightness of the first group pixel 125f is substantially similar to the brightness of the second group pixel 125s 125f.
  • the user when viewed from the outside of the electronic device 100, the user may be hardly able to recognize the fingerprint sensor 140.
  • FIG. 3a shows a block diagram of an electronic device according to one embodiment.
  • FIG. 3A shows a hardware block diagram of the configurations included in the electronic device 100.
  • FIG. 3A shows a hardware block diagram of the configurations included in the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may include an ambient light sensor 130, a processor 190, and a display drive circuit 150.
  • the display driving circuit 150 may include a graphic RAM 151 and a compensation block 152.
  • the processor 190 may continuously measure the external illuminance value of the electronic device 100 through the illuminance sensor 130. For example, when the electronic device 100 is located indoors, the illuminance value may be low, and when the electronic device 100 is located outdoors, the illuminance value may be high.
  • the display drive circuit 150 may store the reflectance of the display 120 and receive illumination values from the processor 190. [ The display drive circuit 150 can calculate the sharpness based on the stored reflectance and the measured illuminance value.
  • the graphic RAM 151 may store the reflectance of the display 120.
  • the reflectance may vary depending on the configurations included in the display 120 and may be stored in the graphic RAM 151 during the manufacture of the electronic device 100.
  • the graphic RAM 151 may be referred to as a frame buffer or the like.
  • the graphics RAM 151 may include a first memory and a second memory.
  • the first memory may store image data (e.g., photographs, moving pictures) to be output through the display panel 125, and the second memory may store reflectance.
  • the display drive circuit 150 may include a separate memory in addition to the graphics RAM 151. [ The separate memory may store reflectance.
  • the compensation block 152 may calculate the sharpness based on the reflectance stored in the graphics RAM 151 and the illuminance value received from the processor 190. [ For example, the compensation block 152 may calculate the sharpness by multiplying the reflectance by the illuminance value.
  • the compensation block 152 may adjust the brightness of the first group of pixels 125f based on the calculated sharpness. For example, if the display 120 is off and the sharpness is high, the compensation block 152 may turn on the first group of pixels 125f. In this case, the brightness of the first group pixel 125f may be more than the specified brightness. As the first group of pixels 125f emits above a specified brightness, the user may be hardly able to recognize the fingerprint sensor 140 when viewed from outside the electronic device 100. [
  • the compensation block 152 may determine that the brightness of the first group of pixels 125f is substantially similar to the brightness of the second group of pixels 125s, Can be controlled. For example, if the second group of pixels 125s is brighter than the first group of pixels 125f, the electronic device 100 can control the first group of pixels 125f to emit brighter. Conversely, when the second group of pixels 125s is darker than the first group of pixels 125f, the electronic device 100 may reduce the brightness of the first group of pixels 125f. Thus, when viewed from the outside of the electronic device 100, the user may be hardly able to recognize the fingerprint sensor 140.
  • FIG. 3B shows the calculated sharpness based on reflectance and illuminance values according to an embodiment.
  • FIG. 3C shows the brightness difference between the first area and the second area according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 3B shows a diagram for specifically illustrating a process of calculating the sharpness by the compensation block 152 (or the processor 190) shown in FIG. 3A.
  • 3C is a view for explaining an effect according to an embodiment of the present invention in detail.
  • the graphic RAM 151 may store the reflectance 310.
  • FIG. 3B The reflectance 310 shown in FIG. 3B may be a value obtained by subtracting the reflectance of the second region 120s from the reflectance of the first region 120f. For example, since the fingerprint sensor 140 and the corresponding opening 120h exist in the first region 120f, but the fingerprint sensor 140 and the opening 120h do not exist in the second region 120s, The reflectance of the first region 120f and the reflectance of the second region 120s may be different.
  • the graphic RAM 151 may store the difference between the reflectance of the first area 120f and the reflectance of the second area 120s.
  • the reflectivity 310 shown in FIG. 3B is exemplary and may vary depending on the configuration of the display 120. FIG.
  • the illuminance value 320 may be measured through the illuminance sensor 130.
  • the illuminance value 320 may decrease from the blue visible light region (about 430 nm to about 480 nm) to the red visible light region (about 580 nm to about 680 nm).
  • the illuminance value 320 may decrease from 120 lux to 80 lux toward the red visible light region in the blue visible light region.
  • the illuminance value 320 shown in FIG. 3B is exemplary and may vary depending on the location of the electronic device 100. FIG. For example, depending on the location of the electronic device 100, the illuminance value 320 may increase from the blue visible light region to the red visible light region.
  • Compensation block 152 may calculate sharpness 330 based on reflectance 310 and illuminance value 320.
  • the compensation block 152 may calculate the sharpness 330 by multiplying the reflectance 310 by the illuminance value 320.
  • the sharpness 330 is high in the wavelength band from 530 nm to 680 nm, the fingerprint sensor 140 can be clearly seen.
  • the sharpness 330 is low near 430 nm, the fingerprint sensor 140 may not be recognized.
  • the sharpness 330 shown in FIG. 3B is exemplary and may vary depending on the reflectance 310 and the illuminance value 320. For example, if the configuration of the display 120 is changed and the reflectance 310 is changed or the illuminance value 320 is changed according to the position of the electronic device 100, the sharpness 330 may also be changed.
  • the compensation block 152 may adjust the brightness of the first group pixel 125f based on the calculated sharpness 330.
  • sharpness 330 in the blue visible light region (about 430 nm to about 480 nm) can have a very low value.
  • the compensation block 152 may reduce the brightness of the green and red subpixels in the first group of pixels 125f.
  • the compensation block 152 may increase the brightness of the blue subpixel in the first group of pixels 125f, or may maintain the brightness of the blue subpixel.
  • the graph 350 represents the difference in brightness between the first group of pixels 125f and the second group of pixels 125s.
  • the compensation block 152 increases or decreases the brightness of the first group of pixels 125f so that the difference between the brightness of the first group of pixels 125f and the brightness of the second group of pixels 125s is substantially zero 1 group pixel 125f. Accordingly, the fingerprint sensor 140 may not be exposed to the outside of the electronic device 100, and the user may not be able to recognize the fingerprint sensor 140.
  • FIG 4 shows an operational flow diagram of an electronic device according to an embodiment.
  • the processor 190 may measure the illumination value 320 through the illumination sensor 130. For example, each time the position of the electronic device 100 changes, the processor 190 may activate the illuminance sensor 130 to measure the illuminance value 320. In another embodiment, the processor 190 may also measure the illumination value 320 by activating the illumination sensor 130 at certain time intervals (e.g., 10 seconds apart).
  • the processor 190 may calculate the sharpness 330 based on the illuminance value 320 measured at operation 401 and the reflectivity 310 stored in the electronic device 100 have. For example, the processor 190 may calculate the sharpness 330 by multiplying the roughness value 320 and the reflectance 310. [ As the sharpness 330 is increased, the fingerprint sensor 140 can be easily recognized when viewed from the outside of the electronic device 100. Conversely, as the sharpness 330 is lower, the fingerprint sensor 140 may not be easily recognized when viewed from the outside of the electronic device 100.
  • the processor 190 may adjust the brightness of the first group of pixels 125f based on the calculated sharpness 330.
  • the sharpness 330 is equal to or larger than the specified value, the brightness difference between the first region 120f and the second region 120s is large.
  • the processor 190 determines that the brightness of the first group pixel 125f is It is possible to control the first group of pixels 125f so as to be similar to the brightness of the second group of pixels 125s.
  • FIG. 5 shows an operational flow chart of an electronic device according to another embodiment.
  • FIG. 5 shows a flow chart illustrating in detail some of the operations shown in FIG.
  • the processor 190 may determine whether the display 120 is on or off in operation 407 after calculating the sharpness 330.
  • the ON state of the display 120 may indicate a state in which image data (e.g., moving images, pictures, etc.) are being output through the display 120 by the pixels emitting light.
  • the off state of the display 120 may indicate that the image data is not output through the display 120 due to the pixels being turned off.
  • the processor 190 in operation 409 may determine whether the display 120 is operating in the partial drive mode.
  • the partial drive mode may refer to a state in which image data is being output through a part of the display 120.
  • the display driving circuit 150 may determine that the display 120 operates in the partial driving mode. In this case, since the processor 190 may be in an inactive state, the display driving circuit 150 can determine whether or not the AOD entry is made.
  • the processor 190 may move the image data to the first area 120f at operation 411. [ For example, in a state in which image data is output through the second area 120s, the processor 190 may control the image data to be output to the first area 120f. In another embodiment, when the display 120 enters the AOD mode, the display drive circuit 150 may output a clock, a calendar image, etc. to the first area 120f.
  • the display driving circuit 150 may adjust the brightness of the first group pixel 125f in an operation 413.
  • the display driving circuit 150 can increase the brightness of the first group pixel 125f.
  • the display driving circuit 150 can reduce the brightness of the first group pixel 125f.
  • the fingerprint sensor 140 may not be exposed to the outside of the electronic device 100 as the brightness of the first area 120f and the brightness of the second area 120s become substantially the same.
  • the processor 190 determines whether or not an image of a monochrome pattern is output to the first area 120f can do.
  • An image of a monochromatic pattern may mean an image in which a certain area has the same color.
  • the processor 190 may determine that an image of a monochrome pattern is being output.
  • the processor 190 may determine that an image of a monochromatic pattern is not being output.
  • the processor 190 may adjust the brightness of the first group of pixels 125f at operation 417. For example, when the first area 120f is darker than the second area 120s, the display driving circuit 150 can increase the brightness of the first group pixel 125f. Conversely, when the first area 120f is brighter than the second area 120s, the display driving circuit 150 can reduce the brightness of the first group pixel 125f.
  • the fingerprint sensor 140 may not be exposed to the outside of the electronic device 100 as the brightness of the first area 120f and the brightness of the second area 120s become substantially the same.
  • the processor 190 may not adjust the brightness of the first group pixel 125f. That is, the processor 190 may not adjust the brightness of the first group of pixels 125f, since the fingerprint sensor 140 may not be easily recognized when a moving image or the like is being output.
  • the processor 190 may turn on the first group of pixels 125f in operation 419.
  • the processor 190 may control the brightness of the first group pixel 125f to emit light at a specified brightness or more. As the first group of pixels 125f emits above a specified brightness, the fingerprint sensor 140 may not be exposed outside of the electronic device 100.
  • FIG. 6 shows a block diagram of an electronic device according to another embodiment.
  • an electronic device 600 includes at least one processor (e.g., a first processor 610 or a second processor 620), a memory 630, a display 640, and at least one sensor 650).
  • processor e.g., a first processor 610 or a second processor 620
  • memory 630 e.g., a volatile or non-volatile memory
  • display 640 e.g., a liquid crystal display
  • sensor 650 e.g., a sensor 650
  • the first processor 610 may control the overall operation of the electronic device 600.
  • the second processor 620 e.g., a low power processor or sensor hub
  • the second processor 620 may be configured to communicate with the first processor 610 via the at least one sensor 650 without turning on the first processor 610 when the electronic device 600 is in an off state.
  • the second processor 620 may independently control the biometric sensor 651, the touch sensor 652, and / or the display 640 independently of the first processor 610.
  • the memory 630 may include a general area for storing a user application or the like, or a security area for storing information sensitive to security such as information for fingerprint sensing.
  • the display 640 includes a plurality of pixels 642, a display panel 643 in which a plurality of pixels 642 are disposed, and at least some of the plurality of pixels 642,
  • a display driver IC 641 e.g., a Display Driver IC (DDI) configured to provide information.
  • DPI Display Driver IC
  • the at least one sensor 650 includes a biometric sensor 651 (e.g., a fingerprint sensor) for sensing a fingerprint of a user with respect to the display 640, and / And a touch sensor 652 for sensing a touch.
  • the biometric sensor 651 may include an optical fingerprint sensor (e.g., an image sensor) that uses light output from the display 640 as a light source.
  • At least one sensor 650 can drive a plurality of pixels 642 via display 640 in response to a user input.
  • at least one sensor 650 may control the display 640 under certain conditions.
  • the biometric sensor 651 may control the display 640 to emit light in order to acquire biometric information of the user.
  • FIG. 7 shows a block diagram of an electronic device according to another embodiment.
  • the electronic device 700 includes a plurality of controllers (e.g., a first controller 712, a second controller 722, a third controller 743, a fourth controller 753, (760), etc.). Each controller may be included in a module (e.g., a first processor 710, a second processor 720, a display drive circuit 741, and a biological sensor 751) included in the electronic device 700 .
  • the electronic device 700 can control the first processor 710 using the first control unit 712 and the second processor 720 using the second control unit 722.
  • the electronic device 700 can control the module including the third control unit 743 and the fourth control unit 753 by using the third control unit 743 and the fourth control unit 753.
  • the electronic device 700 may use one controller to control the modules.
  • the electronic device 700 may include a plurality of controllers (e.g., a first control section 712, a second control section 722, a third control section 710) using a main controller (e.g., a fifth control section 760) 743, and the fourth control unit 753).
  • the electronic device 700 can designate a main controller, and can control other controllers by a designated main controller.
  • the electronic device 700 can change / designate the main controller from the fifth control unit 760 to the first control unit 712, and can control other controllers using the designated main controller.
  • the electronic device 700 can directly control the modules using one controller.
  • the electronic device 700 may include a second processor 720, a memory 730, a display 740, and / or at least one processor 720 using a first controller 712 included in the first processor 710.
  • the display 740 and the at least one sensor 750 can be controlled by a single controller.
  • the display 740 and the sensor 750 can be controlled using a single controller, and the user's biometric information can be easily obtained .
  • An electronic device includes a fingerprint sensor, a display including a first area corresponding to the fingerprint sensor and a second area except for the first area, an illuminance sensor exposed through the display, at least a portion of the display
  • the at least one processor comprises a memory for storing reflectance that is a ratio of light reflected from the display, the illumination sensor, and at least one processor in electrical communication with the display
  • the method further comprising: measuring an external illuminance value of the electronic device through a sensor, calculating a sharpness indicating an extent of exposure of the fingerprint sensor to the outside of the electronic device based on the measured illuminance value and the reflectance, Thereby adjusting the brightness of the pixels located in the first area.
  • the at least one processor may calculate the sharpness based at least on the value obtained by multiplying the illuminance value by the reflectivity.
  • the reflectance according to an embodiment may correspond to a difference between a ratio of light reflected in the first region and a ratio of light reflected in the second region.
  • the at least one processor may adjust the brightness of pixels located in the first area when the calculated sharpness is greater than or equal to a predetermined range of values.
  • the at least one processor may be configured to calculate a brightness of pixels located in the first area such that the brightness of pixels located in the first area and the brightness difference of pixels located in the second area are within a specified range Can be adjusted.
  • the at least one processor in accordance with one embodiment may determine whether the display is in an Off or On state.
  • the at least one processor may be configured to turn on the pixels located in the first region when the display is off.
  • the at least one processor in accordance with an embodiment may be configured to output an image designated in the first region when the display is in the off state.
  • the at least one processor may be configured such that, when the display is on, pixels located in the first region emit light at a specified brightness.
  • the at least one processor may be configured such that, when an image of a monochrome pattern is output through the first region, pixels located in the first region emit light with the specified brightness.
  • the at least one processor in accordance with one embodiment may include at least one of an application processor, a display driver integrated circuit, or a sensor hub.
  • the application processor measures the external illuminance value of the electronic device through the illuminance sensor, and the display drive circuit calculates the sharpness based on the illuminance value received from the application processor and the reflectance, The brightness of the pixels located in the first area may be adjusted based on the calculated sharpness.
  • the memory may include at least one of a graphic RAM and a frame buffer.
  • An opening may be formed between the first area and the fingerprint sensor according to an exemplary embodiment of the present invention, and the fingerprint sensor may acquire fingerprint information based on light acquired through the opening.
  • the display may further include a bezel disposed at an edge of the display, and the illuminance sensor may measure the external illuminance value through a hole formed in the bezel.
  • An electronic device includes an illuminance sensor, a display, a biosensor disposed under a portion of the display, a display drive circuit for driving the display, and a processor, A first display corresponding to the partial area of the display information to be provided through the display, based on at least the reflectivity information and the illuminance of the display stored in the electronic device, And to provide the corrected first display information via the display.
  • the reflectivity information according to one embodiment may be stored in the display driving circuit.
  • the processor calculates a sharpness indicating an extent to which the biosensor is exposed to the outside of the electronic device based on the reflectivity information multiplied by the roughness, Can be corrected.
  • the reflectivity information may correspond to a difference between a ratio of light reflected in the partial area and a ratio of light reflected in the remaining area except for the partial area of the display.
  • the processor may be configured to display the first display information such that the brightness of the second display information corresponding to the remaining information excluding the first display information and the brightness difference of the first display information are within a specified range, Via the display.
  • FIG. 8 is a block diagram of an electronic device in a network environment, in accordance with various embodiments.
  • an electronic device 801 (e.g., electronic device 100 of FIG. 1) in a network environment 800 is coupled to an electronic device 802 via a first network 898 (e.g., Or communicate with the electronic device 804 or the server 808 via a second network 899 (e.g., a remote wireless communication).
  • the electronic device 801 may communicate with the electronic device 804 via the server 808.
  • the electronic device 801 includes a processor 820, a memory 830, an input device 850, an acoustic output device 855, a display device 860, an audio module 870, a sensor module 876, interface 877, haptic module 879, camera module 880, power management module 888, battery 889, communication module 890, subscriber identity module 896, and antenna module 897 ).
  • at least one (e.g., display device 860 or camera module 880) of these components may be omitted from the electronic device 801 or other components may be added.
  • some components such as, for example, a sensor module 876 (e.g., a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illumination sensor) embedded in a display device 860 Can be integrated.
  • the processor 820 may be configured to drive at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 801 that is coupled to the processor 820 by, for example, And can perform various data processing and arithmetic operations.
  • the processor 820 loads and processes commands or data received from other components (e.g., sensor module 876 or communication module 890) into the volatile memory 832 and stores the resulting data in the non-volatile memory 834, Lt; / RTI >
  • the processor 820 may be a main processor 821 (e.g., a central processing unit or an application processor), and, independently, and additionally or alternatively, a lower power than the main processor 821, Or a secondary processor 823 (e.g., a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communications processor) specific to the designated function.
  • the auxiliary processor 823 may be operated separately from or embedded in the main processor 821.
  • the coprocessor 823 may be used in place of the main processor 821, for example, while the main processor 821 is in an inactive (e.g., sleep) At least one of the components of the electronic device 801 (e.g., display 860, sensor module 876, or communication module 810), along with the main processor 821, 890), < / RTI > According to one embodiment, the secondary processor 823 (e.g., an image signal processor or communications processor) is implemented as a component of some other functionally related component (e.g., camera module 880 or communication module 890) .
  • the secondary processor 823 e.g., an image signal processor or communications processor
  • the memory 830 stores various data used by at least one component (e.g., processor 820 or sensor module 876) of the electronic device 801, e.g., software (e.g., program 840) ), And input data or output data for the associated command.
  • the memory 830 may include a volatile memory 832 or a non-volatile memory 834.
  • the program 840 may be software stored in the memory 830 and may include, for example, an operating system 842, middleware 844, or application 846.
  • the input device 850 is an apparatus for receiving commands or data to be used in a component (e.g., processor 820) of the electronic device 801 from the outside (e.g., a user) of the electronic device 801,
  • a component e.g., processor 820
  • a microphone e.g., a mouse, or a keyboard may be included.
  • the sound output device 855 is a device for outputting a sound signal to the outside of the electronic device 801.
  • the sound output device 855 may be a speaker for general use such as a multimedia reproduction or a sound reproduction, .
  • the receiver may be formed integrally or separately with the speaker.
  • Display device 860 may be an apparatus for visually providing information to a user of electronic device 801 and may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and control circuitry for controlling the projector. According to one embodiment, the display device 860 may include a touch sensor or a pressure sensor capable of measuring the intensity of the pressure on the touch.
  • the audio module 870 can bidirectionally convert sound and electrical signals. According to one embodiment, the audio module 870 may acquire sound through an input device 850, or may be coupled to an audio output device 855, or to an external electronic device (e.g., And an electronic device 802 (e.g., a speaker or headphone).
  • an electronic device 802 e.g., a speaker or headphone.
  • the sensor module 876 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 801, or an external environmental condition.
  • the sensor module 876 may be a gyro sensor, a gyro sensor, a barometric sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared sensor, Or an illuminance sensor.
  • Interface 877 may support a designated protocol that may be wired or wirelessly connected to an external electronic device (e.g., electronic device 802).
  • the interface 877 may include a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital interface
  • audio interface audio interface
  • the connection terminal 878 may be a connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 801 and an external electronic device (e.g., the electronic device 802) (E.g., a headphone connector).
  • an HDMI connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 801 and an external electronic device (e.g., the electronic device 802) (E.g., a headphone connector).
  • the haptic module 879 can convert electrical signals into mechanical stimuli (e.g., vibrations or movements) or electrical stimuli that the user can perceive through tactile or kinesthetic sensations.
  • the haptic module 879 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 880 can capture a still image and a moving image.
  • the camera module 880 may include one or more lenses, an image sensor, an image signal processor, or a flash.
  • the power management module 888 is a module for managing the power supplied to the electronic device 801, and may be configured as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 889 is an apparatus for supplying power to at least one component of the electronic device 801 and may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module 890 is responsible for establishing a wired or wireless communication channel between the electronic device 801 and an external electronic device (e.g., electronic device 802, electronic device 804, or server 808) Lt; / RTI > Communication module 890 may include one or more communication processors that support wired communication or wireless communication, operating independently of processor 820 (e.g., an application processor).
  • the communication module 890 includes a wireless communication module 892 (e.g., a cellular communication module, a short range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 894 (E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module), and the corresponding communication module is used to communicate with a first network 898 (e.g., Bluetooth, WiFi direct, Communication network) or a second network 899 (e.g., a telecommunications network such as a cellular network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)).
  • a wireless communication module 892 e.g., a cellular communication module, a short range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • a wired communication module 894 E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module
  • the wireless communication module 892 may use the user information stored in the subscriber identification module 896 to identify and authenticate the electronic device 801 within the communication network.
  • the antenna module 897 may include one or more antennas for externally transmitting or receiving signals or power.
  • the communication module 890 e.g., the wireless communication module 892
  • Some of the components are connected to each other via a communication method (e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
  • a communication method e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 801 and the external electronic device 804 via the server 808 connected to the second network 899.
  • Each of the electronic devices 802, 804 may be the same or a different kind of device as the electronic device 801.
  • all or a portion of the operations performed in the electronic device 801 may be performed in another or a plurality of external electronic devices.
  • the electronic device 801 in the event that the electronic device 801 has to perform certain functions or services automatically or on demand, the electronic device 801 may be capable of communicating with the electronic device 801 instead of or in addition to, And may request the external electronic device to perform at least some functions associated therewith.
  • the external electronic device receiving the request may execute the requested function or additional function and transmit the result to the electronic device 801.
  • the electronic device 801 may process the received result as it is or in addition to provide the requested function or service.
  • cloud computing distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • FIG. 9 is a block diagram of a display device, in accordance with various embodiments.
  • display device 860 may include a display 910 and a display driver IC (DDI) 930 for controlling the same.
  • the DDI 930 may include an interface module 931, a memory 933 (e.g., a buffer memory), an image processing module 935, or a mapping module 937.
  • the DDI 930 is coupled to a processor 820 (e.g., a main processor 821, such as an application processor) or a coprocessor 820 that is operated independently of the functions of the main processor 821 via an interface module 931, (Image data 823), or image information including an image control signal corresponding to a command for controlling the image data.
  • a processor 820 e.g., a main processor 821, such as an application processor
  • a coprocessor 820 that is operated independently of the functions of the main processor 821 via an interface module 931, (Image data 823), or image information including an image control signal corresponding to a command for controlling the image data.
  • the DDI 930 can communicate with the touch circuit 950, the sensor module 876, and the like through the interface module 931.
  • the DDI 930 may store at least a part of the received image information in the memory 933, for example, on a frame basis.
  • the image processing module 935 may perform a preprocessing or post-processing (e.g., resolution, brightness, or resizing) based on, for example, at least a portion of the image data based at least on characteristics of the image data, Can be performed.
  • the mapping module 937 may perform preprocessing through the image processing module 835 based at least in part on the attributes of the pixels of the display 910 (e.g., the array of pixels (RGB stripe or pentile) Or convert the post-processed image data into a voltage value or a current value capable of driving the pixels. At least some of the pixels of the display 910 are displayed based on the voltage value or current value, for example, so that visual information (e.g., text, image, or icon) corresponding to the image data is displayed on the display 910 .
  • visual information e.g., text, image, or icon
  • the display device 860 may further include a touch circuit 950.
  • the touch circuit 950 may include a touch sensor 951 and a touch sensor IC 953 for controlling the same.
  • the touch sensor IC 953 controls the touch sensor 951 to measure a change in a signal (e.g., a voltage, a light amount, a resistance, or a charge amount) with respect to a specific position of the display 910, (E.g., position, area, pressure, or time) of the sensed touch input or hovering input to the processor 820.
  • the touch input or hovering input may be a touch input or hovering input.
  • At least a portion of the touch circuit 950 (e.g., touch sensor IC 953) is placed in the display driver IC 930, or as part of the display 910, or outside the display device 860 (E. G., Coprocessor 823). ≪ / RTI >
  • the display device 860 may further include at least one sensor (e.g., a fingerprint sensor, iris sensor, pressure sensor or illuminance sensor) of the sensor module 876, or control circuitry therefor.
  • the at least one sensor or the control circuitry thereof may be embodied in a part of the display device 860 (e.g., the display 910 or the DDI 930) or a part of the touch circuit 950.
  • the sensor module 876 embedded in the display device 860 includes a biosensor (e.g., a fingerprint sensor)
  • the biosensor displays biometric information associated with the touch input through a portion of the display 910 (E.g., a fingerprint image).
  • the pressure sensor may obtain pressure information for the touch input through some or all of the area of the display 910 .
  • the touch sensor 951 or the sensor module 876 may be disposed between pixels of the pixel layer of the display 910, or above or below the pixel layer.
  • the electronic device can be various types of devices.
  • the electronic device can include, for example, at least one of a portable communication device (e.g., a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device e.g., a smart phone
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a smart phone
  • portable multimedia device e.g., a portable multimedia device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a portable medical device
  • first component is "(functionally or communicatively) connected” or “connected” to another (second) component, May be connected directly to the component, or may be connected through another component (e.g., a third component).
  • module includes units comprised of hardware, software, or firmware and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic blocks, components, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimum unit or part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be configured as an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document may include instructions stored on a machine-readable storage medium (e.g., internal memory 836 or external memory 838) readable by a machine (e.g., a computer) Software (e. G., Program 840).
  • the device may include an electronic device (e.g., electronic device 801) in accordance with the disclosed embodiments as an apparatus that is operable to invoke stored instructions from the storage medium and act upon the called instructions.
  • the instruction is executed by a processor (e.g., processor 820)
  • the processor may perform functions corresponding to the instruction, either directly, or using other components under the control of the processor.
  • the instructions may include code generated or executed by the compiler or interpreter.
  • a device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-temporary' means that the storage medium does not include a signal and is tangible, but does not distinguish whether data is stored semi-permanently or temporarily on the storage medium.
  • the method according to various embodiments disclosed herein may be provided in a computer program product.
  • a computer program product can be traded between a seller and a buyer as a product.
  • a computer program product may be distributed in the form of a machine readable storage medium (eg, compact disc read only memory (CD-ROM)) or distributed online through an application store (eg PlayStore TM).
  • CD-ROM compact disc read only memory
  • PlayStore TM application store
  • at least a portion of the computer program product may be temporarily stored, or temporarily created, on a storage medium such as a manufacturer's server, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • Each of the components may be comprised of a single entity or a plurality of entities, and some of the subcomponents described above may be omitted, or other subcomponents May be further included in various embodiments.
  • some components e.g., modules or programs

Landscapes

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Abstract

본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 지문 센서, 상기 지문 센서에 대응하는 제1 영역 및 상기 제1 영역을 제외한 제2 영역을 포함하는 디스플레이, 상기 디스플레이를 통해 노출되는 조도 센서, 상기 디스플레이의 적어도 일부에서 반사되는 빛의 비율인 반사율을 저장하기 위한 메모리, 상기 지문 센서, 상기 디스플레이, 상기 조도 센서, 및 상기 메모리와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.

Description

지문 센서가 시각적 인식되는 정도를 조절하는 전자 장치
본 문서에서 개시되는 실시 예들은 전자 장치의 지문 센서가 전자 장치 밖에서 시인되는 것을 개선하기 위한 기술과 관련된다.
생체 정보를 인식할 수 있는 기술의 발달로 지문 센서, 홍채 센서 등 생체 센서를 구비한 전자 장치(예: 스마트 폰(smart phone))가 광범위하게 보급되고 있다. 이러한 전자 장치는 생체 센서를 통해 사용자의 생체 정보를 획득하고, 상기 획득된 생체 정보에 기초하여 잠금 화면을 해제하거나 금융 결제를 수행할 수 있다.
예컨대, 지문 센서는 디스플레이 배면에 배치될 수 있다. 지문 센서는 디스플레이에서 발광한 빛이 손가락에서 반사되어 되돌아오면, 상기 반사된 빛에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다. 전자 장치는 상기 획득된 지문 정보와 메모리에 저장된 지문 정보가 일치하면 잠금 화면을 해제하거나, 금융 결제를 수행할 수 있다.
손가락에서 반사된 빛이 지문 센서로 입력될 수 있도록 디스플레이 일부 영역에는 개구부가 형성될 수 있다. 상기 개구부를 통해 지문 센서는 전자 장치 외부로 노출될 수 있다. 예컨대, 커버 글래스 위에서 전자 장치를 바라보았을 때 상기 개구부를 통해 지문 센서가 노출될 수 있다. 이에 따라 사용자는 지문 센서를 인식할 수 있게 되고, 상기 노출된 지문 센서는 사용자의 심미감을 감소시킬 수 있다.
본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 전술한 문제 및 본 문서에서 제기되는 과제들을 해결하기 위한 전자 장치를 제공하고자 한다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 지문 센서, 상기 지문 센서에 대응하는 제1 영역 및 상기 제1 영역을 제외한 제2 영역을 포함하는 디스플레이, 상기 디스플레이를 통해 노출되는 조도 센서, 상기 디스플레이의 적어도 일부에서 반사되는 빛의 비율인 반사율을 저장하기 위한 메모리, 상기 지문 센서, 상기 디스플레이, 상기 조도 센서, 및 상기 메모리와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 조도 센서를 통해 상기 전자 장치의 외부 조도 값을 측정하고, 상기 측정된 조도 값과 상기 반사율에 기초하여 상기 지문 센서가 상기 전자 장치 외부로 노출되는 정도를 나타내는 선명도를 산출하고, 상기 산출된 선명도에 기초하여 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들의 밝기를 조절할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 조도 센서, 디스플레이, 상기 디스플레이의 일부 영역의 아래에 배치된 생체 센서, 상기 디스플레이를 구동하기 위한 디스플레이 구동 회로, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 조도 센서를 이용하여, 상기 전자 장치 외부의 조도를 확인하고, 상기 전자 장치에 저장된 상기 디스플레이의 반사율 정보 및 상기 조도에 적어도 기반하여, 상기 디스플레이를 통해 제공될 표시 정보 중 상기 일부 영역에 대응하는 제1 표시 정보를 보정하고, 및 상기 보정된 제1 표시 정보를 상기 디스플레이를 통해 제공하도록 설정될 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 지문 센서가 전자 장치 밖에서 시각적으로 인식되는 것을 방지할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전면부를 나타낸다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 단면도를 나타낸다.
도 3a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 3b는 일 실시 예에 따른 반사율 및 조도 값에 기초하여 산출된 선명도를 나타낸다.
도 3c는 일 실시 예에 따른 제1 영역과 제2 영역의 밝기 차를 나타낸다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다.
도 5는 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다.
도 6은 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 7은 또 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른, 지문 센서가 시각적 인식되는 정도를 조절하기 위한, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른, 지문 센서가 시각적 인식되는 정도를 조절하기 위한, 표시 장치의 블록도이다.
도 1은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 전면부를 나타낸다.
도 1을 참조하면 전자 장치(100)는 하우징(110), 디스플레이(120), 조도 센서(130), 및 지문 센서(140)를 포함할 수 있다.
하우징(110)은 전자 장치(100)에 포함되는 각종 부품들을 외부 충격으로부터 보호할 수 있다. 예컨대, 하우징(110) 내부에는 디스플레이(120), 조도 센서(130), 지문 센서(140) 등이 실장될 수 있고, 하우징(110)은 상기 부품들을 외부 충격으로부터 보호할 수 있다.
디스플레이(120)는 베젤(121a. 121b) 및 커버 글래스(122)를 포함할 수 있다.
베젤(121a. 121b) 및 커버 글래스(122)는 전자 장치(100)의 외관을 형성할 수 있다. 예컨대, 베젤(121a. 121b)은 전자 장치(100)의 가장 자리에 배치되어 전자 장치(100)의 전면 외관을 형성할 수 있다. 커버 글래스(122)는 상단 베젤(121a)과 하단 베젤(121b) 사이에 배치되어 전자 장치(100)의 전면 외관을 형성할 수 있다. 디스플레이(120)는 커버 글래스(122)를 통해 콘텐트(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 위젯, 또는 심볼 등)를 출력하거나, 사용자로부터 터치 입력(예: 터치, 제스처, 호버링(hovering) 등)을 수신할 수 있다.
조도 센서(130)는 상단 베젤(121a)에 형성된 개구부를 통해 노출될 수 있다. 조도 센서(130)는 상기 개구부를 통해 입력되는 빛의 양에 기초하여 전자 장치(100) 외부의 조도 값을 측정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 조도 센서(130)는 커버 글래스(122)의 배면에 배치될 수도 있다. 도 1에 도시된 조도 센서(130)의 위치는 예시적인 것이며, 본 발명의 실시 예들은 도 1에 도시된 바에 한정되지 않는다.
지문 센서(140)는 디스플레이(120) 배면에 배치될 수 있다. 지문 센서(140)는 손가락(10)에서 반사된 빛에 기초하여 손가락(10)의 지문 정보를 획득할 수 있다. 예컨대, 사용자가 손가락(10)을 커버 글래스(122)에 터치하면 디스플레이(120)는 빛을 발광할 수 있다. 상기 발광한 빛이 손가락(10)에서 반사되어 지문 센서(140)로 입력되면, 지문 센서(140)는 상기 입력된 빛에 기초하여 손가락(10)의 지문 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 디스플레이(120) 중 지문 센서(140)에 대응하는 영역(이하 제1 영역(120f))의 밝기를 조절할 수 있다. 예컨대, 디스플레이(120)가 오프 상태일 경우 전자 장치(100)는 제1 영역(120f)에 배치된 픽셀들을 온 시킬 수 있다. 이 경우, 전자 장치(100)는 제1 영역(120f)에 배치된 픽셀들이 지정된 밝기 보다 밝게 발광하도록 제어할 수 있다. 본 문서에서 지정된 밝기는 지문 센서(140)가 전자 장치(100) 밖으로 노출되지 않을 정도의 밝기를 의미할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(100)의 전면에서 바라보았을 때 사용자는 지문 센서(140)를 거의 인식할 수 없을 수 있다.
본 문서에서 제2 영역(120s)은 디스플레이(120) 중 제1 영역(120f)을 제외한 나머지 영역을 의미할 수 있다.
다른 실시 예로, 디스플레이(120)가 온 상태이고 제1 영역(120f)과 제2 영역(120s)의 밝기 차이가 있을 경우, 전자 장치(100)는 제1 영역(120f)의 밝기를 조절할 수 있다. 예를 들어, 제2 영역(120s)이 제1 영역(120f)에 비해 밝을 경우 전자 장치(100)는 제1 영역(120f)이 더 밝게 발광하도록 제어할 수 있다. 반대로, 제2 영역(120s)이 제1 영역(120f)에 비해 어두울 경우 전자 장치(100)는 제1 영역(120f)의 밝기를 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(100)의 전면에서 바라보았을 때 제1 영역(120f)과 제2 영역(120s)은 거의 비슷한 밝기로 시인될 수 있으며, 지문 센서(140)가 전자 장치(100) 밖으로 노출되지 않을 수 있다.
본 문서에서 도 1에 도시된 전자 장치(100)와 동일한 참조 부호를 갖는 구성 요소들은 도 1에서 설명한 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 단면도를 나타낸다. 도 2는 도 1에 도시된 전자 장치(100)의 A-A´단면을 나타낸다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(100)는 하우징(110), 디스플레이(120), 조도 센서(130), 지문 센서(140), 디스플레이 구동 회로(150), 제1 인쇄 회로 기판(160), 제2 인쇄 회로 기판(170), 커넥터(180), 및 프로세서(190)를 포함할 수 있다.
디스플레이(120)는 베젤(121a. 121b), 커버 글래스(122), 편광판(123), 박막 봉지 필름(124)(thin film encapsulation; TFE), 디스플레이 패널(125), 제1 그룹 픽셀(125f), 제2 그룹 픽셀(125s), PI(polyimide) 필름(126), BPL(127)(bending protect layer), 블랙층(128), 및 지지층(129)을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 디스플레이(120)는 예시적인 것이며, 디스플레이(120)에 포함되는 구성들은 도 2에 도시된 바와 다를 수 있다.
편광판(123)(또는, 편광 필름)은 커버 글래스(122)를 통해 입력된 빛 중 어느 한 방향으로 진동하는 빛만을 통과시킬 수 있다. 예를 들어, 편광판(123)은 수직으로 진동하는 빛만 통과시키고 수평으로 진동하는 빛은 차단할 수 있다.
박막 봉지 필름(124)은 편광판(123)의 -z 방향에 배치될 수 있다. 박막 봉지 필름(124)은 디스플레이 패널(125) 상에 배치되는 픽셀들(125f, 125s)을 보호할 수 있다.
디스플레이 패널(125)에는 복수의 배선들 및 복수의 픽셀들(125f, 125s)이 배치될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 패널(125)에는 복수의 게이트 라인들(gate lines), 및 복수의 데이터 라인들(data lines)이 배치될 수 있고, 상기 게이트 라인들 및 상기 데이터 라인들은 서로 교차할 수 있다. 픽셀들(125f, 125s)은 상기 게이트 라인들 및 상기 데이터 라인들부터 공급되는 신호들에 기초하여 빛을 발광할 수 있다.
디스플레이 패널(125) 상에는 제1 그룹 픽셀(125f) 및 제2 그룹 픽셀(125s)이 배치될 수 있다. 본 문서에서 제1 그룹 픽셀(125f)은 제1 영역(120f)에 배치되는 픽셀을, 제2 그룹 픽셀(125s)은 제2 영역(120s)에 배치되는 픽셀을 의미할 수 있다.
PI 필름(126)은 디스플레이 패널(125)의 -z 방향에 배치될 수 있다. PI 필름(126)은 디스플레이 패널(125)에 전력 및/또는 신호를 공급하기 위한 배선을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 PI 필름(126)은 구부러질 수 있는 소재로 구성되어 디스플레이 패널(125)에서 제1 인쇄 회로 기판(160)까지 연장될 수 있다.
BPL(127)은 PI 필름(126)의 구부러진 영역에 부착되어 PI 필름(126)이 깨지는 것(또는 부러지는 것)을 방지할 수 있다.
블랙층(128)은 디스플레이 패널(125)의 -z 방향에 배치될 수 있다. 블랙층(128)은 구리(Cu) 또는 그래파이트(graphite)로 구성되어 디스플레이 패널(125)과 다른 부품들 사이의 전자기적 간섭(electro-magnetic interference)을 차단할 수 있다.
지지층(129)은 블랙층(128)의 -z 방향에 배치될 수 있다. 지지층(129)은 차광층(예: EMBO 층) 및 완충층(예: 스폰지 층) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 지지층(129)은 외부 충격을 흡수함으로써 전자 장치(100) 내부의 다른 구성들을 보호할 수 있다.
디스플레이 구동 회로(150)(display driver IC; DDI)는 PI 필름(126)의 일부 영역에 배치될 수 있다. 디스플레이 구동 회로(150)는 PI 필름(126)을 통해 제1 그룹 픽셀(125f) 및/또는 제2 그룹 픽셀(125s)을 제어할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 구동 회로(150)는 제1 그룹 픽셀(125f)을 발광 시키거나, 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 조절할 수 있다.
일 실시 예에 따르면 디스플레이 구동 회로(150)는 반사율을 저장할 수 있다. 반사율은 전자 장치(100)로 입사되는 빛이 디스플레이(120)에서 반사되는 비율을 의미할 수 있다. 반사율은 디스플레이(120)에 포함되는 구성들에 따라 달라질 수 있으며, 상기 구성들 중 커버 글래스(122)가 반사율에 가장 큰 영향을 미칠 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 반사율은 메모리(예: 도 6의 630, 도 7의 730 또는 도 8의 830)에 저장될 수도 있다.
제1 인쇄 회로 기판(160)은 PI 필름(126)의 일부 영역과 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 인쇄 회로 기판(160)은 PI 필름(126)에 형성된 도전 패턴(또는 배선)과 전기적으로 연결될 수 있다. 본 문서에서 제1 인쇄 회로 기판(160)은 연성 인쇄 회로 기판 또는 M-FPCB(module-flexible printed circuit board)로 참조될 수 있다.
제2 인쇄 회로 기판(170)은 전자 장치(100)의 각종 전자 부품, 소자, 인쇄회로 등을 실장(mount)할 수 있다. 예를 들어, 제2 인쇄 회로 기판(170)은 AP(application processor), CP(communication processor), 센서 허브(sensor hub), 메모리(memory) 등을 실장할 수 있다. 본 문서에서 제2 인쇄 회로 기판(170)은 메인보드, 또는 PBA(printed board assembly)로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 인쇄 회로 기판(160)과 제2 인쇄 회로 기판(170)은 커넥터(180), 지정된 배선 등을 통해 서로 연결될 수 있다.
프로세서(190)(예: 어플리케이션 프로세서(application processor))는 조도 센서(130)를 통해 전자 장치(100)의 외부 조도 값을 측정할 수 있다. 조도 값이 측정되면, 프로세서(190)는 측정된 조도 값과 디스플레이 구동 회로(150)에 저장된 반사율에 기초하여 선명도를 산출할 수 있다. 선명도는 지문 센서(140)가 전자 장치(100) 외부로 노출되는 정도를 나타낼 수 있다. 예컨대, 선명도가 높을수록 지문 센서(140)가 사용자의 눈에 더 선명하게 시인될 수 있다. 반대로 선명도가 낮을수록 지문 센서(140)가 흐리게 표시되므로 사용자는 지문 센서(140)를 인식할 수 없을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(190)는 지자기 센서, 자이로 센서 등을 통해 측정한 데이터에 기초하여 선명도를 산출할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(100)의 기울기가 달라짐에 따라 반사율 및 조도 값이 달라질 수 있다. 따라서, 프로세서(190)는 지자기 센서, 자이로 센서 등을 통해 측정된 기울기에 기초하여 반사율 및 조도 값을 획득하고, 상기 획득된 반사율 및 조도 값에 기초하여 선명도를 산출할 수 있다.
프로세서(190)(또는 디스플레이 구동 회로(150))는 산출된 선명도에 기초하여 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 조절할 수 있다. 예컨대, 디스플레이(120)가 오프 상태에서 선명도가 높으면 프로세서(190)는 제1 그룹 픽셀(125f)을 온 시킬 수 있다. 이 경우 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기는 지정된 밝기 이상일 수 있다. 제1 그룹 픽셀(125f)이 지정된 밝기 이상으로 발광함에 따라 전자 장치(100) 외부에서 바라보았을 때, 사용자는 지문 센서(140)를 거의 인식할 수 없을 수 있다.
다른 실시 예로, 디스플레이(120)가 온 상태에서 선명도가 높으면 프로세서(190)(또는 디스플레이 구동 회로(150))는 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기가 제2 그룹 픽셀(125s)의 밝기와 거의 유사하도록 제1 그룹 픽셀(125f)을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제2 그룹 픽셀(125s)이 제1 그룹 픽셀(125f)에 비해 밝을 경우 전자 장치(100)는 제1 그룹 픽셀(125f)이 더 밝게 발광하도록 제어할 수 있다. 반대로, 제2 그룹 픽셀(125s)이 제1 그룹 픽셀(125f)에 비해 어두울 경우 전자 장치(100)는 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(100) 외부에서 바라보았을 때, 사용자는 지문 센서(140)를 거의 인식할 수 없을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(190)가 비활성화 상태일 경우(예: AOD(always on display) 모드일 경우) 디스플레이 구동 회로(150)는 조도 센서(130)를 통해 전자 장치(100)의 외부 조도 값을 측정할 수 있다. 조도 값이 측정되면, 디스플레이 구동 회로(150)는 측정된 조도 값과 반사율에 기초하여 선명도를 산출할 수 있다.
디스플레이 구동 회로(150)는 산출된 선명도에 기초하여 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 조절할 수 있다. 예컨대, 디스플레이(120)가 오프 상태에서 선명도가 높으면 디스플레이 구동 회로(150)는 제1 그룹 픽셀(125f)을 온 시킬 수 있다. 이 경우 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기는 지정된 밝기 이상일 수 있다. 제1 그룹 픽셀(125f)이 지정된 밝기 이상으로 발광함에 따라 전자 장치(100) 외부에서 바라보았을 때, 사용자는 지문 센서(140)를 거의 인식할 수 없을 수 있다.
다른 실시 예로, 디스플레이(120)가 온 상태에서 선명도가 높으면 디스플레이 구동 회로(150)는 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기가 제2 그룹 픽셀(125s)의 밝기와 거의 유사하도록 제1 그룹 픽셀(125f)을 제어할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(100) 외부에서 바라보았을 때, 사용자는 지문 센서(140)를 거의 인식할 수 없을 수 있다.
본 문서에서 도 2 에 도시된 전자 장치(100)와 동일한 참조 부호를 갖는 구성 요소들은 도 2에서 설명한 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
도 3a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다. 도 3a는 전자 장치(100) 내에 포함되는 구성들의 하드웨어 블록도를 나타낸다.
도 3a를 참조하면 전자 장치(100)는 조도 센서(130), 프로세서(190), 및 디스플레이 구동 회로(150)를 포함할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(150)는 그래픽 램(151)(graphic RAM) 및 보상 블록(152)(compensation block)을 포함할 수 있다.
프로세서(190)는 조도 센서(130)를 통해 전자 장치(100)의 외부 조도 값을 지속적으로 측정할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(100)가 실내에 위치할 경우 조도 값은 낮을 수 있고, 전자 장치(100)가 실외에 위치할 경우 조도 값은 높을 수 있다.
디스플레이 구동 회로(150)는 디스플레이(120)의 반사율을 저장할 수 있고, 프로세서(190)로부터 조도 값을 수신할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(150)는 상기 저장된 반사율과 상기 측정된 조도 값에 기초하여 기초하여 선명도를 산출할 수 있다.
디스플레이 구동 회로(150)에 포함된 구성들을 이용하여 설명하면, 그래픽 램(151)은 디스플레이(120)의 반사율을 저장할 수 있다. 반사율은 디스플레이(120)에 포함되는 구성들에 따라 달라질 수 있는 값으로서, 전자 장치(100) 제조 과정에서 그래픽 램(151)에 저장될 수 있다. 본 문서에서 그래픽 램(151)은 프레임 버퍼(frame buffer)등으로 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면 그래픽 램(151)은 제1 메모리 및 제2 메모리를 포함할 수 있다. 제1 메모리는 디스플레이 패널(125)을 통해 출력될 영상 데이터(예: 사진, 동영상)를 저장할 수 있고, 제2 메모리는 반사율을 저장할 수 있다. 다른 실시 예로, 디스플레이 구동 회로(150)는 그래픽 램(151) 외에 별도의 메모리를 포함할 수 있다. 상기 별도의 메모리는 반사율을 저장할 수 있다.
보상 블록(152)은 그래픽 램(151)에 저장된 반사율과 프로세서(190)로부터 수신한 조도 값에 기초하여 선명도를 산출할 수 있다. 예컨대, 보상 블록(152)은 반사율에 조도 값을 곱하여 선명도를 산출할 수 있다.
보상 블록(152)은 상기 산출된 선명도에 기초하여 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 조절할 수 있다. 예컨대, 디스플레이(120)가 오프 상태에서 선명도가 높으면 보상 블록(152)은 제1 그룹 픽셀(125f)을 온 시킬 수 있다. 이 경우 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기는 지정된 밝기 이상일 수 있다. 제1 그룹 픽셀(125f)이 지정된 밝기 이상으로 발광함에 따라 전자 장치(100) 외부에서 바라보았을 때, 사용자는 지문 센서(140)를 거의 인식할 수 없을 수 있다.
다른 실시 예로, 디스플레이(120)가 온 상태에서 선명도가 높으면 보상 블록(152)은 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기가 제2 그룹 픽셀(125s)의 밝기와 거의 유사하도록 제1 그룹 픽셀(125f)을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제2 그룹 픽셀(125s)이 제1 그룹 픽셀(125f)에 비해 밝을 경우 전자 장치(100)는 제1 그룹 픽셀(125f)이 더 밝게 발광하도록 제어할 수 있다. 반대로, 제2 그룹 픽셀(125s)이 제1 그룹 픽셀(125f)에 비해 어두울 경우 전자 장치(100)는 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(100) 외부에서 바라보았을 때, 사용자는 지문 센서(140)를 거의 인식할 수 없을 수 있다.
본 문서에서 도 3a 에 도시된 전자 장치(100)와 동일한 참조 부호를 갖는 구성 요소들은 도 3a에서 설명한 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
도 3b는 일 실시 예에 따른 반사율 및 조도 값에 기초하여 산출된 선명도를 나타낸다. 도 3c는 일 실시 예에 따른 제1 영역과 제2 영역의 밝기 차를 나타낸다. 도 3b는 도 3a에 도시된 보상 블록(152)(또는 프로세서(190))이 선명도를 산출하는 과정을 구체적으로 설명하기 위한 도면을 나타낸다. 도 3c는 본 발명의 일 실시 예에 따른 효과를 구체적으로 설명하기 위한 도면을 나타낸다.
도 3b를 참조하면 그래픽 램(151)은 반사율(310)을 저장할 수 있다. 도 3b에 도시된 반사율(310)은 제1 영역(120f)의 반사율에서 제2 영역(120s)의 반사율을 감산한 값을 의미할 수 있다. 예컨대, 제1 영역(120f)에는 지문 센서(140) 및 그에 대응하는 개구부(120h)가 존재하지만, 제2 영역(120s)에는 지문 센서(140) 및 개구부(120h)가 존재하지 않으므로 제1 영역(120f) 및 제2 영역(120s)의 반사율은 다를 수 있다. 그래픽 램(151)은 제1 영역(120f)의 반사율과 제2 영역(120s)의 반사율 간의 차이 값을 저장할 수 있다. 도 3b에 도시된 반사율(310)은 예시적인 것이며 디스플레이(120)의 구성에 따라 달라질 수 있다.
조도 값(320)은 조도 센서(130)를 통해 측정될 수 있다. 조도 값(320)은 청색 가시 광선 영역(약 430nm 에서 약 480nm)에서 적색 가시 광선 영역(약 580nm 에서 약 680nm)으로 갈수록 감소할 수 있다. 예컨대, 조도 값(320)은 청색 가시 광선 영역에서 적색 가시 광선 영역으로 갈수록 120 룩스(lux)에서 80 룩스(lux)로 감소할 수 있다. 도 3b에 도시된 조도 값(320)은 예시적인 것이며, 전자 장치(100)의 위치에 따라 달라질 수 있다. 예컨대, 전자 장치(100)의 위치에 따라 청색 가시 광선 영역에서 적색 가시 광선 영역으로 갈수록 조도 값(320)이 증가할 수 있다.
보상 블록(152)(또는 프로세서(190))은 반사율(310) 및 조도 값(320)에 기초하여 선명도(330)를 산출할 수 있다. 예컨대, 보상 블록(152)은 반사율(310)에 조도 값(320)을 곱하여 선명도(330)를 산출할 수 있다. 예컨대, 530nm 내지 680nm 파장 대역에서 선명도(330)가 높으므로 지문 센서(140)가 선명하게 시인될 수 있다. 반면, 430nm 근처에서는 선명도(330)가 낮으므로 지문 센서(140)가 시인되지 않을 수 있다.
도 3b에 도시된 선명도(330)는 예시적인 것이며, 반사율(310) 및 조도 값(320)에 따라 달라질 수 있다. 예컨대, 디스플레이(120)의 구성이 달라져서 반사율(310)이 달라지거나 전자 장치(100)의 위치에 따라 조도 값(320)이 달라지면, 선명도(330) 또한 달라질 수 있다.
선명도(330)가 산출되면 보상 블록(152)은 산출된 선명도(330)에 기초하여 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 조절할 수 있다. 도 3c에 도시된 선명도(330) 및 스펙트럼(340)을 참조하면, 녹색 가시 광선 영역(약 480nm 에서 약 580nm) 및 적색 가시 광선 영역(약 580nm 에서 약 680nm)에서 선명도(330)는 매우 높은 값을 가질 수 있다. 반면, 청색 가시 광선 영역(약 430nm 에서 약 480nm)에서 선명도(330)는 매우 낮은 값을 가질 수 있다. 이에 따라, 보상 블록(152)은 제1 그룹 픽셀(125f) 중 녹색 서브 픽셀 및 적색 서브 픽셀의 밝기를 감소시킬 수 있다. 반대로 보상 블록(152)은 제1 그룹 픽셀(125f) 중 청색 서브 픽셀의 밝기를 증가시키거나, 청색 서브 픽셀의 밝기를 유지시킬 수 있다.
도 3c에서 그래프(350)는 제1 그룹 픽셀(125f)과 제2 그룹 픽셀(125s) 간의 밝기 차를 나타낸다. 앞서 설명한 바와 같이, 보상 블록(152)은 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 증가시키거나 감소시킴으로써, 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기와 제2 그룹 픽셀(125s)의 밝기 차가 거의 없도록 제1 그룹 픽셀(125f)을 제어할 수 있다. 이에 따라, 지문 센서(140)는 전자 장치(100) 외부로 노출되지 않을 수 있고, 사용자는 지문 센서(140)를 인식할 수 없을 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다.
도 4를 참조하면 동작 401에서 프로세서(190)는 조도 센서(130)를 통해 조도 값(320)을 측정할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(100)의 위치가 변경될 때마다 프로세서(190)는 조도 센서(130)를 활성화시켜 조도 값(320)을 측정할 수 있다. 다른 실시 예로, 프로세서(190)는 일정한 시간 간격(예: 10 초 간격)으로 조도 센서(130)를 활성화시켜 조도 값(320)을 측정할 수도 있다.
동작 403에서 프로세서(190)(또는 디스플레이 구동 회로(150))는 동작 401에서 측정된 조도 값(320)과 전자 장치(100)에 저장된 반사율(310)에 기초하여 선명도(330)를 산출할 수 있다. 예컨대, 프로세서(190)는 조도 값(320)과 반사율(310)을 곱하여 선명도(330)를 산출할 수 있다. 선명도(330)가 클수록 전자 장치(100) 외부에서 바라보았을 때 지문 센서(140)가 쉽게 인식될 수 있다. 반대로 선명도(330)가 낮을수록 전자 장치(100) 외부에서 바라보았을 때 지문 센서(140)는 쉽게 인식되지 않을 수 있다.
동작 405에서 프로세서(190)(또는 디스플레이 구동 회로(150))는 산출된 선명도(330)에 기초하여 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 조절할 수 있다. 예컨대, 선명도(330)가 지정된 값 이상이면 제1 영역(120f)과 제2 영역(120s)의 밝기 차이가 큰 상태를 나타내므로, 프로세서(190)는 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기가 제2 그룹 픽셀(125s)의 밝기와 유사하도록 제1 그룹 픽셀(125f)을 제어할 수 있다.
도 5는 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 흐름도를 나타낸다. 도 5는 도 4에 도시된 동작들 중 일부를 상세히 도시한 흐름도를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 프로세서(190)(또는 디스플레이 구동 회로(150))는 선명도(330)를 산출한 후 동작 407에서 디스플레이(120)가 온 상태인지 또는 오프 상태인지 여부를 판단할 수 있다. 본 문서에서 디스플레이(120)의 온 상태는 픽셀들이 발광함으로써 디스플레이(120)를 통해 영상 데이터(예: 동영상, 사진 등)가 출력되고 있는 상태를 의미할 수 있다. 디스플레이(120)의 오프 상태는 픽셀들이 오프 됨으로써 디스플레이(120)를 통해 영상 데이터가 출력되고 있지 않은 상태를 의미할 수 있다.
디스플레이(120)가 온 상태이면, 동작 409에서 프로세서(190)는 디스플레이(120)가 부분 구동 모드로 동작하는지 여부를 판단할 수 있다. 본 문서에서 부분 구동 모드는 디스플레이(120) 중 일부 영역을 통해 영상 데이터가 출력되고 있는 상태를 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(120)가 AOD(always on display) 모드에 진입할 경우 디스플레이 구동 회로(150)는 디스플레이(120)가 부분 구동 모드로 동작한다고 판단할 수 있다. 이 경우 프로세서(190)는 비활성화 상태일 수 있으므로, 디스플레이 구동 회로(150)가 AOD 진입 여부에 대하여 판단할 수 있다.
디스플레이(120)가 부분 구동 모드로 동작하면, 동작 411에서 프로세서(190)는 영상 데이터를 제1 영역(120f)으로 이동시킬 수 있다. 예컨대, 제2 영역(120s)을 통해 영상 데이터가 출력되고 있는 상태에서, 프로세서(190)는 상기 영상 데이터가 제1 영역(120f)에 출력되도록 제어할 수 있다. 다른 실시 예로, 디스플레이(120)가 AOD 모드에 진입할 경우, 디스플레이 구동 회로(150)는 시계, 달력 이미지 등을 제1 영역(120f)에 출력할 수 있다.
영상 데이터가 제1 영역(120f)으로 이동되면, 동작 413에서 디스플레이 구동 회로(150)는 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 조절할 수 있다. 예컨대, 제1 영역(120f)이 제2 영역(120s)보다 어두울 경우, 디스플레이 구동 회로(150)는 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 증가시킬 수 있다. 반대로 제1 영역(120f)이 제2 영역(120s)보다 밝을 경우, 디스플레이 구동 회로(150)는 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 감소시킬 수 있다. 제1 영역(120f)의 밝기와 제2 영역(120s)의 밝기가 거의 동일해 짐에 따라, 지문 센서(140)가 전자 장치(100) 외부로 노출되지 않을 수 있다.
디스플레이(120)가 부분 구동 모드로 동작하는 것이 아니라고 판단되면, 동작 415에서 프로세서(190)(또는 디스플레이 구동 회로(150))는 제1 영역(120f)에 단색 패턴의 이미지가 출력되는지 여부를 판단할 수 있다. 단색 패턴의 이미지는 일정 영역이 동일한 색상을 갖는 이미지를 의미할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(100)가 인터넷 브라우저를 실행시키고 있고 제1 영역(120f)에 검색 창이 출력되고 있는 경우, 프로세서(190)는 단색 패턴의 이미지가 출력되고 있다고 판단할 수 있다. 다른 실시 예로, 제1 영역(120f)을 통해 동영상이 출력되고 있는 경우 프로세서(190)는 단색 패턴의 이미지가 출력되고 있지 않다고 판단할 수 있다.
단색 패턴의 이미지가 출력되고 있다고 판단되면, 동작 417에서 프로세서(190)는 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 조절할 수 있다. 예컨대, 제1 영역(120f)이 제2 영역(120s)보다 어두울 경우, 디스플레이 구동 회로(150)는 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 증가시킬 수 있다. 반대로 제1 영역(120f)이 제2 영역(120s)보다 밝을 경우, 디스플레이 구동 회로(150)는 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 감소시킬 수 있다. 제1 영역(120f)의 밝기와 제2 영역(120s)의 밝기가 거의 동일해 짐에 따라, 지문 센서(140)가 전자 장치(100) 외부로 노출되지 않을 수 있다.
한편, 프로세서(190)는 단색 패턴의 이미지가 출력되고 있지 않다고 판단되면, 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 조절하지 않을 수 있다. 즉, 동영상 등이 출력되고 있는 상태에서는 지문 센서(140)가 쉽게 인식되지 않을 수 있으므로, 프로세서(190)는 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기를 조절하지 않을 수 있다.
디스플레이(120)가 오프 상태이면, 동작 419에서 프로세서(190)는 제1 그룹 픽셀(125f)을 온 시킬 수 있다. 이 경우 동작 421에서 프로세서(190)는 제1 그룹 픽셀(125f)의 밝기가 지정된 밝기 이상으로 발광하도록 제어할 수 있다. 제1 그룹 픽셀(125f)이 지정된 밝기 이상으로 발광함에 따라, 지문 센서(140)가 전자 장치(100) 외부로 노출되지 않을 수 있다.
도 6은 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(600)는 적어도 하나의 프로세서(예: 제1 프로세서(610) 또는 제2 프로세서(620)), 메모리(630), 디스플레이(640), 및 적어도 하나의 센서(650)를 포함할 수 있다.
제1 프로세서(610)(예: 어플리케이션 프로세서(application processor))는 전자 장치(600)의 전반적인 구동을 제어할 수 있다. 제2 프로세서(620)(예: 저전력 프로세서 또는 센서 허브(sensor hub))는 전자 장치(600)가 오프 상태인 경우, 제1 프로세서(610)를 온 시키지 않고 적어도 하나의 센서(650)를 통해 획득되는 센서 정보 및/또는 사용자로부터 획득되는 입력을 처리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 프로세서(620)는 제1 프로세서(610)와 관계없이 생체 센서(651), 터치 센서(652) 및/또는 디스플레이(640)를 독립적으로 제어할 수도 있다.
메모리(630)는 사용자 어플리케이션 등을 저장하기 위한 일반 영역 또는 지문 센싱을 위한 정보를 등 보안에 민감한 정보를 저장하기 위한 보안 영역을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(640)는 복수의 픽셀들(642), 복수의 픽셀들(642)이 배치되는 디스플레이 패널(643), 및 복수의 픽셀들(642) 중 적어도 일부를 제어하여 표시 정보를 제공하도록 설정된 디스플레이 구동 회로(641)(예: Display Driver IC(DDI)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 센서(650)는 디스플레이(640)에 대한 사용자의 지문을 감지하기 위한 생체 센서(651)(예: 지문 센서), 및/또는 디스플레이(640)에 대한 사용자의 터치를 감지하기 위한 터치 센서(652)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 생체 센서(651)는 상기 디스플레이(640)에서 출력되는 빛을 광원으로 사용하는 광학식 지문 센서(예: 이미지 센서)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 센서(650)는 사용자 입력에 응답하여, 디스플레이(640)를 통해 복수의 픽셀들(642)을 구동할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 센서(650)는 특정 조건에서 디스플레이(640)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 생체 센서(651)는 사용자의 생체 정보를 획득하기 위해 디스플레이(640)가 빛을 발광하도록 제어할 수 있다.
도 7은 또 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 7을 참조하면, 전자 장치(700)는 복수 개의 컨트롤러(예: 제1 제어부(712), 제2 제어부(722), 제3 제어부(743), 제4 제어부(753), 또는 제5 제어부(760) 등)를 포함할 수 있다. 각각의 컨트롤러는 상기 전자 장치(700)에 포함된 모듈(예: 제1 프로세서(710), 제2 프로세서(720), 디스플레이 구동 회로(741), 및 생체 센서(751) 등)에 포함될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(700)는 제1 제어부(712)를 이용하여 제1 프로세서(710)를 제어하고, 제2 제어부(722)를 이용하여 제2 프로세서(720)를 제어할 수 있다. 또한 전자 장치(700)는 제3 제어부(743), 제4 제어부(753)를 이용하여, 제3 제어부(743), 제4 제어부(753)가 포함된 모듈을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(700)는 하나의 컨트롤러를 이용하여 모듈들을 제어할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(700)는 메인 컨트롤러(예: 제5 제어부(760))를 이용하여, 복수 개의 컨트롤러(예: 제1 제어부(712), 제2 제어부(722), 제3 제어부(743), 및 제4 제어부(753))를 제어할 수 있다. 또한 전자 장치(700)는, 메인 컨트롤러를 지정할 수 있고, 지정된 메인 컨트롤러에 의해 다른 컨트롤러들을 제어할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(700)는 제5 제어부(760)에서 제1 제어부(712)로 메인 컨트롤러를 변경/지정할 수 있고, 지정된 메인 컨트롤러를 이용하여, 다른 컨트롤러들을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(700)는 하나의 컨트롤러를 이용하여 모듈들을 직접 제어할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(700)는 제1 프로세서(710)에 포함된 제1 제어부(712)를 이용하여 제2 프로세서(720), 메모리(730), 디스플레이(740), 및/또는 적어도 하나의 센서(750) 등을 제어할 수 있다. 또한 다른 실시 예에 따르면, 디스플레이(740)와 적어도 하나의 센서(750)를 하나의 컨트롤러에서 제어할 수 있다. 예를 들면, 상기 디스플레이(740)를 광원으로 사용하는 광학식 지문센서의 경우, 디스플레이(740)와 센서(750)를 하나의 컨트롤러를 이용하여 제어할 수 있고, 사용자의 생체 정보를 용이하게 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 지문 센서, 상기 지문 센서에 대응하는 제1 영역 및 상기 제1 영역을 제외한 제2 영역을 포함하는 디스플레이, 상기 디스플레이를 통해 노출되는 조도 센서, 상기 디스플레이의 적어도 일부에서 반사되는 빛의 비율인 반사율을 저장하기 위한 메모리, 상기 지문 센서, 상기 디스플레이, 상기 조도 센서, 및 상기 메모리와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 조도 센서를 통해 상기 전자 장치의 외부 조도 값을 측정하고, 상기 측정된 조도 값과 상기 반사율에 기초하여 상기 지문 센서가 상기 전자 장치 외부로 노출되는 정도를 나타내는 선명도를 산출하고, 상기 산출된 선명도에 기초하여 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들의 밝기를 조절할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 조도 값과 상기 반사율을 곱한 값에 적어도 기초하여 상기 선명도를 산출할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 반사율은 상기 제1 영역에서 반사되는 빛의 비율과 상기 제2 영역에서 반사되는 빛의 비율 간의 차이에 해당할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 산출된 선명도가 지정된 범위의 값 이상일 경우, 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들의 밝기를 조절할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들의 밝기와 상기 제2 영역에 위치하는 픽셀들의 밝기 차이가 지정된 범위 내에 포함되도록 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들의 밝기를 조절할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 디스플레이가 오프(Off) 또는 온(On) 상태인지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 디스플레이가 오프 상태일 경우, 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들을 온 시키도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 디스플레이가 오프 상태일 경우, 상기 제1 영역에 지정된 이미지를 출력시키도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 디스플레이가 온 상태일 경우, 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들이 지정된 밝기로 발광하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 제1 영역을 통해 단색 패턴의 이미지가 출력되고 있는 경우, 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들이 상기 지정된 밝기로 발광하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 적어도 하나의 프로세서는 어플리케이션 프로세서(application processor), 디스플레이 구동 회로(display driver integrated circuit), 또는 센서 허브(sensor hub) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 어플리케이션 프로세서는 상기 조도 센서를 통해 상기 전자 장치의 외부 조도 값을 측정하고, 상기 디스플레이 구동 회로는 상기 어플리케이션 프로세서로부터 수신한 조도 값과 상기 반사율에 기초하여 상기 선명도를 산출하고, 상기 산출된 선명도에 기초하여 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들의 밝기를 조절할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 메모리는 그래픽 램(graphic RAM), 또는 프레임 버퍼(frame buffer) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 제1 영역과 상기 지문 센서 사이에는 개구부(opening)가 형성되고, 상기 지문 센서는 상기 개구부를 통해 획득한 빛에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 디스플레이는 상기 디스플레이의 가장 자리에 배치되는 베젤(bezel)을 더 포함하고, 상기 조도 센서는 상기 베젤에 형성된 홀(hole)을 통해 상기 외부 조도 값을 측정할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 조도 센서, 디스플레이, 상기 디스플레이의 일부 영역의 아래에 배치된 생체 센서, 상기 디스플레이를 구동하기 위한 디스플레이 구동 회로, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 조도 센서를 이용하여, 상기 전자 장치 외부의 조도를 확인하고, 상기 전자 장치에 저장된 상기 디스플레이의 반사율 정보 및 상기 조도에 적어도 기반하여, 상기 디스플레이를 통해 제공될 표시 정보 중 상기 일부 영역에 대응하는 제1 표시 정보를 보정하고, 및 상기 보정된 제1 표시 정보를 상기 디스플레이를 통해 제공하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 반사율 정보는 상기 디스플레이 구동 회로에 저장될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 프로세서는 상기 반사율 정보와 상기 조도의 곱한 값에 기초하여 상기 생체 센서가 상기 전자 장치 외부로 노출되는 정도를 나타내는 선명도를 산출하고, 상기 선명도에 기초하여 상기 제1 표시 정보를 보정할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 반사율 정보는 상기 일부 영역에서 반사되는 빛의 비율과 상기 디스플레이 중 상기 일부 영역을 제외한 나머지 영역에서 반사되는 빛의 비율 간의 차이에 해당할 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 프로세서는 상기 표시 정보 중 상기 제1 표시 정보를 제외한 나머지 정보에 해당하는 제2 표시 정보의 밝기와 상기 제1 표시 정보의 밝기 차이가 지정된 범위 내에 포함되도록 상기 제1 표시 정보를 상기 디스플레이를 통해 제공하도록 설정될 수 있다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 8을 참조하면, 네트워크 환경(800)에서 전자 장치(801)(예: 도 1의 전자 장치(100))는 제 1 네트워크(898)(예: 근거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(802)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(899)(예: 원거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(804) 또는 서버(808)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(801)는 서버(808)를 통하여 전자 장치(804)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(801)는 프로세서(820), 메모리(830), 입력 장치(850), 음향 출력 장치(855), 표시 장치(860), 오디오 모듈(870), 센서 모듈(876), 인터페이스(877), 햅틱 모듈(879), 카메라 모듈(880), 전력 관리 모듈(888), 배터리(889), 통신 모듈(890), 가입자 식별 모듈(896), 및 안테나 모듈(897)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(801)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(860) 또는 카메라 모듈(880))가 생략되거나 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 예를 들면, 표시 장치(860)(예: 디스플레이)에 임베디드된 센서 모듈(876)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)의 경우와 같이, 일부의 구성요소들이 통합되어 구현될 수 있다.
프로세서(820)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(840))를 구동하여 프로세서(820)에 연결된 전자 장치(801)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(820)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(876) 또는 통신 모듈(890))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(832)에 로드하여 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(834)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(820)는 메인 프로세서(821)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 운영되고, 추가적으로 또는 대체적으로, 메인 프로세서(821)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화된 보조 프로세서(823)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 여기서, 보조 프로세서(823)는 메인 프로세서(821)와 별개로 또는 임베디드되어 운영될 수 있다.
이런 경우, 보조 프로세서(823)는, 예를 들면, 메인 프로세서(821)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(821)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(821)가 액티브(예: 어플리케이션 수행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(821)와 함께, 전자 장치(801)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(860), 센서 모듈(876), 또는 통신 모듈(890))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(823)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(880) 또는 통신 모듈(890))의 일부 구성 요소로서 구현될 수 있다. 메모리(830)는, 전자 장치(801)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(820) 또는 센서모듈(876))에 의해 사용되는 다양한 데이터, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(840)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(830)는, 휘발성 메모리(832) 또는 비휘발성 메모리(834)를 포함할 수 있다.
프로그램(840)은 메모리(830)에 저장되는 소프트웨어로서, 예를 들면, 운영 체제(842), 미들 웨어(844) 또는 어플리케이션(846)을 포함할 수 있다.
입력 장치(850)는, 전자 장치(801)의 구성요소(예: 프로세서(820))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(801)의 외부(예: 사용자)로부터 수신하기 위한 장치로서, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(855)는 음향 신호를 전자 장치(801)의 외부로 출력하기 위한 장치로서, 예를 들면, 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용되는 스피커와 전화 수신 전용으로 사용되는 리시버를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 일체 또는 별도로 형성될 수 있다.
표시 장치(860)는 전자 장치(801)의 사용자에게 정보를 시각적으로 제공하기 위한 장치로서, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 표시 장치(860)는 터치 회로(touch circuitry) 또는 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(870)은 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(870)은, 입력 장치(850)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(855), 또는 전자 장치(801)와 유선 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802)(예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(876)은 전자 장치(801)의 내부의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(876)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(877)는 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802))와 유선 또는 무선으로 연결할 수 있는 지정된 프로토콜을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(877)는 HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(878)는 전자 장치(801)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802))를 물리적으로 연결시킬 수 있는 커넥터, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(879)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 햅틱 모듈(879)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(880)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(880)은 하나 이상의 렌즈, 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(888)은 전자 장치(801)에 공급되는 전력을 관리하기 위한 모듈로서, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
배터리(889)는 전자 장치(801)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(890)은 전자 장치(801)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(802), 전자 장치(804), 또는 서버(808))간의 유선 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(890)은 프로세서(820)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되는, 유선 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(890)은 무선 통신 모듈(892)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(894)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함하고, 그 중 해당하는 통신 모듈을 이용하여 제 1 네트워크(898)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(899)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 상술한 여러 종류의 통신 모듈(890)은 하나의 칩으로 구현되거나 또는 각각 별도의 칩으로 구현될 수 있다.
일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(892)은 가입자 식별 모듈(896)에 저장된 사용자 정보를 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(801)를 구별 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(897)은 신호 또는 전력을 외부로 송신하거나 외부로부터 수신하기 위한 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있다. 일시예에 따르면, 통신 모듈(890)(예: 무선 통신 모듈(892))은 통신 방식에 적합한 안테나를 통하여 신호를 외부 전자 장치로 송신하거나, 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다.
상기 구성요소들 중 일부 구성요소들은 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input/output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되어 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(899)에 연결된 서버(808)를 통해서 전자 장치(801)와 외부의 전자 장치(804)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(802, 804) 각각은 전자 장치(801)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(801)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 외부 전자 장치에서 실행될 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(801)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(801)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 외부 전자 장치에게 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 외부 전자 장치는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(801)로 전달할 수 있다. 전자 장치(801)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른, 표시 장치의 블록도이다.
도 9를 참조하면, 표시 장치(860)는 디스플레이(910), 및 이를 제어하기 위한 디스플레이 드라이버 IC(DDI)(930)를 포함할 수 있다. DDI(930)는 인터페이스 모듈(931), 메모리(933)(예: 버퍼 메모리), 이미지 처리 모듈(935), 또는 맵핑 모듈(937)을 포함할 수 있다. DDI(930)은, 예를 들면, 인터페이스 모듈(931)을 통하여 프로세서(820)(예: 메인 프로세서(821)(예: 어플리케이션 프로세서) 또는 메인 프로세서(821)의 기능과 독립적으로 운영되는 보조 프로세서(823))로부터 영상 데이터, 또는 상기 영상 데이터를 제어하기 위한 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함하는 영상 정보를 수신할 수 있다. DDI(930)는 터치 회로(950) 또는 센서 모듈(876) 등과 상기 인터페이스 모듈(931)을 통하여 커뮤니케이션할 수 있다. 또한, DDI(930)는 상기 수신된 영상 정보 중 적어도 일부를 메모리(933)에, 예를 들면, 프레임 단위로 저장할 수 있다. 이미지 처리 모듈(935)은, 예를 들면, 상기 영상 데이터의 적어도 일부를 상기 영상 데이터의 특성 또는 디스플레이(910)의 특성에 적어도 기반하여 전처리 또는 후처리(예: 해상도, 밝기, 또는 크기 조정)를 수행할 수 있다. 맵핑 모듈(937)은 디스플레이(910)의 픽셀들의 속성(예: 픽셀들의 배열(RGB stripe 또는 pentile), 또는 서브 픽셀들 각각의 크기)에 적어도 일부 기반하여, 이미지 처리 모듈(835)를 통해 전처리 또는 후처리된 상기 영상 데이터를 상기 픽셀들을 구동할 수 있는 전압 값 또는 전류 값으로 변환할 수 있다. 디스플레이(910)의 적어도 일부 픽셀들은, 예를 들면, 상기 전압 값 또는 전류 값에 기반하여 구동됨으로써 상기 영상 데이터에 대응하는 시각적 정보(예: 텍스트, 이미지, 또는 아이콘)가 디스플레이(910)에 표시될 수 있다.
일실시예에 따르면, 표시 장치(860)는 터치 회로(950)를 더 포함할 수 있다. 터치 회로(950)는 터치 센서(951) 및 이를 제어하기 위한 터치 센서 IC(953)를 포함할 수 있다. 터치 센서 IC(953)는 터치 센서(951)를 제어하여, 예를 들면, 디스플레이(910)의 특정 위치에 대한 신호(예: 전압, 광량, 저항, 또는 전하량)의 변화를 측정함으로써 상기 특정 위치에 대한 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지하고, 감지된 터치 입력 또는 호버링 입력에 관한 정보(예: 위치, 면적, 압력, 또는 시간)를 프로세서(820) 에 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 회로(950)의 적어도 일부(예: 터치 센서 IC(953))는 디스플레이 드라이버 IC(930), 또는 디스플레이(910)의 일부로, 또는 표시 장치(860)의 외부에 배치된 다른 구성요소(예: 보조 프로세서(823))의 일부로 포함될 수 있다.
일실시예에 따르면, 표시 장치(860)는 센서 모듈(876)의 적어도 하나의 센서(예: 지문 센서, 홍채 센서, 압력 센서 또는 조도 센서), 또는 이에 대한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 적어도 하나의 센서 또는 이에 대한 제어 회로는 표시 장치(860)의 일부(예: 디스플레이(910) 또는 DDI(930)) 또는 터치 회로(950)의 일부에 임베디드되어 구현될 수 있다. 예를 들면, 표시 장치(860)에 임베디드된 센서 모듈(876)이 생체 센서(예: 지문 센서)를 포함할 경우, 상기 생체 센서는 디스플레이(910)의 일부 영역을 통해 터치 입력과 연관된 생체 정보(예: 지문 이미지)를 획득할 수 있다. 다른 예를 들면, 표시 장치(860)에 임베디드된 센서 모듈(876)이 압력 센서를 포함할 경우, 상기 압력 센서는 디스플레이(910)의 일부 또는 전체 영역을 통해 터치 입력에 대한 압력 정보를 획득할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 센서(951) 또는 센서 모듈(876)은 디스플레이(910)의 픽셀 레이어의 픽셀들 사이에, 또는 상기 픽셀 레이어의 위에 또는 아래에 배치될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 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", "A 및/또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C" 또는 "A, B 및/또는 C 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, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 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. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)으로 구성될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)(예: 내장 메모리(836) 또는 외장 메모리(838))에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(840))로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시예들에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(801))를 포함할 수 있다. 상기 명령이 프로세서(예: 프로세서(820))에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 상기 프로세서의 제어하에 다른 구성요소들을 이용하여 상기 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
일시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소가 다양한 실시예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    지문 센서,
    상기 지문 센서에 대응하는 제1 영역 및 상기 제1 영역을 제외한 제2 영역을 포함하는 디스플레이,
    상기 디스플레이를 통해 노출되는 조도 센서,
    상기 디스플레이의 적어도 일부에서 반사되는 빛의 비율인 반사율을 저장하기 위한 메모리,
    상기 지문 센서, 상기 디스플레이, 상기 조도 센서, 및 상기 메모리와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 조도 센서를 통해 상기 전자 장치의 외부 조도 값을 측정하고,
    상기 측정된 조도 값과 상기 반사율에 기초하여 상기 지문 센서가 상기 전자 장치 외부로 노출되는 정도를 나타내는 선명도를 산출하고,
    상기 산출된 선명도에 기초하여 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들의 밝기를 조절하는, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 조도 값과 상기 반사율을 곱한 값에 적어도 기초하여 상기 선명도를 산출하는, 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 반사율은 상기 제1 영역에서 반사되는 빛의 비율과 상기 제2 영역에서 반사되는 빛의 비율 간의 차이에 해당하는, 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 산출된 선명도가 지정된 범위의 값 이상일 경우, 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들의 밝기를 조절하는, 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들의 밝기와 상기 제2 영역에 위치하는 픽셀들의 밝기 차이가 지정된 범위 내에 포함되도록 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들의 밝기를 조절하는, 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 디스플레이가 오프(Off) 또는 온(On) 상태인지 여부를 판단하는, 전자 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 디스플레이가 오프 상태일 경우, 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들을 온 시키도록 설정되는, 전자 장치.
  8. 청구항 6에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 디스플레이가 오프 상태일 경우, 상기 제1 영역에 지정된 이미지를 출력시키도록 설정되는, 전자 장치.
  9. 청구항 6에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 디스플레이가 온 상태일 경우, 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들이 지정된 밝기로 발광하도록 설정되는, 전자 장치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 제1 영역을 통해 단색 패턴의 이미지가 출력되고 있는 경우, 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들이 상기 지정된 밝기로 발광하도록 설정되는, 전자 장치.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 어플리케이션 프로세서(application processor), 디스플레이 구동 회로(display driver integrated circuit), 또는 센서 허브(sensor hub) 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 장치.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 어플리케이션 프로세서는 상기 조도 센서를 통해 상기 전자 장치의 외부 조도 값을 측정하고,
    상기 디스플레이 구동 회로는 상기 어플리케이션 프로세서로부터 수신한 조도 값과 상기 반사율에 기초하여 상기 선명도를 산출하고, 상기 산출된 선명도에 기초하여 상기 제1 영역에 위치하는 픽셀들의 밝기를 조절하는, 전자 장치.
  13. 청구항 1에 있어서,
    상기 메모리는 그래픽 램(graphic RAM), 또는 프레임 버퍼(frame buffer) 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 장치.
  14. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 영역과 상기 지문 센서 사이에는 개구부(opening)가 형성되고,
    상기 지문 센서는 상기 개구부를 통해 획득한 빛에 기초하여 지문 정보를 획득하는, 전자 장치.
  15. 청구항 1에 있어서,
    상기 디스플레이는 상기 디스플레이의 가장 자리에 배치되는 베젤(bezel)을 더 포함하고,
    상기 조도 센서는 상기 베젤에 형성된 홀(hole)을 통해 상기 외부 조도 값을 측정하는, 전자 장치.
PCT/KR2019/000742 2018-01-18 2019-01-18 지문 센서가 시각적 인식되는 정도를 조절하는 전자 장치 WO2019143167A1 (ko)

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