WO2019160348A1 - 수중 상태에서 압력 센서를 이용하여 사용자 입력을 획득하는 전자 장치 및 상기 전자 장치를 제어하는 방법 - Google Patents

수중 상태에서 압력 센서를 이용하여 사용자 입력을 획득하는 전자 장치 및 상기 전자 장치를 제어하는 방법 Download PDF

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WO2019160348A1
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electronic device
pressure sensor
user input
pressure
display
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PCT/KR2019/001813
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박정훈
김현석
이동엽
이용승
임호영
강승구
손동일
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삼성전자 주식회사
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    • G06F2203/04106Multi-sensing digitiser, i.e. digitiser using at least two different sensing technologies simultaneously or alternatively, e.g. for detecting pen and finger, for saving power or for improving position detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets
    • H04M1/18Telephone sets specially adapted for use in ships, mines, or other places exposed to adverse environment

Definitions

  • Embodiments disclosed herein relate to an electronic device that obtains a user input using a pressure sensor in an underwater state, and a method of controlling the electronic device.
  • the electronic devices may use a user's touch as an input through a display including a touch panel. For example, when a user touches a specific location of the display, the electronic device may activate an interface displayed at the location or execute an application corresponding to the location in response to the touch.
  • the waterproof or dustproof function may provide the electronic device with a wider use environment.
  • An electronic device including a capacitive touch panel may receive a user input by detecting a change in capacitance due to a user's touch.
  • the change in capacitance may be detected at all positions of the display in contact with the moisture. In this case, it may be difficult for the electronic device to distinguish between the change in capacitance due to the touch of the user and the change in capacitance due to the moisture. That is, it may be difficult for the electronic device in the underwater state to accurately detect the position of the user's actual touch through the touch panel.
  • the electronic device since the electronic device does not correctly acquire a user input, it may be difficult to provide various operations corresponding to the user input.
  • Embodiments disclosed herein provide an electronic device for solving the above-described problem and the problems posed by the present document.
  • an electronic device may include at least one sensor, a display including a touch panel, and an upper or lower layer of the touch panel to detect pressure applied to at least a portion of the display.
  • At least one pressure sensor, and at least one processor detects whether the electronic device is underwater by using the at least one sensor or the display, Receives user input for the at least some area of the display while the underwater state is detected, obtains the pressure and position of the user input using the at least one pressure sensor, and obtains the obtained pressure and the acquired Is configured to process the user input based on a location That may be characterized.
  • an electronic device may include at least one sensor, a first pressure sensor disposed to correspond to a first pressure region of the display, and at least one disposed to correspond to a second pressure region of the display.
  • a second pressure sensor, and a processor wherein the processor is configured to display a first interface using the first pressure area and the second pressure area, and to designate the electronic device using the at least one sensor.
  • the control unit Check whether the electronic device satisfies the control unit, and when the electronic device satisfies the specified condition, displaying a second interface in the first pressure region and displaying a third interface in the second pressure region. You can do
  • a method of controlling an electronic device in an underwater state may include detecting whether the electronic device is in an underwater state, while at least a portion of the display is detected while the electronic device is detected as underwater. Receiving a user input for the user, obtaining a pressure and a position of the user input using at least one pressure sensor, and processing the user input based on the obtained pressure and the obtained position. It can be characterized by.
  • the electronic device may detect a location where a user input is made even in the underwater state, and perform a designated operation in response to the input. Since the user can use various functions through the electronic device even in the underwater state, the usability of the electronic device can be extended. In addition, various effects may be provided that are directly or indirectly identified through this document.
  • FIG 1 illustrates an electronic device operating in an underwater state according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 3 is a plan view illustrating at least one pressure sensor included in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 illustrates a side view of at least one pressure sensor included in an electronic device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a graph illustrating the sensitivity of at least one pressure sensor included in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a plan view illustrating at least one pressure sensor included in an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 7 illustrates a side view of at least one pressure sensor included in an electronic device according to another embodiment.
  • FIG. 8 is a graph illustrating the sensitivity of at least one pressure sensor included in an electronic device according to another embodiment.
  • FIG. 9 is a plan view of at least one pressure sensor included in an electronic device, according to another embodiment.
  • FIG. 10 illustrates a display screen that is changed when the electronic device is detected as an underwater state, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 11 is a view illustrating a display screen that is changed when an electronic device is detected as an underwater state according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 12 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a flowchart of a method of obtaining, by an electronic device, a user input using a pressure sensor in an underwater state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of displaying a different interface depending on whether an electronic device is in an underwater state, according to an exemplary embodiment.
  • FIG 1 illustrates an electronic device operating in an underwater state according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may be in an underwater state.
  • the electronic device 100 may operate normally even in water by preventing the penetration of moisture particles into the inside.
  • the electronic device 100 may play a designated sound source or image even though at least a portion thereof is in the underwater state, and may perform wireless or cellular communication with the other electronic device 100.
  • the electronic device 100 may include a display.
  • the display may be exposed through one surface of the electronic device 100.
  • the display may include a touch panel, and when the electronic device 100 is not in the underwater state, a user input may be obtained by the touch panel.
  • the capacitance recognized by the touch sensor of the electronic device may change based on the position touched by the user. have.
  • the electronic device 100 may obtain a location touched by the user as an input through the change of the capacitance.
  • the electronic device 100 may prevent the touch panel from obtaining a user input.
  • the electronic device 100 may deactivate the touch panel so that the touch panel does not acquire a user input.
  • the electronic device 100 may include at least one pressure sensor disposed on an upper or lower layer of the touch panel.
  • the at least one pressure sensor may sense a pressure applied to at least a portion of the display. Since the pressure applied to at least a portion of the display may be sensed irrespective of moisture particles, the at least one pressure sensor may acquire the pressure of the user input regardless of whether the electronic device 100 is in the underwater state. have.
  • the region 10 of the display may include a first region 11 and a second region 12.
  • the first area 11 may be, for example, an area in which a touch panel is disposed but no pressure sensor is disposed.
  • the second area 12 may be, for example, an area in which both the touch panel and the pressure sensor are disposed.
  • the touch panel may obtain user inputs made in the first area 11 and the second area 12.
  • the pressure sensor may obtain a user input made in the second area 12.
  • the user input when the electronic device 100 is in the underwater state as shown in FIG. 1, the user input may be obtained only in the second area 12 by the pressure sensor. For example, while the electronic device 100 is detected as underwater, the user input to the first area 11 may be ignored.
  • the position or width of the second region 12 is not limited to that shown in FIG. 1.
  • the second region 12 shown in FIG. 1 is merely an exemplary embodiment, and the location and width of the second region 12 may be variously set.
  • the second region 12 may be formed on the upper side or the side of the electronic device 100, as shown in FIG. 1, and may extend to the front surface of the electronic device 100.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may include a sensor 110, a display 120, a pressure sensor 130, and a processor 140. According to various embodiments of the present disclosure, the electronic device 100 may omit some of the components shown in FIG. 2 or may further include components not shown in FIG. 2. For example, the electronic device 100 may further include a memory for storing instructions executed by the processor 140.
  • the senor 110 may be a sensor that detects whether the electronic device 100 is in an underwater state.
  • the sensor 110 may include a liquid detection sensor or a water pressure detection sensor.
  • the liquid detection sensor may determine whether the electronic device 100 is in an underwater state by detecting an amount of light reflected by moisture, and the hydraulic pressure sensor may be located outside the electronic device 100. The applied pressure may determine whether the electronic device 100 is in the underwater state.
  • the sensor 110 may transmit the detection result to the processor 140.
  • the display 120 may output at least one content or item (eg, text, an image, a video, an icon, a widget, or a symbol).
  • Display 120 may include, for example, a liquid crystal display (LCD), a light emitting diode (LED) display, an organic light emitting diode (OLED) display, a microelectromechanical system (MEMS) display, or an electronic paper display.
  • LCD liquid crystal display
  • LED light emitting diode
  • OLED organic light emitting diode
  • MEMS microelectromechanical system
  • the display 120 may output a user experience (UX) designated based on an environment of the electronic device 100 and provide the same to a user.
  • UX user experience
  • the electronic device 100 may display the first UX while not being detected as an underwater state, and may display a second UX distinguished from the first UX while being detected as an underwater state.
  • UX may refer to one screen or a series of screens displayed to provide a user with an experience of using an electronic device.
  • the second UX may have a simpler and simplified design than the first UX.
  • the run icons represented in the second UX may be larger than the run icons represented in the first UX and the spacing between the run icons in the second UX is greater than the spacing in the first UX. It can be set wide.
  • the display 120 may include a touch panel 121 (or a touch sensor) or may be integrated with the touch panel 121.
  • the display 120 may also be referred to as a touch screen panel (TSP) or a touch screen display panel.
  • TSP touch screen panel
  • the touch panel 121 may detect a location of a user input while the electronic device 100 is not detected as an underwater state. For example, the touch panel 121 may detect a location of the user input based on a change in capacitance generated at a location where a user input is made. The touch panel 121 may transfer the detection result to the processor 140.
  • the touch panel 121 may not detect a location of a user input while the electronic device 100 is detected as an underwater state.
  • the touch panel 121 may have difficulty in distinguishing a change in capacitance generated by a user input from a change in capacitance generated by moisture while the electronic device 100 is detected as underwater. Therefore, when the electronic device 100 is detected as underwater, the touch panel 121 may not detect the location of the user input.
  • the display 120 may detect whether the electronic device 100 is in the underwater state through the touch panel 121.
  • the touch panel 121 may detect a change in capacitance generated by the conductive material when the conductive material contacts the surface of the display 120.
  • a change in the capacitance may be sensed in the entire area in which the moisture particles contact each other. Therefore, when the change of the capacitance is detected in the wide area of the display 120 area, it may be determined that the electronic device 100 is in the underwater state.
  • the pressure sensor 130 may be disposed on an upper or lower layer of the touch panel 121 to detect a pressure (or force) of an external object (eg, a user's finger or an electronic pen) on the display 120. According to an embodiment of the present disclosure, the pressure sensor 130 may detect pressure applied to at least a portion of the display 120. For example, the pressure sensor 130 may detect the pressure applied to the second region 12 shown in FIG. 1. According to an embodiment of the present disclosure, the pressure sensor 130 may detect pressure applied to at least a portion of the display 120 regardless of whether the electronic device 100 is detected as underwater.
  • the pressure sensor 130 may be a plurality.
  • the pressure sensor 130 may include a first pressure sensor and a second pressure sensor.
  • the first pressure sensor may detect only the pressure applied to the area where the first pressure sensor is disposed
  • the second pressure sensor may detect only the pressure applied to the area where the second pressure sensor is disposed. Can be.
  • the pressure sensor 130 may detect not only the pressure of the user input but also the position while the electronic device 100 is detected as the underwater state. For example, the pressure sensor 130 detects a position where a user input is generated through which of the plurality of pressure sensors 130 detects a pressure of a predetermined intensity while the electronic device 100 is detected as underwater. can do.
  • the pressure sensor 130 may not detect a location of a user input while the electronic device 100 is not detected as an underwater state. If the electronic device 100 is not in the underwater state, since the touch panel 121 detects the position of the user input, the pressure sensor 130 may detect only the pressure of the user input and may not detect the position of the user input.
  • the processor 140 may be electrically connected to the components included in the electronic device 100 to execute operations or data processing related to control and / or communication of the components included in the electronic device 100.
  • the processor 140 may receive a result detected from the sensor 110, the touch panel 121, and / or the pressure sensor 130 and perform a specified operation based on the received result.
  • the processor 140 may transmit image data to the display 120 (or display driving circuit) such that the display 120 outputs a designated screen based on the designated event.
  • the processor 140 when it is determined that the electronic device 100 is not in the underwater state through the sensor 110 or the display 120, the processor 140 obtains a position of a user input through the touch panel 121, and receives a pressure.
  • the pressure of the user input may be obtained through the sensor 130.
  • the processor 140 may acquire the position and pressure of the user input through the pressure sensor 130. Can be. In other words, the processor 140 does not determine the position of the user input based on the result detected by the touch panel 121 while the electronic device 100 is detected in the underwater state. Judgment can be made based on this. In an embodiment, the processor 140 may deactivate the touch panel 121 while the electronic device 100 is detected as underwater.
  • the processor 140 may determine whether the intensity of the pressure of the user input acquired by the pressure sensor 130 is greater than the specified intensity. For example, the processor 140 may ignore the user input when the strength of the obtained pressure is smaller than the specified intensity. In another example, the processor 140 may process the user input based on the acquired pressure and the position of the obtained user input when the obtained intensity of the pressure is greater than a specified intensity.
  • the processor 140 may set the specified intensity differently according to whether the electronic device 100 is detected as an underwater state. For example, when the electronic device 100 is detected in the underwater state, the processor 140 may process the user input when the pressure of the user input is greater than the first intensity, and the electronic device 100 may detect the underwater state. If not, if the pressure of the user input is greater than the second intensity, the user input may be processed. In one embodiment, when the electronic device 100 is detected in the underwater state, the position of the user input is obtained through the pressure sensor 130, so that the first intensity is set larger than the second intensity to increase the accuracy of the user input. Can be.
  • the processor 140 may transmit image data designated to display different UXs on the display 120 according to whether the electronic device 100 is detected as underwater. For example, when the electronic device 100 is detected as an underwater state, the processor 140 may transmit image data designated to display a simplified UX on the display 120.
  • 3 is a plan view illustrating at least one pressure sensor included in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 4 illustrates a side view of at least one pressure sensor included in an electronic device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5 is a graph illustrating the sensitivity of at least one pressure sensor included in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the pressure sensor 300 may include a first pressure sensor 300a, a second pressure sensor 300b, and a third pressure sensor 300c.
  • the first pressure sensor 300a, the second pressure sensor 300b, and the third pressure sensor 300c are respectively a first channel 300a, a second channel 300b, and a third channel 300c. May be referred to.
  • the pressure sensor 300 may include first electrode layers 310a, 310b, 310c, second electrode layers 320a, 320b, 320c, and elastomer layers 330a, 330b, 330c. have.
  • the elastomer layers 330a, 330b, 330c may be disposed between the first electrode layers 310a, 310b, 310c and the second electrode layers 320a, 320b, 320c and may act as a buffer against pressure applied from the outside. Can be.
  • the first electrode layers 310a, 310b, 310c, the second electrode layers 320a, 320b, 320c, and the elastic layers 330a, 330b, 330c may be parallel to each other.
  • the pressure sensor 300 is based on the capacitance between the first electrode layer (310a, 310b, 310c) and the second electrode layer (320a, 320b, 320c) that is changed by the pressure applied from the outside
  • the pressure of the user input 3 can be detected. For example, when a pressure greater than a specified intensity is applied to at least some channels of the pressure sensor 300, for example, the first channel 300a, the distance between the first electrode 310a and the second electrode 320a may decrease. Can be. In this case, since the capacitance between the first electrode 310a and the second electrode 320a is inversely proportional to the distance between the electrodes, the capacitance may increase.
  • the electronic device 100 may detect that a pressure is generated from the outside based on the change of the capacitance in the first channel 300a.
  • the first channel 300a, the second channel 300b, and the third channel 300c may be spaced apart from each other by a predetermined interval so as to accurately detect the position of the user input 3. have.
  • the first channel 300a and the second channel 300b are shown in FIG. 3.
  • the first electrode 310a of the first channel 300a is pressed, the first electrode 310b of the second channel 300b may be pressed together.
  • the first channel 300a and the second channel 300b are spaced apart from each other, even if the first electrode 310a of the first channel 300a is pressed, the second channel 300b may be pressed. Pressing together the first electrode 310b can be prevented.
  • the electronic device 100 may accurately sense not only the pressure but also the position of the user input 3 using the pressure sensor 300 while being detected as the underwater state.
  • a support unit 340 may be included between the channels of the pressure sensor 300 to distinguish the channels.
  • the support unit 340 may allow the user input 3 to be correctly input to any one channel rather than the boundary of each channel.
  • the support 340 may be configured as the first channel 300a of the first channel 300a. It is possible to prevent the first electrode 310b of the electrode 310a and the second channel 300b from being pressed. In this case, the user input 3 may not be detected in any of the first channel 300a and the second channel 300b, and the user may input the region corresponding to the first channel 300a or the second channel 300b. The user input 3 may be provided again in an area corresponding to the.
  • the pressure sensor 300 is connected to the user input 3. It can be seen that the signal 352 applied to) is measured smaller than the threshold value 351 in both the first channel 300a and the second channel 300b.
  • the pressure sensor 300 may recognize the user input 3 only when the user input 3 is correctly input to any one channel, and the electronic device 100 may detect the user input 3.
  • the pressure sensor 300 can accurately sense the position as well as the pressure of the user input 3 while the) is detected underwater.
  • 6 is a plan view illustrating at least one pressure sensor included in an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • 7 illustrates a side view of at least one pressure sensor included in an electronic device according to another embodiment.
  • 8 is a graph illustrating the sensitivity of at least one pressure sensor included in an electronic device according to another embodiment.
  • the pressure sensor 400 may include a first pressure sensor 400a, a second pressure sensor 400b, and a third pressure sensor 400c.
  • the first pressure sensor 400a, the second pressure sensor 400b, and the third pressure sensor 400c are respectively a first channel 400a, a second channel 400b, and a third channel 400c. May be referred to.
  • contents overlapping with those of FIGS. 3 to 5 may be omitted.
  • the pressure sensor 400 including the plurality of channels 400a, 400b, and 400c may be separated and contacted first electrodes 410a, 410b, and 410c as illustrated in FIGS. 6 and 7. ), Separate and spaced apart elastic bodies 430a, 430b, and 430c, and second electrodes 420 formed integrally with each other.
  • the user input 4 may be applied to any one channel. It may not affect neighboring channels. For example, when the user input 4 is in a region adjacent to the second channel 400b of the first channel 400a, even if the first electrode 410a of the first channel 400a is pressed, the second channel ( The first electrode 410b of 400b may not be pressed. Through this, the electronic device 100 may accurately sense not only the pressure but also the position of the user input 4 using the pressure sensor 400 while being detected as the underwater state.
  • the elastic bodies 430a, 430b, 430c of each channel 400a, 400b, 400c may be separated and spaced apart. If the elastic bodies 430a, 430b, and 430c of the respective channels 400a, 400b, and 400c are separated and not separated from each other, the elastic bodies of the adjacent channels may be affected by the user input 4. Accordingly, the pressure sensor 400 may be separated from and spaced apart from the elastic bodies 430a, 430b, and 4 # 0c of each channel, so that the pressure as well as the position of the user input 4 may be detected while the electronic device 100 is detected as underwater. It can be detected accurately.
  • the support part 440 may be disposed between the elastic bodies 430a, 430b, and 430c of each channel.
  • the support unit 440 may allow the user input 4 to be correctly input to any one channel, not the boundary of each channel 400a, 400b, 400c.
  • the support part 440 may include the first electrode 410a and the first electrode of the first channel 400a. It is possible to prevent the first electrode 410b of the two channels 400b from being pressed. In this case, the user input 4 may not be sensed in any one of the first channel 400a and the second channel 400b, and the user may input the area corresponding to the first channel 400a or the second channel 400b. The user input 4 may be provided again in an area corresponding to the.
  • the pressure sensor 400 is input to the user input 4. It can be seen that the signal 452 applied to) is measured smaller than the threshold 451 in both the first channel 400a and the second channel 400b.
  • the second electrodes 420 of the respective channels 400a, 400b, and 400c are not pressed by the user input 4, the second electrodes 420 may be integrated into all the channels and formed as one as illustrated in FIG. 7. have.
  • the pressure sensor 400 can recognize the user input 4 only when the user input 4 is correctly input to any one channel, and the electronic device 100 can be recognized.
  • the pressure sensor 400 can accurately sense the position as well as the pressure of the user input 4 while the) is detected underwater.
  • FIG. 9 is a plan view of at least one pressure sensor included in an electronic device, according to another embodiment.
  • the pressure sensor 500 included in the electronic device 100 is not limited to being arranged in one row as shown in FIG. 3 or 4, but may be arranged in a plurality of rows. According to various embodiments, the pressure sensor 500 is not limited to that shown in FIG. 9 and may include a greater number of channels and may be arranged in more rows. For example, the pressure sensor 500 may be disposed over the front surface of the electronic device 100.
  • each channel 500a, 500b, 500c, 500d, 500e, 500f is illustrated in FIGS. 3 and 4 or 6 and 7. It may be the same or similar to the structure.
  • the channels 500a, 500b, 500c, 500d, 500e, and 500f may be separated from each other and spaced apart from each other.
  • the first electrodes of each channel 500a, 500b, 500c, 500d, 500e, 500f are separated and contacted, and the elastomers of each channel are separated and spaced apart from each other.
  • the second electrode may be integrated into one.
  • the pressure sensor 500 may recognize the user input only when the user input is correctly input to any one channel, and the pressure sensor 500 may detect the user input while the electronic device 100 is detected as underwater. Not only the pressure but also the position can be detected accurately.
  • FIG. 10 illustrates a display screen that is changed when the electronic device is detected as an underwater state, according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 may output a UX distinguished from the case where the electronic device 100 is not detected as an underwater state while the electronic device 100 is detected as an underwater state, on the display. For example, if the electronic device 100 is not detected as underwater, the display screen 10a_1 may be output. If the electronic device 100 is detected as underwater, the display screen 10a_2 may be output.
  • the display screens 10a_1 and 10a_2 of the electronic device 100 may include a first area 11a and a second area 12a.
  • the first region 11a may be an area where no pressure sensor is disposed
  • the second region 12a may be an area where the pressure sensor is disposed.
  • the second region 12a may include a plurality of pressure regions.
  • the second region 12a may include a first pressure region 130a_1 on which the first pressure sensor is disposed, a second pressure region 130a_2 on which the second pressure sensor is disposed, and third to fifth pressure sensors.
  • the third to fifth pressure regions 130a_3, 130a_4 and 130a_5 may be disposed.
  • the electronic device 100 uses at least some of the first to fifth pressure regions 130a_1, 130a_2, 130a_3, 130a_4, and 130a_5.
  • the first interface 61a_1 may be displayed.
  • the first interface 61a_1 may be displayed over the first area 11a and the second area 12a.
  • the term “interface” may refer to a user interface displayed to interact with a user.
  • the user's input to the first area 11a may be ignored.
  • the user's input may be sensed only in the second area 12a where the pressure sensor is placed.
  • the electronic device 100 may acquire a position and pressure of the user input by using a pressure sensor.
  • an execution screen of an application may be output to the first area 11a while the electronic device 100 is detected as underwater.
  • the user's field of view may be limited.
  • the execution screen may be more simplified than when the electronic device 100 is not detected as an underwater state.
  • the electronic device 100 may output at least one pointer 6a to the first area 11a.
  • the pointer 6a may be a cursor indicating the selection of a specific application as shown in FIG. 10.
  • the pointer 6a may be in the form of an arrow indicating a specific position, unlike in FIG. 10.
  • the arrow shape may be understood to be the same as or similar to a mouse cursor appearing on a computer screen.
  • a plurality of interfaces 62a, 63a, 64a, 65a, and 66a capable of controlling the pointer 6a are output in the second area 12a.
  • each of the plurality of interfaces 62a, 63a, 64a, 65a, 66a may be output corresponding to the position where the pressure sensor is disposed.
  • the second interface 62a may be output to the first pressure region 130a_1
  • the third interface 63a may be output to the second pressure region 130a_2.
  • the fourth interface 64a to the fifth interface 66a may be output to the third to fifth pressure regions 130a_3, 130a_4 and 130a_5, respectively.
  • the electronic device 100 may receive a user input.
  • the position of the user input corresponds to the first pressure sensor
  • the position of the pointer 6a is moved to the left
  • the position of the user input corresponds to the second pressure sensor
  • the pointer 6a is moved.
  • Move the position of the pointer to the right move the position of the pointer 6a upward when the position of the user input corresponds to the third pressure sensor, and move the position of the pointer 6a upward.
  • the position of 6a) can be moved downward.
  • the electronic device 100 may execute an application corresponding to the pointer 6a.
  • the electronic device 100 may acquire a location of a user input through a pressure sensor while the electronic device 100 is detected as an underwater state, and perform various functions based on the user input. Can be.
  • FIG. 11 is a view illustrating a display screen that is changed when an electronic device is detected as an underwater state according to another exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 may output a UX distinguished from the case where the electronic device 100 is not detected as an underwater state while the electronic device 100 is detected as an underwater state, on the display. For example, if the electronic device 100 is not detected as underwater, the display screen 10b_1 may be output. If the electronic device 100 is detected as underwater, the display screen 10b_2 may be output. In the description of FIG. 11, the content overlapping with the description of FIG. 10 may be omitted.
  • the execution screen of the application may be output to the first area 11b while the electronic device 100 is detected as the underwater state. According to an embodiment, when the electronic device 100 is in the underwater state, the user's field of view may be limited. In this case, the execution screen may be more simplified than when the electronic device 100 is not detected as an underwater state.
  • a plurality of interfaces 62b, 63b, 64b, and 65b may be output to the second area 12b while the electronic device 100 is detected as underwater.
  • the plurality of interfaces 62b, 63b, 64b, and 65b may be execution icons for executing a specified application.
  • the second interface 62b may be an execution icon for executing the telephone application
  • the third interface 63b may be an execution icon for executing the address book application.
  • the fourth interface 64b may be an execution icon of an application for identifying an image file
  • the fifth interface 65b may be an execution icon for executing a camera application.
  • the plurality of interfaces 62b, 63b, 64b, and 65b are not limited to those illustrated in FIG. 11.
  • the user may arbitrarily set execution icons constituting the plurality of interfaces 62b, 63b, 64b, and 65b in advance.
  • the electronic device 100 may receive a user input.
  • the electronic device 100 may obtain a location where the user input is made through the pressure sensor.
  • the electronic device 100 may determine that a user input is made to an interface corresponding to the location, and may execute an application corresponding to the interface.
  • the electronic device 100 may acquire a location of a user input through a pressure sensor while the electronic device 100 is detected as an underwater state, and perform various functions based on the user input. Can be.
  • FIG. 12 is a block diagram of an electronic device 701 in a network environment 700, according to various embodiments.
  • the electronic device 701 (eg, the electronic device 100 of FIG. 1) is connected to the electronic device 702 through the first network 798 (eg, a near field communication network). ) Or the electronic device 704 or the server 708 through the second network 799 (eg, a long distance wireless communication network).
  • the electronic device 701 may communicate with the electronic device 704 through the server 708.
  • the electronic device 701 may include a processor 720 (eg, the processor 140 of FIG. 2), a memory 730, an input device 750, an audio output device 755, and a display device 760. (Eg, display 120 of FIG.
  • the components may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 701.
  • the sensor module 776 eg, fingerprint sensor, iris sensor, or illuminance sensor
  • the display device 760 eg, display
  • the processor 720 may execute at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 701 connected to the processor 720 by executing software (eg, a program 740). It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, processor 720 may read instructions or data received from another component (eg, sensor module 776 or communication module 790) from volatile memory 732. Can be loaded into, processed in a command or data stored in volatile memory 732, and the resulting data stored in non-volatile memory 734.
  • another component eg, sensor module 776 or communication module 790
  • the processor 720 may include a main processor 721 (e.g., a central processing unit or an application processor), and a coprocessor 723 (e.g., a graphics processing unit, an image signal processor) that may operate independently or together. , Sensor hub processor, or communication processor). Additionally or alternatively, the coprocessor 723 may be configured to use lower power than the main processor 721 or to be specific to a designated function. Coprocessor 723 may be implemented separately from, or as part of, main processor 721.
  • main processor 721 e.g., a central processing unit or an application processor
  • coprocessor 723 e.g., a graphics processing unit, an image signal processor
  • the coprocessor 723 may be configured to use lower power than the main processor 721 or to be specific to a designated function.
  • Coprocessor 723 may be implemented separately from, or as part of, main processor 721.
  • the coprocessor 723 may replace, for example, the main processor 721 while the main processor 721 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 721 may be active (eg, execute an application). Together with the main processor 721, at least one of the components of the electronic device 701 (eg, display device 760, sensor module 776, or communication module 790). Control at least some of the functions or states associated with the. According to one embodiment, the coprocessor 723 (eg, an image signal processor or communication processor) may be implemented as part of other functionally related components (eg, camera module 780 or communication module 790). have.
  • the memory 730 may store various data used by at least one component (eg, the processor 720 or the sensor module 776) of the electronic device 701.
  • the data may include, for example, software (eg, program 740) and input data or output data for instructions associated with it.
  • the memory 730 may include a volatile memory 732 or a nonvolatile memory 734.
  • Program 740 may be stored as software in memory 730, and may include, for example, operating system 742, middleware 744, or application 746.
  • the input device 750 may receive a command or data to be used for a component (for example, the processor 720) of the electronic device 701 from the outside (for example, a user) of the electronic device 701.
  • the input device 750 may include, for example, a microphone, a mouse, or a keyboard.
  • the sound output device 755 may output a sound signal to the outside of the electronic device 701.
  • the sound output device 755 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker may be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver may be used to receive an incoming call.
  • the receiver may be implemented separately from or as part of a speaker.
  • the display device 760 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 701.
  • the display device 760 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display device 760 is configured to measure touch circuitry (for example, the touch panel 121 of FIG. 2) that is set to sense a touch, or measure the strength of the force generated by the touch.
  • Sensor circuit eg, pressure sensor 130 of FIG. 2).
  • the audio module 770 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to an embodiment of the present disclosure, the audio module 770 may acquire sound through the input device 750, or may output an external electronic device (for example, an audio output device 755 or directly or wirelessly connected to the electronic device 701). Sound may be output through the electronic device 702 (eg, a speaker or a headphone).
  • an external electronic device for example, an audio output device 755 or directly or wirelessly connected to the electronic device 701. Sound may be output through the electronic device 702 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 776 detects an operating state (eg, power or temperature) or an external environmental state (eg, a user state) of the electronic device 701 and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 776 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 777 may support one or more designated protocols that may be used for the electronic device 701 to be directly or wirelessly connected to an external electronic device (eg, the electronic device 702).
  • the interface 777 may include, for example, 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 Card
  • connection terminal 778 may include a connector through which the electronic device 701 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 702).
  • the connection terminal 778 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 779 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that can be perceived by the user through tactile or kinetic senses.
  • the haptic module 779 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 780 may capture a still image and a video.
  • the camera module 780 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 788 manages power supplied to the electronic device 701.
  • the power management module 388 may be implemented, for example, as at least part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 789 may supply power to at least one component of the electronic device 701.
  • the battery 789 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 790 may establish a direct (eg wired) communication channel or wireless communication channel between the electronic device 701 and an external electronic device (eg, the electronic device 702, the electronic device 704, or the server 708). Establish and perform communication over established communication channels.
  • the communication module 790 may operate independently of the processor 720 (eg, an application processor) and include one or more communication processors that support direct (eg, wired) or wireless communication.
  • the communication module 790 may be a wireless communication module 792 (eg, a cellular communication module, a near field communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 794 (eg It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • GNSS global navigation satellite system
  • the corresponding communication module of these communication modules may be a first network 798 (e.g. a short range communication network such as Bluetooth, WiFi direct or infrared data association (IrDA)) or a second network 799 (e.g. cellular network, the Internet, or Communicate with external electronic devices through a telecommunication network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • a first network 798 e.g. a short range communication network such as Bluetooth, WiFi direct or infrared data association (IrDA)
  • a second network 799 e.g. cellular network, the Internet, or Communicate with external electronic devices through a telecommunication network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • the wireless communication module 792 uses subscriber information (e.g., international mobile subscriber identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 796 within a communication network such as the first network 798 or the second network 799.
  • subscriber information e.g., international mobile subscriber identifier (IMSI)
  • IMSI international mobile subscriber identifier
  • the antenna module 797 may transmit or receive a signal or power to an external device (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 797 may include one or more antennas, from which at least one suitable for a communication scheme used in a communication network, such as the first network 798 or the second network 799. May be selected by, for example, the communication module 790.
  • the signal or power may be transmitted or received between the communication module 790 and the external electronic device through the selected at least one antenna.
  • peripheral devices eg, a bus, a general purpose input and output (GPIO), a serial peripheral interface (SPI), or a mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 701 and the external electronic device 704 through the server 708 connected to the second network 799.
  • Each of the electronic devices 702 and 704 may be the same or different type of device as the electronic device 701.
  • all or some of the operations executed in the electronic device 701 may be executed in one or more external devices among the external electronic devices 702, 704, or 708.
  • the electronic device 701 may not execute the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • the one or more external electronic devices that receive the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 701.
  • the electronic device 701 may process the result as it is or additionally and provide the result as at least part of the response to the request.
  • cloud computing distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • FIG. 13 is a flowchart of a method of obtaining, by an electronic device, a user input using a pressure sensor in an underwater state, according to an embodiment of the present disclosure.
  • a method in which an electronic device acquires a user input using a pressure sensor in an underwater state may include operations 801 to 807.
  • Operations 801 to 807 may be understood as operations by an electronic device or a processor (for example, the processor 140 of FIG. 2).
  • the electronic device may determine whether it is in the underwater state. For example, the electronic device may determine whether the electronic device is underwater by using at least one sensor, for example, a touch sensor. If it is determined that the electronic device is in the underwater state, the electronic device may perform operation 803. If it is determined that the electronic device is not in the underwater state, the electronic device may repeat operation 801.
  • the electronic device may receive a user input using a pressure sensor in the underwater state.
  • the user input may include a pressure greater than a specified intensity.
  • the electronic device may acquire a pressure and a location of the user input.
  • the pressure and position of the user input may be obtained by at least one pressure sensor.
  • the electronic device may process a user input based on the obtained pressure and the acquired position. For example, the electronic device may move the cursor displayed on the display based on the user input. For another example, the electronic device may execute a specified application based on the user input.
  • the electronic device may determine whether the obtained pressure and the acquired position satisfy a specified condition. For example, the electronic device may determine whether the obtained pressure is greater than a specified intensity, and determine whether the obtained position corresponds to a designated position. The electronic device may be set to perform a designated operation when the obtained pressure and the acquired position satisfy a specified condition.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of displaying a different interface depending on whether an electronic device is in an underwater state, according to an exemplary embodiment.
  • a method of displaying different interfaces depending on whether an electronic device (for example, the processor 100 of FIG. 2) is underwater may include operations 901 to 905.
  • the operations 901 to 905 may be understood as operations by an electronic device or a processor (for example, the processor 140 of FIG. 2).
  • the electronic device may display the first interface using the first pressure region and the second pressure region.
  • the operation 901 may be a case where the electronic device is not detected as an underwater state.
  • the electronic device may determine whether a specified condition is satisfied.
  • the specified condition may be, for example, a condition related to whether the electronic device is underwater. For example, if the external pressure of the electronic device is greater than or equal to a specified level, the electronic device may determine that the specified condition is satisfied. In another example, if the touch sensor for detecting a change in capacitance detects that the change in capacitance in the wide area of the display area is the maximum (eg, exceeds a specified change amount), the electronic device satisfies the specified condition. You can judge that.
  • operation 905 may be performed. If it is determined that the electronic device is not satisfied, operation 901 may be performed again.
  • the electronic device may display the second interface in the first pressure region and display the third interface in the second pressure region.
  • the electronic device may display an interface distinguished from the first interface on the display. If the electronic device is underwater, the electronic device may process a user input using a pressure sensor. For example, displaying a second interface for the execution of the first application in the first pressure region where the first pressure sensor is disposed and a third for executing the second application in the second pressure region where the second pressure sensor is disposed. The interface can be displayed. If a user provides a user input to the second interface, the electronic device may execute the first application, and if the user provides a user input to the third interface, the electronic device may execute the second application.
  • the electronic device may detect a location where a user input is made even in the underwater state, and perform a designated operation in response to the input. Since the user can use various functions through the electronic device even in the underwater state, the usability of the electronic device can be extended.
  • an electronic device may include at least one sensor (eg, the sensor 110 of FIG. 2) and a touch panel (eg, the touch of FIG. 2).
  • a display including a panel 121 (eg, the display 120 of FIG. 2) and at least one layer disposed on an upper or lower layer of the touch panel to detect pressure applied to at least a portion of the display.
  • a pressure sensor eg, pressure sensor 130 of FIG. 2), and at least one processor (processor 140 of FIG. 2), wherein the at least one processor uses the at least one sensor or the display.
  • Detect whether the electronic device is in an underwater state receive a user input for the at least some area of the display while the electronic device is detected in an underwater state, and That is obtained by the pressure and position of the user input and set on the basis of the pressure and the obtained pickup position to process the user input can be characterized.
  • the at least one processor may control the touch panel to refrain from acquiring the position of the user input while the electronic device is detected as underwater.
  • the at least one processor may be configured to ignore a user input for an area other than the at least some area of the display while the electronic device is detected as underwater.
  • the at least one processor may display a first user experience (UX) on the display while the electronic device is not detected as an underwater state, and display the first user experience on the display while the electronic device is detected as an underwater state. It may be set to display a second UX different from the first UX.
  • UX user experience
  • the at least one processor may be set to process the user input based on the obtained pressure and the acquired position when the obtained intensity of the pressure is greater than a specified intensity.
  • the user input corresponds to a first user input
  • the at least one processor is configured to process the first user input when the pressure of the first user input is greater than a first intensity.
  • the first intensity is set to process, characterized in that greater than the second intensity.
  • the at least one pressure sensor includes a first pressure sensor and a second pressure sensor
  • the at least one processor may include a first application if the position of the user input corresponds to the first pressure sensor.
  • the second application may be executed when the position of the user input corresponds to the second pressure sensor.
  • the at least one pressure sensor includes a first pressure sensor, a second pressure sensor, a third pressure sensor, and a fourth pressure sensor, wherein the at least one processor is configured such that the electronic device is in an underwater state.
  • the at least one pressure sensor may include a first pressure sensor and a second pressure sensor, and the first pressure sensor and the second pressure sensor may be spaced apart from each other by a predetermined interval.
  • the apparatus may further include a support part (eg, the support part 340 of FIG. 3) disposed between the first pressure sensor and the second pressure sensor.
  • the at least one pressure sensor may include a first electrode layer (eg, the first electrode layer 310a of FIG. 3) and a second electrode layer parallel to the first electrode layer (eg, FIG. 3).
  • the elastic layer of the first pressure sensor and the elastic layer of the second pressure sensor of the at least one pressure sensor may be spaced apart from each other by a predetermined interval.
  • the apparatus may further include a support disposed between the elastic layer of the first pressure sensor and the elastic layer of the second pressure sensor.
  • the at least one sensor may include a liquid detection sensor or a water pressure detection sensor.
  • an electronic device may include at least one sensor (eg, the sensor 110 of FIG. 2) and a display (eg, the display of FIG. 2). 120) and a first pressure sensor (eg, pressure sensor 130 of FIG. 2) disposed to correspond to a first pressure region (eg, first pressure region 130a_1 of FIG. 10) and a second pressure of the display. At least one second pressure sensor (eg, pressure sensor 130 of FIG. 2) disposed to correspond to a region (eg, second pressure region 130a_2 of FIG. 10), and a processor (processor 140 of FIG. 2).
  • the processor may display a first interface using the first pressure region and the second pressure region, and determine whether the electronic device satisfies a specified condition using the at least one sensor. And when the electronic device satisfies the specified condition, the second pressure is applied to the first pressure region. To display the face and, and that is set to display the third interface to the second pressure zone can be characterized.
  • the processor when it is determined that the electronic device is in an underwater state based on at least sensor information acquired through the at least one sensor, the processor may be configured to determine that the specified condition is satisfied. .
  • the processor when the electronic device satisfies the specified condition, the processor may be configured to acquire a user input through the first pressure sensor or the second pressure sensor.
  • a method of controlling an electronic device in an underwater state may include detecting whether the electronic device is in an underwater state, while at least a portion of the display is detected while the electronic device is detected as underwater. Receiving a user input for the user, obtaining a pressure and a position of the user input using at least one pressure sensor, and processing the user input based on the obtained pressure and the obtained position. can do.
  • the method of controlling the electronic device may further include controlling the touch panel to refrain from acquiring the user input while the electronic device is detected as underwater. can do.
  • the method of controlling the electronic device may further include ignoring a user input for an area other than the at least some area of the display while the electronic device is detected as underwater.
  • a method of controlling the electronic device may include displaying a first user experience (UX) on the display while the electronic device is not detected as an underwater state, and while the electronic device is detected as an underwater state.
  • the method may further include displaying a second UX different from the first UX on the display.
  • Electronic devices may be various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smartphone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smartphone
  • a computer device e.g., a tablet, or a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch
  • first, second, or first or second may simply be used to distinguish a component from other corresponding components, and the components may be referred to other aspects (e.g. Order).
  • Some (eg, first) component may be referred to as “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the term “functionally” or “communically”.
  • any component can be connected directly to the other component (eg, by wire), wirelessly, or via a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit.
  • the module may be an integral part or a minimum unit or part of the component, which performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present disclosure may include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 736 or external memory 738) that can be read by a machine (eg, electronic device 701). It may be implemented as software (eg, program 740) including the.
  • the processor eg, the processor 720 of the device (eg, the electronic device 701) may call and execute at least one command among one or more instructions stored from the storage medium. This enables the device to be operated to perform at least one function in accordance with the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' means only that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g., electromagnetic waves), which is the case when data is stored semi-permanently on the storage medium. It does not distinguish cases where it is temporarily stored.
  • a signal e.g., electromagnetic waves
  • a method according to various embodiments of the present disclosure may be included in a computer program product.
  • the computer program product may be traded between the seller and the buyer as a product.
  • the computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or two user devices ( Example: smartphones) can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly or online.
  • a device-readable storage medium such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server, or may be temporarily created.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or plural object.
  • one or more components or operations of the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of the component of each of the plurality of components the same as or similar to that performed by the corresponding component of the plurality of components before the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or may be omitted. Or one or more other operations may be added.

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Abstract

본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 센서, 터치 패널을 포함하는 디스플레이, 상기 디스플레이의 적어도 일부 영역에 가해지는 압력을 감지할 수 있도록 상기 터치 패널의 상위 또는 하위 레이어에 배치되는 적어도 하나의 압력 센서, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 센서 또는 상기 디스플레이를 이용하여 상기 전자 장치가 수중 상태인지 여부를 감지하고, 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 상기 디스플레이의 상기 적어도 일부 영역에 대한 사용자 입력을 수신하고, 상기 적어도 하나의 압력 센서를 이용하여 상기 사용자 입력의 압력 및 위치를 획득하고, 상기 획득된 압력 및 상기 획득된 위치에 기초하여 상기 사용자 입력을 처리하도록 설정되는 것을 특징으로 하는 전자 장치가 개시된다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

수중 상태에서 압력 센서를 이용하여 사용자 입력을 획득하는 전자 장치 및 상기 전자 장치를 제어하는 방법
본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 수중 상태에서 압력 센서를 이용하여 사용자 입력을 획득하는 전자 장치 및 상기 전자 장치를 제어하는 방법에 관한 것이다.
IT(information technology)의 발달에 따라, 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet personal computer) 등 다양한 유형의 전자 장치들이 광범위하게 보급되고 있다.
상기 전자 장치들은 터치 패널이 포함된 디스플레이를 통해 사용자의 터치를 입력으로 활용할 수 있다. 예를 들면, 사용자가 디스플레이의 특정 위치를 터치하면 전자 장치는 상기 터치에 응답하여 상기 위치에 표시되는 인터페이스를 활성화하거나 상기 위치에 대응되는 어플리케이션을 실행시킬 수 있다.
한편, 최근에는 방수 또는 방진 기능이 적용되는 전자 장치들이 등장하고 있다. 상기 방수 또는 방진 기능을 통해 전자 장치는 사용자에게 더 폭 넓은 사용 환경을 제공할 수 있다.
전자 장치가 수중 상태에서 동작하는 경우 터치 패널을 통한 전자 장치의 제어는 제한적일 수 있다. 정전식 터치 패널을 포함하는 전자 장치는 사용자의 터치로 인해 정전 용량의 변화를 감지함으로써 사용자 입력을 수신할 수 있다. 그런데 전자 장치가 수중 상태에 있는 경우 수분은 전기가 통하는 물질이므로 수분과 접하는 디스플레이의 모든 위치에서 상기 정전 용량의 변화가 감지될 수 있다. 이 경우, 전자 장치는 사용자의 터치로 인한 정전 용량의 변화와 상기 수분으로 인한 정전 용량의 변화를 구별하기 곤란할 수 있다. 즉, 수중 상태에 있는 전자 장치는 상기 터치 패널을 통해 사용자가 실제 터치한 위치를 정확히 감지하는 것이 곤란할 수 있다.
상기와 같이 전자 장치는 사용자의 입력을 정확히 획득하지 못하게 되므로 상기 사용자의 입력에 대응하는 다양한 동작들을 제공하는 것도 곤란할 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, 적어도 하나의 센서, 터치 패널을 포함하는 디스플레이, 상기 디스플레이의 적어도 일부 영역에 가해지는 압력을 감지할 수 있도록 상기 터치 패널의 상위 또는 하위 레이어에 배치되는 적어도 하나의 압력 센서, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 센서 또는 상기 디스플레이를 이용하여 상기 전자 장치가 수중 상태인지 여부를 감지하고, 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 상기 디스플레이의 상기 적어도 일부 영역에 대한 사용자 입력을 수신하고, 상기 적어도 하나의 압력 센서를 이용하여 상기 사용자 입력의 압력 및 위치를 획득하고, 상기 획득된 압력 및 상기 획득된 위치에 기초하여 상기 사용자 입력을 처리하도록 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다른 실시 예에 따른 전자 장치는 적어도 하나의 센서, 상기 디스플레이의 제1 압력 영역에 대응하도록 배치된 제1 압력 센서 및 상기 디스플레이의 제2 압력 영역에 대응하도록 배치된 적어도 하나의 제2 압력 센서, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제1 압력 영역 및 상기 제2 압력 영역을 이용하여 제1 인터페이스를 표시하고, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 전자 장치가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하고, 및 상기 전자 장치가 상기 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 제1 압력 영역에 제2 인터페이스를 표시하고 및 상기 제2 압력 영역에 제3 인터페이스를 표시하도록 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 수중 상태에서 전자 장치를 제어하는 방법은, 상기 전자 장치가 수중 상태인지 여부를 감지하는 동작, 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 디스플레이의 적어도 일부 영역에 대한 사용자 입력을 수신하는 동작, 적어도 하나의 압력 센서를 이용하여 상기 사용자 입력의 압력 및 위치를 획득하는 동작, 및 상기 획득된 압력 및 상기 획득된 위치에 기초하여 상기 사용자 입력을 처리하는 동작을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 수중 상태에서도 사용자의 입력이 이루어진 위치를 감지할 수 있고, 상기 입력에 응답하여 지정된 동작을 수행할 수 있다. 사용자는 수중 상태에서도 상기 전자 장치를 통해 다양한 기능을 사용할 수 있으므로 전자 장치의 사용성은 확장될 수 있다. 이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른, 수중 상태에서 동작하는 전자 장치를 나타낸다.
도 2는 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 3는 일 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 압력 센서의 평면도를 나타낸다.
도 4는 일 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 압력 센서의 측면도를 나타낸다.
도 5는 일 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 압력 센서의 감도를 나타내는 그래프이다.
도 6는 다른 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 압력 센서의 평면도를 나타낸다.
도 7는 다른 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 압력 센서의 측면도를 나타낸다.
도 8는 다른 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 압력 센서의 감도를 나타내는 그래프이다.
도 9는 또 다른 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 압력 센서의 평면도를 나타낸다.
도 10는 일 실시 예에 따른, 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 경우에 변화되는 디스플레이 화면을 나타낸다.
도 11는 다른 실시 예에 따른, 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 경우에 변화되는 디스플레이 화면을 나타낸다.
도 12은 다양한 실시 예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 13은 일 실시 예에 따른, 전자 장치가 수중 상태에서 압력 센서를 이용하여 사용자 입력을 획득하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 14는 일 실시 예에 따른, 전자 장치가 수중 상태인지 여부에 따라 상이한 인터페이스를 표시하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른, 수중 상태에서 동작하는 전자 장치를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 전자 장치(100)는 적어도 일부가 수중 상태에 있을 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 내부로 수분 입자가 침투되는 것을 방지하여 수중에서도 정상적으로 동작할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는 적어도 일부가 수중 상태에 있더라도 지정된 음원 또는 영상을 재생할 수 있고, 다른 전자 장치(100)와 무선 통신 또는 셀룰러 통신을 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이는 전자 장치(100)의 일면을 통해 노출될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이는 터치 패널을 포함할 수 있고 전자 장치(100)가 수중 상태에 있지 않은 경우 상기 터치 패널에 의해 사용자 입력을 획득할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)가 수중 상태에 있지 않은 경우, 사용자가 상기 디스플레이의 특정 위치를 터치하면 전자 장치의 터치 센서에서 인식하는 정전 용량은 상기 사용자가 터치한 위치에 기초하여 변화할 수 있다. 전자 장치(100)는 상기 정전 용량의 변화를 통해 사용자가 터치한 위치를 입력으로 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)가 수중 상태에 있는 경우 전자 장치(100)는 상기 터치 패널이 사용자 입력을 획득하지 않도록 할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)가 수중 상태에 있는 경우 상기 터치 패널은 수분 입자 때문에 사용자의 터치로 인한 정전 용량의 변화를 감지하는 것이 곤란할 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)가 수중 상태에 있는 경우 전자 장치(100)는 상기 터치 패널이 사용자 입력을 획득하지 않도록 상기 터치 패널을 비활성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 상기 터치 패널의 상위 또는 하위 레이어에 배치되는 적어도 하나의 압력 센서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 압력 센서는 디스플레이의 적어도 일부 영역에 가해지는 압력을 감지할 수 있다. 상기 디스플레이의 적어도 일부 영역에 가해지는 압력은 수분 입자와는 무관하게 감지될 수 있으므로 상기 적어도 하나의 압력 센서는 전자 장치(100)가 수중 상태에 있는지 여부와 무관하게 사용자 입력의 압력을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이의 영역(10)은 제1 영역(11) 및 제2 영역(12)을 포함할 수 있다. 제1 영역(11)은 예컨대 터치 패널은 배치되고 압력 센서는 배치되지 않는 영역일 수 있다. 제2 영역(12)은 예컨대, 터치 패널 및 압력 센서가 모두 배치되는 영역일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)가 도 1에 도시된 바와 다르게 수중 상태에 있지 않은 경우 터치 패널은 제1 영역(11) 및 제2 영역(12)에 이루어진 사용자 입력을 획득될 수 있고, 압력 센서는 제2 영역(12)에서 이루어진 사용자 입력을 획득될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)가 도 1에 도시된 바와 같이 수중 상태에 있는 경우 상기 사용자 입력은 압력 센서에 의해 제2 영역(12)에서만 획득될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 제1 영역(11)에 대한 사용자 입력은 무시될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 영역(12)의 위치 또는 넓이는 도 1에 도시된 것에 한정되지 않는다. 도 1에 도시된 제2 영역(12)은 일 실시 예에 불과하고 제2 영역(12)의 위치 및 넓이는 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들면, 제2 영역(12)은 도 1에 도시된 바와 다르게 전자 장치(100)의 상부 또는 측면에 형성될 수 있고, 전자 장치(100)의 전면으로 확장될 수도 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(100)는 센서(110), 디스플레이(120), 압력 센서(130), 및 프로세서(140)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 도 2에 도시된 구성들 중 일부를 생략할 수도 있고, 도 2에 도시되지 않은 구성을 추가로 포함할 수도 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는 프로세서(140)가 실행하는 명령어들을 저장하기 위한 메모리를 더 포함할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 센서(110)는 전자 장치(100)가 수중 상태에 있는지 여부를 감지하는 센서일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서(110)는 액체 감지 센서 또는 수압 감지 센서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 액체 감지 센서는 수분에 의해 반사되는 빛의 양을 감지함으로써 전자 장치(100)가 수중 상태인지 여부를 판단할 수 있고, 상기 수압 감지 센서는 전자 장치(100) 외부에 가해지는 압력을 통해 전자 장치(100)가 수중 상태인지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시 예에서, 센서(110)는 상기 감지 결과를 프로세서(140)에 전달할 수 있다.
디스플레이(120)는 적어도 하나의 콘텐트 혹은 아이템(item)(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 위젯, 또는 심볼 등)를 출력할 수 있다. 디스플레이(120)는, 예를 들어, 액정 디스플레이(LCD), 발광 다이오드(LED) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이, 마이크로 전자기계 시스템(MEMS) 디스플레이, 또는 전자 종이 디스플레이를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(120)는 전자 장치(100)의 환경에 기초하여 지정된 User Experience(UX)를 출력하여 사용자에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는 수중 상태로 감지되지 않는 동안 제1 UX를 표시할 수 있고, 수중 상태로 감지되는 동안 상기 제1 UX와 구별되는 제2 UX를 표시할 수 있다. 본 명세서에서, UX는 사용자에게 전자 장치의 사용에 대한 경험을 제공하기 위해 표시되는 하나의 화면 또는 일련의 화면들을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 수중 상태에서는 전자 장치(100)의 조작이 제한적일 수 있으므로 상기 제2 UX는 상기 제1 UX에 비해 단순하고 간소화된 디자인일 수 있다. 예를 들면, 제2 UX에서 표현되는 실행 아이콘들은 제1 UX에서 표현되는 실행 아이콘들에 비해 크기가 클 수 있고 제2 UX에서 상기 실행 아이콘들 사이의 간격은 제1 UX에서의 간격에 비해 더 넓게 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(120)는 터치 패널(121)(또는 터치 센서)을 포함하거나 상기 터치 패널(121)과 일체로 구현될 수 있다. 이 경우, 디스플레이(120)는 터치스크린 패널(TSP: touch screen panel), 혹은 터치스크린 디스플레이 패널로도 참조될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 터치 패널(121)은 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되지 않는 동안 사용자 입력의 위치를 감지할 수 있다. 예를 들면, 터치 패널(121)은 사용자 입력이 이루어진 위치에서 발생하는 정전 용량의 변화에 기초하여 상기 사용자 입력의 위치를 감지할 수 있다. 터치 패널(121)은 상기 감지 결과를 프로세서(140)에 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 터치 패널(121)은 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안에는 사용자 입력의 위치를 감지하지 않을 수 있다. 터치 패널(121)은 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 사용자 입력에 의해 발생하는 정전 용량의 변화와 수분에 의해 발생하는 정전 용량의 변화를 구별하기 곤란할 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되면 터치 패널(121)은 사용자 입력의 위치를 감지하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(120)는 터치 패널(121)을 통해 전자 장치(100)가 수중 상태인지 여부를 감지할 수도 있다. 터치 패널(121)은 전도성 물질이 디스플레이(120) 표면에 접촉하면 상기 전도성 물질에 의해 발생하는 정전 용량의 변화를 감지할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(100)가 수중 상태인 경우 수분 입자가 접촉하는 영역 전체에서 상기 정전 용량의 변화가 감지될 수 있다. 따라서, 디스플레이(120) 영역 중 광역에서 상기 정전 용량의 변화가 감지되는 경우 전자 장치(100)가 수중 상태인 것으로 판단될 수 있다.
압력 센서(130)는 터치 패널(121)의 상위 또는 하위 레이어에 배치되어 디스플레이(120)에 대한 외부 물체(예: 사용자의 손가락, 전자 펜)의 압력(혹은, 힘)을 감지할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 압력 센서(130)는 디스플레이(120)의 적어도 일부 영역에 가해지는 압력을 감지할 수 있다. 예를 들면, 압력 센서(130)는 도 1에 도시된 제2 영역(12)에 가해지는 압력을 감지할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 압력 센서(130)는 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는지 여부와 무관하게 상기 디스플레이(120)의 적어도 일부 영역에 가해지는 압력을 감지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 압력 센서(130)는 복수 개일 수 있다. 예를 들면, 압력 센서(130)는 제1 압력 센서 및 제2 압력 센서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 압력 센서는 상기 제1 압력 센서가 배치되는 영역에 가해지는 압력만을 감지할 수 있고, 제2 압력 센서는 상기 제2 압력 센서가 배치되는 영역에 가해지는 압력만을 감지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 압력 센서(130)는 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 사용자 입력의 압력뿐 아니라 위치를 감지할 수 있다. 예를 들면, 압력 센서(130)는 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 복수의 압력 센서(130) 중 어느 압력 센서에서 지정된 세기의 압력이 감지되었는지를 통해 사용자 입력이 발생한 위치를 감지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 압력 센서(130)는 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되지 않는 동안에는 사용자 입력의 위치를 감지하지 않을 수 있다. 전자 장치(100)가 수중 상태가 아니면 터치 패널(121)이 사용자 입력의 위치를 감지하므로, 압력 센서(130)는 사용자 입력의 압력만을 감지하고 사용자 입력의 위치는 감지하지 않을 수 있다.
프로세서(140)는 전자 장치(100)에 포함된 구성 요소들과 전기적으로 연결되어, 전자 장치(100)에 포함된 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(140)는 센서(110), 터치 패널(121), 및/또는 압력 센서(130)로부터 감지된 결과를 수신하고 상기 수신된 결과에 기초하여 지정된 동작을 수행할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 프로세서(140)는 지정된 이벤트에 기초하여 디스플레이(120)가 지정된 화면을 출력하도록 디스플레이(120)(또는 디스플레이 구동 회로)에 영상 데이터를 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 센서(110) 또는 디스플레이(120)를 통해 전자 장치(100)가 수중 상태가 아니라고 판단하면 터치 패널(121)을 통해 사용자 입력의 위치를 획득하고, 압력 센서(130)를 통해 상기 사용자 입력의 압력을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 센서(110) 또는 디스플레이(120)를 통해 전자 장치(100)가 수중 상태라고 판단하면 압력 센서(130)를 통해 상기 사용자 입력의 위치 및 압력을 획득할 수 있다. 다시 말해, 프로세서(140)는 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 사용자 입력의 위치를 터치 패널(121)에서 감지된 결과에 기초하여 판단하지 않고 압력 센서(130)에서 감지된 결과에 기초하여 판단할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(140)는 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 터치 패널(121)을 비활성시킬 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 압력 센서(130)에서 획득된 사용자 입력의 압력의 세기가 지정된 세기보다 큰지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(140)는 상기 획득된 압력의 세기가 지정된 세기보다 작은 경우 사용자 입력을 무시할 수 있다. 다른 예를 들면, 프로세서(140)는 상기 획득된 압력의 세기가 지정된 세기보다 큰 경우 상기 획득된 압력 및 획득된 사용자 입력의 위치에 기초하여 상기 사용자 입력을 처리할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는지 여부에 따라 상기 지정된 세기를 다르게 설정할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(140)는 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 경우 사용자 입력의 압력이 제1 세기보다 크면 상기 사용자 입력을 처리할 수 있고, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되지 않는 경우에는 사용자 입력의 압력이 제2 세기보다 크면 상기 사용자 입력을 처리할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 경우 사용자 입력의 위치는 압력 센서(130)를 통해 획득되므로 사용자 입력의 정확도를 높이기 위해 상기 제1 세기는 상기 제2 세기보다 크게 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는지 여부에 따라 디스플레이(120)에 서로 상이한 UX가 표시되도록 지정된 영상 데이터를 전달할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(140)는 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 경우, 디스플레이(120)에 더 간소화된 UX가 표시되도록 지정된 영상 데이터를 전달할 수 있다.
도 3는 일 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 압력 센서의 평면도를 나타낸다. 도 4는 일 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 압력 센서의 측면도를 나타낸다. 도 5는 일 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 압력 센서의 감도를 나타내는 그래프이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 전자 장치(100)에 포함되는 압력 센서(300)는 복수 개일 수 있다. 예를 들면, 압력 센서(300)는 제1 압력 센서(300a), 제2 압력 센서(300b), 및 제3 압력 센서(300c)를 포함할 수 있다. 본 문서에서, 제1 압력 센서(300a), 제2 압력 센서(300b), 및 제3 압력 센서(300c)는 각각 제1 채널(300a), 제2 채널(300b), 및 제3 채널(300c)로 참조될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 압력 센서(300)는 제1 전극 층(310a, 310b, 310c), 제2 전극 층(320a, 320b, 320c), 및 탄성체 층(330a, 330b, 330c)을 포함할 수 있다. 탄성체 층(330a, 330b, 330c)은 제1 전극 층(310a, 310b, 310c) 및 제2 전극 층(320a, 320b, 320c) 사이에 배치될 수 있고 외부로부터 가해지는 압력에 대하여 완충 역할을 할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 전극 층(310a, 310b, 310c), 제2 전극 층(320a, 320b, 320c), 및 탄성체 층(330a, 330b, 330c)은 각각 평행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 압력 센서(300)는 외부로부터 가해지는 압력에 의해 변화하는 제1 전극 층(310a, 310b, 310c) 및 제2 전극 층(320a, 320b, 320c) 사이의 정전 용량에 기초하여 사용자 입력(3)의 압력을 감지할 수 있다. 예를 들면, 압력 센서(300)의 적어도 일부 채널, 예컨대, 제1 채널(300a)에 지정된 세기보다 큰 압력이 가해지면 제1 전극(310a) 및 제2 전극(320a) 사이의 거리가 감소할 수 있다. 이 경우, 제1 전극(310a) 및 제2 전극(320a) 사이의 정전 용량은 상기 전극들 사이의 거리에 반비례하므로 정전 용량은 증가할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 채널(300a)에서 상기 정전 용량의 변화에 기초하여 외부로부터 압력이 발생했음을 감지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 채널(300a), 제2 채널(300b), 및 제3 채널(300c)은 사용자 입력(3)의 위치를 정확히 감지하기 위해 각각 지정된 간격만큼 서로 이격되어 배치될 수 있다.
예를 들면, 사용자 입력(3)이 제1 채널(300a) 중 제2 채널(300b)과 인접한 위치에 이루어지는 경우, 제1 채널(300a) 및 제2 채널(300b)이 도 3에 도시된 바와 다르게 분리되어있지 않으면 제1 채널(300a)의 제1 전극(310a)이 눌려지는 경우 제2 채널(300b)의 제1 전극(310b)이 같이 눌려질 수 있다. 그러나, 도 3에 도시된 바와 같이 제1 채널(300a) 및 제2 채널(300b)이 이격되어 배치되면 제1 채널(300a)의 제1 전극(310a)이 눌려지더라도 제2 채널(300b)의 제1 전극(310b)이 같이 눌려지는 것은 방지될 수 있다. 이를 통해, 전자 장치(100)는 수중 상태로 감지되는 동안 압력 센서(300)를 이용하여 사용자 입력(3)의 압력뿐 아니라 위치도 정확히 감지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 압력 센서(300)의 각 채널 사이에는 상기 채널들을 구분하는 지지부(340)가 포함될 수 있다. 지지부(340)는 사용자 입력(3)이 각각의 채널의 경계가 아닌 어느 하나의 채널에 정확히 입력되도록 할 수 있다.
예를 들면, 도 3에 도시된 바와 같이 사용자 입력(3)이 제1 채널(300a) 및 제2 채널(300b)의 경계에 이루어지는 경우, 지지부(340)는 제1 채널(300a)의 제1 전극(310a) 및 제2 채널(300b)의 제1 전극(310b)이 눌려지는 것을 방지할 수 있다. 이 경우 사용자 입력(3)은 제1 채널(300a) 및 제2 채널(300b) 중 어느 채널에서도 감지되지 않을 수 있고, 사용자는 제1 채널(300a)에 대응하는 영역 또는 제2 채널(300b)에 대응하는 영역에 다시 사용자 입력(3)을 제공할 수 있다.
도 5에 도시된 제1 그래프(350)를 참조하면, 사용자 입력(3)이 제1 채널(300a) 및 제2 채널(300b)의 경계에 이루어지는 경우 상기 사용자 입력(3)으로 압력 센서(300)에 가해지는 신호(352)는 제1 채널(300a) 및 제2 채널(300b)에서 모두 임계 값(351)보다 작게 측정되는 것을 확인할 수 있다.
도 3 및 도 4에 도시된 구조를 통해, 압력 센서(300)는 사용자 입력(3)이 어느 하나의 채널에 정확히 입력되는 경우에만 상기 사용자 입력(3)을 인식할 수 있고, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 압력 센서(300)는 사용자 입력(3)의 압력뿐 아니라 위치도 정확하게 감지할 수 있다.
도 6는 다른 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 압력 센서의 평면도를 나타낸다. 도 7는 다른 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 압력 센서의 측면도를 나타낸다. 도 8는 다른 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 압력 센서의 감도를 나타내는 그래프이다.
도 6 및 도 7를 참조하면, 전자 장치(100)에 포함되는 압력 센서(400)는 복수 개일 수 있다. 예를 들면, 압력 센서(400)는 제1 압력 센서(400a), 제2 압력 센서(400b), 및 제3 압력 센서(400c)를 포함할 수 있다. 본 문서에서, 제1 압력 센서(400a), 제2 압력 센서(400b), 및 제3 압력 센서(400c)는 각각 제1 채널(400a), 제2 채널(400b), 및 제3 채널(400c)로 참조될 수도 있다. 도 6 내지 도 8의 설명에 있어서, 도 3 내지 도 5의 설명과 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 복수의 채널(400a, 400b, 400c)을 포함하는 압력 센서(400)는 도 6 및 도 7에 도시된 바와 같이, 분리되고 접촉되는 제1 전극들(410a, 410b, 410c), 분리되고 이격되는 탄성체들(430a, 430b, 430c), 및 통합되어 형성되는 제2 전극(420)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 각 채널(400a, 400b, 400c)의 제1 전극들(410a, 410b, 410c)은 이격되어 배치되지 않더라도 서로 분리되어 있으면 어느 하나의 채널에 사용자 입력(4)이 인가되더라도 이웃하는 채널에 영향을 주지 않을 수 있다. 예를 들면, 사용자 입력(4)이 제1 채널(400a) 중 제2 채널(400b)과 인접한 영역에 이루어지는 경우 제1 채널(400a)의 제1 전극(410a)이 눌려지더라도 제2 채널(400b)의 제1 전극(410b)은 눌려지지 않을 수 있다. 이를 통해, 전자 장치(100)는 수중 상태로 감지되는 동안 압력 센서(400)를 이용하여 사용자 입력(4)의 압력뿐 아니라 위치도 정확히 감지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 각 채널(400a, 400b, 400c)의 탄성체들(430a, 430b, 430c)은 분리되고 이격될 수 있다. 각 채널(400a, 400b, 400c)의 탄성체들(430a, 430b, 430c)이 분리되고 이격되지 않으면 사용자 입력(4)에 의해 서로 이웃하는 채널의 탄성체에 영향을 줄 수 있다. 따라서, 압력 센서(400)는 각 채널의 탄성체들(430a, 430b, 4#0c)이 분리되고 이격됨으로써 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 사용자 입력(4)의 압력뿐 아니라 위치도 정확히 감지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 각 채널의 탄성체들(430a, 430b, 430c) 사이에는 지지부(440)가 배치될 수 있다. 지지부(440)는 사용자 입력(4)이 각각의 채널(400a, 400b, 400c)의 경계가 아닌 어느 하나의 채널에 정확히 입력되도록 할 수 있다.
예를 들면, 도 6에 도시된 바와 같이 사용자 입력(4)이 제1 채널 및 제2 채널의 경계에 이루어지는 경우, 지지부(440)는 제1 채널(400a)의 제1 전극(410a) 및 제2 채널(400b)의 제1 전극(410b)이 눌려지는 것을 방지할 수 있다. 이 경우 사용자 입력(4)은 제1 채널(400a) 및 제2 채널(400b) 중 어느 채널에서도 감지되지 않을 수 있고, 사용자는 제1 채널(400a)에 대응하는 영역 또는 제2 채널(400b)에 대응하는 영역에 다시 사용자 입력(4)을 제공할 수 있다.
도 8에 도시된 제1 그래프(450)를 참조하면, 사용자 입력(4)이 제1 채널(400a) 및 제2 채널(400b)의 경계에 이루어지는 경우 상기 사용자 입력(4)으로 압력 센서(400)에 가해지는 신호(452)는 제1 채널(400a) 및 제2 채널(400b)에서 모두 임계 값(451)보다 작게 측정되는 것을 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 각 채널(400a, 400b, 400c)의 제2 전극(420)은 사용자 입력(4)에 의해 눌려지지 않기 때문에 도 7에 도시된 바와 같이 모든 채널에 통합되어 하나로 형성될 수 있다.
도 6 및 도 7에 도시된 구조를 통해, 압력 센서(400)는 사용자 입력(4)이 어느 하나의 채널에 정확히 입력되는 경우에만 상기 사용자 입력(4)을 인식할 수 있고, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 압력 센서(400)는 사용자 입력(4)의 압력뿐 아니라 위치도 정확하게 감지할 수 있다.
도 9는 또 다른 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 적어도 하나의 압력 센서의 평면도를 나타낸다.
도 9를 참조하면, 전자 장치(100)에 포함되는 압력 센서(500)는 도 3 또는 도 4에 도시된 바와 같이 1열로 배치되는 것에 한정되지 않고 복수의 열로 배치될 수도 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 압력 센서(500)는 도 9에 도시된 바에 한정되지 않고 더 많은 수의 채널을 포함할 수 있고 더 많은 열로 배치될 수 있다. 예를 들면, 압력 센서(500)는 전자 장치(100)의 전면에 걸쳐서 배치될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 압력 센서(500)가 복수의 열로 배치되는 경우에도 각 채널(500a, 500b, 500c, 500d, 500e, 500f)의 구조는 도 3 및 도 4 또는 도 6 및 도 7에 도시된 구조와 동일 또는 유사할 수 있다. 예를 들면, 도 9에 도시된 바와 같이, 각 채널(500a, 500b, 500c, 500d, 500e, 500f)은 서로 분리되고 이격되어 배치될 수 있다. 또 다른 예를 들면 도 9에 도시된 바와 달리, 각 채널(500a, 500b, 500c, 500d, 500e, 500f)의 제1 전극들은 분리되고 접촉하고, 각 채널의 탄성체들은 분리되고 이격되며, 각 채널의 제2 전극은 통합되어 하나로 형성될 수 있다.
이를 통해 압력 센서(500)는 사용자 입력이 어느 하나의 채널에 정확히 입력되는 경우에만 상기 사용자 입력을 인식할 수 있고, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 압력 센서(500)는 사용자 입력의 압력뿐 아니라 위치도 정확하게 감지할 수 있다.
도 10는 일 실시 예에 따른, 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 경우에 변화되는 디스플레이 화면을 나타낸다.
도 10를 참조하면, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되지 않는 경우와 구별되는 UX를 디스플레이에 출력할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되지 않으면 디스플레이 화면(10a_1)이 출력될 수 있고, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되면 디스플레이 화면(10a_2)이 출력될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)의 디스플레이 화면(10a_1, 10a_2)은 제1 영역(11a) 및 제2 영역(12a)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 영역(11a)은 압력 센서가 배치되지 않는 영역일 수 있고, 제2 영역(12a)은 압력 센서가 배치되는 영역일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 영역(12a)은 복수의 압력 영역을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 영역(12a)은 제1 압력 센서가 배치되는 제1 압력 영역(130a_1), 제2 압력 센서가 배치되는 제2 압력 영역(130a_2), 및 제3 내지 제5 압력 센서가 배치되는 제3 내지 제5 압력 영역(130a_3, 130a_4, 130a_5)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되지 않는 경우에 전자 장치(100)는 제1 내지 제5 압력 영역(130a_1, 130a_2, 130a_3, 130a_4, 130a_5) 중 적어도 일부를 이용하여 제1 인터페이스(61a_1)를 표시할 수 있다. 제1 인터페이스(61a_1)는 제1 영역(11a) 및 제2 영역(12a)에 걸쳐서 표시될 수 있다. 본 명세서에서, '인터페이스'라 함은 사용자와 상호작용하기 위해 표시되는 사용자 인터페이스를 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 제1 영역(11a)에 대한 사용자의 입력은 무시될 수 있다. 예를 들면, 사용자의 입력은 압력 센서가 배치되는 제2 영역(12a)에서만 감지될 수 있다. 전자 장치(100)는 사용자 입력이 제2 영역(12a)에 수신되면 압력 센서를 이용하여 사용자 입력의 위치 및 압력을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 제1 영역(11a)에는 어플리케이션의 실행 화면이 출력될 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(100)가 수중 상태에 있는 경우 사용자의 시야는 제한적일 수 있다. 이 경우, 상기 실행 화면은 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되지 않는 경우에 비해 더 간소화된 형태일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 전자 장치(100)는 제1 영역(11a)에 적어도 하나의 포인터(6a)를 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, 포인터(6a)는 도 10에 도시된 바와 같이 특정 어플리케이션의 선택을 나타내는 커서일 수 있다. 다른 실시 예에서, 포인터(6a)는 도 10에 도시된 바와 달리 특정 위치를 지시하는 화살표 형태일 수 있다. 예컨대, 상기 화살표 형태는 컴퓨터 화면에 나타나는 마우스 커서와 동일 또는 유사하게 이해될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 제2 영역(12a)에는 포인터(6a)를 제어할 수 있는 복수의 인터페이스(62a, 63a, 64a, 65a, 66a)가 출력될 수 있다. 일 실시 예에서, 복수의 인터페이스(62a, 63a, 64a, 65a, 66a) 각각은 압력 센서가 배치되는 위치에 대응하여 출력될 수 있다. 예를 들면, 제1 압력 영역(130a_1)에는 제2 인터페이스(62a)가 출력될 수 있고, 제2 압력 영역(130a_2)에는 제3 인터페이스(63a)가 출력될 수 있다. 제3 압력 영역 내지 제5 압력 영역(130a_3, 130a_4, 130a_5)에는 각각 제4 인터페이스(64a) 내지 제5 인터페이스(66a)가 출력될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 전자 장치(100)는 사용자 입력을 수신할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 상기 사용자 입력의 위치가 제1 압력 센서에 대응하면 상기 포인터(6a)의 위치를 좌측으로 이동시키고, 상기 사용자 입력의 위치가 제2 압력 센서에 대응하면 상기 포인터(6a)의 위치를 우측으로 이동시키고, 상기 사용자 입력의 위치가 제3 압력 센서에 대응하면 상기 포인터(6a)의 위치를 상측으로 이동시키고, 상기 사용자 입력의 위치가 제4 압력 센서에 대응하면 상기 포인터(6a)의 위치를 하측으로 이동시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 사용자 입력의 위치가 제5 압력 센서에 대응하면 전자 장치(100)는 상기 포인터(6a)에 대응하는 어플리케이션을 실행시킬 수 있다.
상기와 같은 과정을 통해, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 압력 센서를 통해 사용자 입력의 위치를 획득할 수 있고, 상기 사용자 입력에 기초하여 다양한 기능을 수행할 수 있다.
도 11는 다른 실시 예에 따른, 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 경우에 변화되는 디스플레이 화면을 나타낸다.
도 11를 참조하면, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되지 않는 경우와 구별되는 UX를 디스플레이에 출력할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되지 않으면 디스플레이 화면(10b_1)이 출력될 수 있고, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되면 디스플레이 화면(10b_2)이 출력될 수 있다. 도 11의 설명에 있어서 도 10의 설명과 중복되는 내용은 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 제1 영역(11b)에는 어플리케이션의 실행 화면이 출력될 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(100)가 수중 상태에 있는 경우 사용자의 시야는 제한적일 수 있다. 이 경우, 상기 실행 화면은 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되지 않는 경우에 비해 더 간소화된 형태일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 제2 영역(12b)에는 복수의 인터페이스(62b, 63b, 64b, 65b)가 출력될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 인터페이스(62b, 63b, 64b, 65b)는 지정된 어플리케이션의 실행을 위한 실행 아이콘일 수 있다. 예를 들면, 제2 인터페이스(62b)는 전화 어플리케이션을 실행시키기 위한 실행 아이콘일 수 있고, 제3 인터페이스(63b)는 주소록 어플리케이션을 실행시키기 위한 실행 아이콘일 수 있다. 또 다른 예를 들면, 제4 인터페이스(64b)는 이미지 파일을 확인하기 위한 어플리케이션의 실행 아이콘일 수 있고, 제5 인터페이스(65b)는 카메라 어플리케이션을 실행시키기 위한 실행 아이콘일 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 복수의 인터페이스(62b, 63b, 64b, 65b)는 도 11에 도시된 바에 한정되지 않는다. 예를 들면, 사용자는 사전에 상기 복수의 인터페이스(62b, 63b, 64b, 65b)를 구성하는 실행 아이콘들을 임의로 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 전자 장치(100)는 사용자 입력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(100)가 상기 사용자 입력을 수신하면, 전자 장치(100)는 압력 센서를 통해 사용자 입력이 이루어진 위치를 획득할 수 있다. 전자 장치(100)는 상기 위치에 해당하는 인터페이스에 사용자 입력이 이루어진 것으로 판단하고 상기 인터페이스에 대응하는 어플리케이션을 실행할 수 있다.
상기와 같은 과정을 통해, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)가 수중 상태로 감지되는 동안 압력 센서를 통해 사용자 입력의 위치를 획득할 수 있고, 상기 사용자 입력에 기초하여 다양한 기능을 수행할 수 있다.
도 12은, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경(700) 내의 전자 장치(701)의 블럭도이다.
도 12을 참조하면, 네트워크 환경(700)에서 전자 장치(701)(예: 도 1의 전자 장치(100))는 제1 네트워크(798)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(702)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(799)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(704) 또는 서버(708)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(701)는 서버(708)를 통하여 전자 장치(704)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(701)는 프로세서(720)(예: 도 2의 프로세서(140)), 메모리(730), 입력 장치(750), 음향 출력 장치(755), 표시 장치(760)(예: 도 2의 디스플레이(120)), 오디오 모듈(770), 센서 모듈(776)(예: 도 2의 센서(110)), 인터페이스(777), 햅틱 모듈(779), 카메라 모듈(780), 전력 관리 모듈(788), 배터리(789), 통신 모듈(790), 가입자 식별 모듈(796), 또는 안테나 모듈(797)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(701)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(760) 또는 카메라 모듈(780))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(776)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(760)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
프로세서(720)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(740))를 실행하여 프로세서(720)에 연결된 전자 장치(701)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(720)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(776) 또는 통신 모듈(790))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(732)에 로드하고, 휘발성 메모리(732)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(734)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(720)는 메인 프로세서(721)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(723)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(723)은 메인 프로세서(721)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(723)는 메인 프로세서(721)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(723)는, 예를 들면, 메인 프로세서(721)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(721)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(721)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(721)와 함께, 전자 장치(701)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(760), 센서 모듈(776), 또는 통신 모듈(790))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(723)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(780) 또는 통신 모듈(790))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(730)는, 전자 장치(701)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(720) 또는 센서모듈(776))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(740)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(730)는, 휘발성 메모리(732) 또는 비휘발성 메모리(734)를 포함할 수 있다.
프로그램(740)은 메모리(730)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(742), 미들 웨어(744) 또는 어플리케이션(746)을 포함할 수 있다.
입력 장치(750)는, 전자 장치(701)의 구성요소(예: 프로세서(720))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(701)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(750)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(755)는 음향 신호를 전자 장치(701)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(755)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(760)는 전자 장치(701)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(760)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(760)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry)(예: 도 2의 터치 패널(121)), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 도 2의 압력 센서(130))를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(770)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(770)은, 입력 장치(750)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(755), 또는 전자 장치(701)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(702)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(776)은 전자 장치(701)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(776)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(777)는 전자 장치(701)이 외부 전자 장치(예: 전자 장치(702))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(777)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(778)는, 그를 통해서 전자 장치(701)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(702))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(778)은, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(779)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(779)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(780)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(780)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(788)은 전자 장치(701)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(388)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(789)는 전자 장치(701)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(789)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(790)은 전자 장치(701)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(702), 전자 장치(704), 또는 서버(708))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(790)은 프로세서(720)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(790)은 무선 통신 모듈(792)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(794)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(798)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(799)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(792)은 가입자 식별 모듈(796)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(798) 또는 제2 네트워크(799)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(701)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(797)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(797)은 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있고, 이로부터, 제1 네트워크 (798) 또는 제2 네트워크 (799)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(790)에 의하여 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(790)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(799)에 연결된 서버(708)를 통해서 전자 장치(701)와 외부의 전자 장치(704)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(702, 704) 각각은 전자 장치(701)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(701)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(702, 704, 또는 708) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(701)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(701)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(701)로 전달할 수 있다. 전자 장치(701)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 13은 일 실시 예에 따른, 전자 장치가 수중 상태에서 압력 센서를 이용하여 사용자 입력을 획득하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 13을 참조하면, 전자 장치(예: 도 2의 프로세서(100))가 수중 상태에서 압력 센서를 이용하여 사용자 입력을 획득하는 방법은 동작 801 내지 동작 807을 포함할 수 있다. 상기 동작 801 내지 동작 807은 전자 장치 또는 프로세서(예: 도 2의 프로세서(140))에 의한 동작으로 이해될 수 있다.
동작 801에서, 전자 장치는 수중 상태인지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 적어도 하나의 센서 예컨대, 터치 센서를 이용하여 전자 장치가 수중 상태인지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치가 수중 상태인 것으로 판단되면 전자 장치는 동작 803을 수행할 수 있고, 수중 상태가 아닌 것으로 판단되면 동작 801을 반복할 수 있다.
동작 803에서, 전자 장치는 수중 상태에서 압력 센서를 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 사용자 입력은 지정된 세기보다 큰 압력을 포함할 수 있다.
동작 805에서, 전자 장치는 상기 사용자 입력의 압력 및 위치를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 사용자 입력의 압력 및 위치는 적어도 하나의 압력 센서에 의해 획득될 수 있다.
동작 807에서, 전자 장치는 상기 획득된 압력 및 상기 획득된 위치에 기초하여 사용자 입력을 처리할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는 상기 사용자 입력에 기초하여 디스플레이에 표시되는 커서를 이동시킬 수 있다. 다른 예를 들면, 전자 장치는 상기 사용자 입력에 기초하여 지정된 어플리케이션을 실행시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 상기 획득된 압력 및 상기 획득된 위치가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 판단할 수도 있다. 예를 들면, 전자 장치는 상기 획득된 압력이 지정된 세기보다 큰지 여부를 판단할 수 있고, 상기 획득된 위치가 지정된 위치에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치는 상기 획득된 압력 및 상기 획득된 위치가 지정된 조건을 만족하면 지정된 동작을 수행하도록 설정될 수도 있다.
도 14는 일 실시 예에 따른, 전자 장치가 수중 상태인지 여부에 따라 상이한 인터페이스를 표시하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 14를 참조하면, 전자 장치(예: 도 2의 프로세서(100))가 수중 상태인지 여부에 따라 상이한 인터페이스를 표시하는 방법은 동작 901 내지 동작 905를 포함할 수 있다. 상기 동작 901 내지 동작 905는 전자 장치 또는 프로세서(예: 도 2의 프로세서(140))에 의한 동작으로 이해될 수 있다.
동작 901에서, 전자 장치는 제1 압력 영역 및 제2 압력 영역을 이용하여 제1 인터페이스를 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 901은 전자 장치가 수중 상태로 감지되지 않는 경우일 수 있다.
동작 903에서, 전자 장치는 지정된 조건을 만족하는지 여부를 판단할 수 있다. 상기 지정된 조건은 예컨대, 전자 장치가 수중 상태인지 여부와 관련된 조건일 수 있다. 예를 들면, 전자 장치의 외부 압력이 지정된 수준 이상이면 전자 장치는 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들면, 정전 용량의 변화를 감지하는 터치 센서가 디스플레이 영역 중 광역에서 상기 정전 용량의 변화가 최대, (예를 들어, 지정된 변화량을 초과)인 것으로 감지하면 전자 장치는 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다.
전자 장치가 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 판단하면 동작 905를 수행할 수 있고, 만족하지 않는 것으로 판단하면 동작 901을 다시 수행할 수 있다.
동작 905에서, 전자 장치는 제1 압력 영역에 제2 인터페이스를 표시하고 제2 압력 영역에 제3 인터페이스를 표시할 수 있다. 다시 말해, 전자 장치가 수중 상태인 것으로 판단되므로 전자 장치는 제1 인터페이스와 구별되는 인터페이스를 디스플레이에 표시할 수 있다. 전자 장치가 수중 상태이면 전자 장치는 압력 센서를 이용하여 사용자 입력을 처리할 수 있다. 예를 들면, 제1 압력 센서가 배치되는 제1 압력 영역에 제1 어플리케이션의 실행을 위한 제2 인터페이스를 표시하고 제2 압력 센서가 배치되는 제2 압력 영역에 제2 어플리케이션의 실행을 위한 제3 인터페이스를 표시할 수 있다. 사용자가 상기 제2 인터페이스에 대해 사용자 입력을 제공하면 전자 장치는 상기 제1 어플리케이션을 실행시키고, 사용자가 상기 제3 인터페이스에 대해 사용자 입력을 제공하면 전자 장치는 상기 제2 어플리케이션을 실행시킬 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 수중 상태에서도 사용자의 입력이 이루어진 위치를 감지할 수 있고, 상기 입력에 응답하여 지정된 동작을 수행할 수 있다. 사용자는 수중 상태에서도 상기 전자 장치를 통해 다양한 기능을 사용할 수 있으므로 전자 장치의 사용성은 확장될 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))는 적어도 하나의 센서(예: 도 2의 센서(110)), 터치 패널(예: 도 2의 터치 패널(121))을 포함하는 디스플레이(예: 도 2의 디스플레이(120)), 상기 디스플레이의 적어도 일부 영역에 가해지는 압력을 감지할 수 있도록 상기 터치 패널의 상위 또는 하위 레이어에 배치되는 적어도 하나의 압력 센서(예: 도 2의 압력 센서(130)), 및 적어도 하나의 프로세서(도 2의 프로세서(140))를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 센서 또는 상기 디스플레이를 이용하여 상기 전자 장치가 수중 상태인지 여부를 감지하고, 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 상기 디스플레이의 상기 적어도 일부 영역에 대한 사용자 입력을 수신하고, 상기 적어도 하나의 압력 센서를 이용하여 상기 사용자 입력의 압력 및 위치를 획득하고, 상기 획득된 압력 및 상기 획득된 위치에 기초하여 상기 사용자 입력을 처리하도록 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 상기 터치 패널이 상기 사용자 입력의 위치를 획득하는 것을 금하도록(refrain from acquiring) 상기 터치 패널을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 상기 디스플레이 중 상기 적어도 일부 영역이 아닌 영역에 대한 사용자 입력은 무시하도록 설정될 수 있다.
일 실시 에에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되지 않는 동안 상기 디스플레이에 제1 UX(user experience)를 표시하고, 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 상기 디스플레이에 상기 제1 UX와 상이한 제2 UX를 표시하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 획득된 압력의 세기가 지정된 세기보다 크면 상기 획득된 압력 및 상기 획득된 위치에 기초하여 상기 사용자 입력을 처리하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 사용자 입력은 제1 사용자 입력에 해당하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 사용자 입력의 압력이 제1 세기보다 큰 경우에 상기 제1 사용자 입력을 처리하도록 설정되고, 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되지 않는 동안 상기 디스플레이의 상기 적어도 일부 영역에 대한 제2 사용자 입력을 수신하고, 상기 제2 사용자 입력의 압력이 제2 세기보다 큰 경우에 상기 제2 사용자 입력을 처리하도록 설정되며, 상기 제1 세기는 상기 제2 세기보다 큰 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 압력 센서는 제1 압력 센서 및 제2 압력 센서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 사용자 입력의 위치가 상기 제1 압력 센서에 대응하면 제1 어플리케이션을 실행하고, 상기 사용자 입력의 위치가 상기 제2 압력 센서에 대응하면 제2 어플리케이션을 실행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 압력 센서는 제1 압력 센서, 제2 압력 센서, 제3 압력 센서, 및 제4 압력 센서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 상기 디스플레이에 포인터를 출력하고, 상기 사용자 입력의 위치가 상기 제1 압력 센서에 대응하면 상기 포인터의 위치를 좌측으로 이동시키고, 상기 사용자 입력의 위치가 상기 제2 압력 센서에 대응하면 상기 포인터의 위치를 우측으로 이동시키고, 상기 사용자 입력의 위치가 상기 제3 압력 센서에 대응하면 상기 포인터의 위치를 상측으로 이동시키고, 상기 사용자 입력의 위치가 상기 제4 압력 센서에 대응하면 상기 포인터의 위치를 하측으로 이동시키는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 압력 센서는 제1 압력 센서 및 제2 압력 센서를 포함하고, 상기 제1 압력 센서 및 상기 제2 압력 센서는 지정된 간격만큼 서로 이격되어 배치될 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 제1 압력 센서 및 상기 제2 압력 센서 사이에 배치되는 지지부(예: 도 3의 지지부(340))를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 압력 센서는 제1 전극 층(예: 도 3의 제1 전극 층(310a)), 상기 제1 전극 층과 평행한 제2 전극 층(예: 도 3의 제2 전극 층(320a)), 및 상기 제1 전극 층과 상기 제2 전극 층 사이에 배치되는 탄성체 층(예: 도 3의 탄성체 층(330a))을 포함하고, 상기 적어도 하나의 압력 센서 중 제1 압력 센서의 탄성체 층 및 상기 적어도 하나의 압력 센서 중 제2 압력 센서의 탄성체 층은 지정된 간격만큼 서로 이격되는 것을 특징으로 할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 제1 압력 센서의 탄성체 층 및 상기 제2 압력 센서의 탄성체 층 사이에 배치되는 지지부를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 센서는 액체 감지 센서 또는 수압 감지 센서를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다른 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))는 적어도 하나의 센서(예: 도 2의 센서(110)), 디스플레이(예: 도 2의 디스플레이(120))의 제1 압력 영역(예: 도 10의 제1 압력 영역(130a_1))에 대응하도록 배치된 제1 압력 센서(예: 도 2의 압력 센서(130)) 및 상기 디스플레이의 제2 압력 영역(예: 도 10의 제2 압력 영역(130a_2))에 대응하도록 배치된 적어도 하나의 제2 압력 센서(예: 도 2의 압력 센서(130)), 및 프로세서(도 2의 프로세서(140))를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제1 압력 영역 및 상기 제2 압력 영역을 이용하여 제1 인터페이스를 표시하고, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 전자 장치가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하고, 및 상기 전자 장치가 상기 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 제1 압력 영역에 제2 인터페이스를 표시하고 및 상기 제2 압력 영역에 제3 인터페이스를 표시하도록 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 센서를 통해 획득한 센서 정보에 적어도 기반하여 상기 전자 장치가 수중 상태인 것으로 확인되는 경우, 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는 상기 전자 장치가 상기 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 제1 압력 센서 또는 상기 제2 압력 센서를 통해 사용자 입력을 획득하도록 설정될 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 수중 상태에서 전자 장치를 제어하는 방법은, 상기 전자 장치가 수중 상태인지 여부를 감지하는 동작, 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 디스플레이의 적어도 일부 영역에 대한 사용자 입력을 수신하는 동작, 적어도 하나의 압력 센서를 이용하여 상기 사용자 입력의 압력 및 위치를 획득하는 동작, 및 상기 획득된 압력 및 상기 획득된 위치에 기초하여 상기 사용자 입력을 처리하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치를 제어하는 방법은 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 터치 패널이 상기 사용자 입력의 획득을 금하도록(refrain from acquiring) 상기 터치 패널을 제어하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치를 제어하는 방법은 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 상기 디스플레이 중 상기 적어도 일부 영역이 아닌 영역에 대한 사용자 입력은 무시하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치를 제어하는 방법은 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되지 않는 동안 상기 디스플레이에 제1 UX(user experience)를 표시하는 동작 및 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 상기 디스플레이에 상기 제1 UX와 상이한 제2 UX를 표시하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", “A 또는 B 중 적어도 하나,”"A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,”및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 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, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(701)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(736) 또는 외장 메모리(738))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(740))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(701))의 프로세서(예: 프로세서(720))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    적어도 하나의 센서;
    터치 패널을 포함하는 디스플레이;
    상기 디스플레이의 적어도 일부 영역에 가해지는 압력을 감지할 수 있도록 상기 터치 패널의 상위 또는 하위 레이어에 배치되는 적어도 하나의 압력 센서; 및
    적어도 하나의 프로세서;를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 적어도 하나의 센서 또는 상기 디스플레이를 이용하여 상기 전자 장치가 수중 상태인지 여부를 감지하고,
    상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 상기 디스플레이의 상기 적어도 일부 영역에 대한 사용자 입력을 수신하고,
    상기 적어도 하나의 압력 센서를 이용하여 상기 사용자 입력의 압력 및 위치를 획득하고,
    상기 획득된 압력 및 상기 획득된 위치에 기초하여 상기 사용자 입력을 처리하도록 설정되는, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 상기 터치 패널이 상기 사용자 입력의 위치를 획득하는 것을 금하도록(refrain from acquiring) 상기 터치 패널을 제어하는, 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 상기 디스플레이 중 상기 적어도 일부 영역이 아닌 영역에 대한 사용자 입력은 무시하도록 설정되는, 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되지 않는 동안 상기 디스플레이에 제1 UX(user experience)를 표시하고,
    상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 상기 디스플레이에 상기 제1 UX와 상이한 제2 UX를 표시하도록 설정되는, 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 획득된 압력의 세기가 지정된 세기보다 크면 상기 획득된 압력 및 상기 획득된 위치에 기초하여 상기 사용자 입력을 처리하도록 설정되는, 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 사용자 입력은 제1 사용자 입력에 해당하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 사용자 입력의 압력이 제1 세기보다 큰 경우에 상기 제1 사용자 입력을 처리하도록 설정되고,
    상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되지 않는 동안 상기 디스플레이의 상기 적어도 일부 영역에 대한 제2 사용자 입력을 수신하고
    상기 제2 사용자 입력의 압력이 제2 세기보다 큰 경우에 상기 제2 사용자 입력을 처리하도록 설정되며,
    상기 제1 세기는 상기 제2 세기보다 큰, 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 압력 센서는 제1 압력 센서 및 제2 압력 센서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 사용자 입력의 위치가 상기 제1 압력 센서에 대응하면 제1 어플리케이션을 실행하고, 상기 사용자 입력의 위치가 상기 제2 압력 센서에 대응하면 제2 어플리케이션을 실행하는, 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 압력 센서는 제1 압력 센서, 제2 압력 센서, 제3 압력 센서, 및 제4 압력 센서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 상기 디스플레이에 포인터를 출력하고,
    상기 사용자 입력의 위치가 상기 제1 압력 센서에 대응하면 상기 포인터의 위치를 좌측으로 이동시키고,
    상기 사용자 입력의 위치가 상기 제2 압력 센서에 대응하면 상기 포인터의 위치를 우측으로 이동시키고,
    상기 사용자 입력의 위치가 상기 제3 압력 센서에 대응하면 상기 포인터의 위치를 상측으로 이동시키고,
    상기 사용자 입력의 위치가 상기 제4 압력 센서에 대응하면 상기 포인터의 위치를 하측으로 이동시키는, 전자 장치.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 압력 센서는 제1 압력 센서 및 제2 압력 센서를 포함하고,
    상기 제1 압력 센서 및 상기 제2 압력 센서는 지정된 간격만큼 서로 이격되어 배치되는, 전자 장치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 제1 압력 센서 및 상기 제2 압력 센서 사이에 배치되는 지지부를 더 포함하는, 전자 장치.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 압력 센서는 제1 전극 층, 상기 제1 전극 층과 평행한 제2 전극 층, 및 상기 제1 전극 층과 상기 제2 전극 층 사이에 배치되는 탄성체 층을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 압력 센서 중 제1 압력 센서의 탄성체 층 및 상기 적어도 하나의 압력 센서 중 제2 압력 센서의 탄성체 층은 지정된 간격만큼 서로 이격되는, 전자 장치.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 제1 압력 센서의 탄성체 층 및 상기 제2 압력 센서의 탄성체 층 사이에 배치되는 지지부를 더 포함하는, 전자 장치.
  13. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 센서는 액체 감지 센서 또는 수압 감지 센서를 포함하는, 전자 장치.
  14. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 압력 센서는 상기 디스플레이의 제1 압력 영역에 대응하도록 배치된 제1 압력 센서 및 상기 디스플레이의 제2 압력 영역에 대응하도록 배치된 적어도 하나의 제2 압력 센서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 압력 영역 및 상기 제2 압력 영역을 이용하여 제1 사용자 인터페이스를 표시하며,
    상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 경우, 상기 제1 압력 영역에 제2 사용자 인터페이스를 표시하고, 상기 제2 압력 영역에 제3 사용자 인터페이스를 표시하도록 설정된, 전자 장치.
  15. 수중 상태에서 전자 장치를 제어하는 방법에 있어서,
    상기 전자 장치가 수중 상태인지 여부를 감지하는 동작;
    상기 전자 장치가 수중 상태로 감지되는 동안 디스플레이의 적어도 일부 영역에 대한 사용자 입력을 수신하는 동작;
    적어도 하나의 압력 센서를 이용하여 상기 사용자 입력의 압력 및 위치를 획득하는 동작; 및
    상기 획득된 압력 및 상기 획득된 위치에 기초하여 상기 사용자 입력을 처리하는 동작;을 포함하는, 방법.
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