WO2019160366A1 - 복수개의 개구부들을 이용하여 소리를 획득하는 마이크로폰을 포함하는 웨어러블 장치 - Google Patents

복수개의 개구부들을 이용하여 소리를 획득하는 마이크로폰을 포함하는 웨어러블 장치 Download PDF

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WO2019160366A1
WO2019160366A1 PCT/KR2019/001843 KR2019001843W WO2019160366A1 WO 2019160366 A1 WO2019160366 A1 WO 2019160366A1 KR 2019001843 W KR2019001843 W KR 2019001843W WO 2019160366 A1 WO2019160366 A1 WO 2019160366A1
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WO
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wearable device
openings
housing
processor
display
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Application number
PCT/KR2019/001843
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문석현
유민우
김중현
프루신스키발레리
이대기
이준영
허창룡
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삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • G04G17/08Housings
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    • G04G9/007Visual time or date indication means in which functions not related to time can be displayed combined with a calculator or computing means
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    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/017Gesture based interaction, e.g. based on a set of recognized hand gestures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/08Mouthpieces; Microphones; Attachments therefor

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to a wearable device including a microphone that acquires sound using a plurality of openings.
  • the wearable device may be worn on a body part (eg, a wrist) of a user.
  • the wearable device may perform various functions such as memo writing, notification, schedule management, and biometric information collection.
  • the wearable device is controlled by a user using two hands (for example, wearing one hand and touching or rotating a bezel using the other hand), or using a hand (for example, after wearing one hand). Lifting or rotating wrists-using acceleration sensors, bone conduction microphones).
  • the control method using two hands may be inconvenient to use a wearable device when the user cannot use one hand (for example, when holding an object in his or her hand).
  • the control method using one hand has a problem that the resolution of the acceleration sensor for recognizing the motion of the user's one hand must be high, and the space for mounting the bone conduction microphone for recognizing the motion of the user's hand is increased. .
  • a wearable device may include a housing forming at least a part of an appearance of the wearable device, a plurality of openings formed in at least a portion of the housing, disposed in the housing, and the plurality of openings. It may include an elastic body including a passage connected to the space, and at least one microphone for sensing the vibration introduced from the outside through the plurality of openings and the passage.
  • a wearable device may recognize a user's hand gesture by arranging a plurality of microphone holes in a side housing that contacts a part of a body (eg, a back of a hand, a wrist).
  • the wearable device may recognize a user's thumb and index finger impact, a thumb and a middle finger impact, and the like, and may perform different functions according to the recognized motion. Can be.
  • FIG. 1 illustrates a wearable device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a front view, a side view, and a sectional view of a wearable device according to various embodiments.
  • FIG. 3 illustrates an arrangement of a printed circuit board inside a lower housing according to various embodiments.
  • FIG. 4 illustrates an inner bracket of a second housing according to various embodiments.
  • FIG. 5 illustrates a wearable device including an elastic body according to various embodiments.
  • FIG. 6 illustrates a shape of an elastic body according to various embodiments.
  • FIG. 7 illustrates an electronic device including a plurality of microphones according to various embodiments of the present disclosure.
  • 8 is an elastomer that provides a passage for a plurality of microphones in accordance with various embodiments. 8 is illustrative and is not limited thereto.
  • FIG. 9 illustrates an elastic body providing a passage for a plurality of microphones according to various embodiments.
  • 10A is a view illustrating a gesture input using a finger according to various embodiments of the present disclosure.
  • 10B is a flowchart illustrating a method of executing an application according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11A and 11B illustrate screen examples illustrating execution of an application on a home screen according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram illustrating selection of an item in an application according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a screen regarding music reproduction according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • 15 is a perspective view of a front side of a mobile electronic device according to one embodiment.
  • FIG. 16 is a perspective view of a rear surface of the electronic device of FIG. 15.
  • FIG. 17 is an exploded perspective view of the electronic device of FIG. 15.
  • expressions such as “have”, “may have”, “include”, or “may contain” include the presence of a corresponding feature (e.g., numerical, functional, operational, or component such as a component). Does not exclude the presence of additional features.
  • expressions such as “A or B”, “at least one of A or / and B”, or “one or more of A or / and B” may include all possible combinations of items listed together.
  • “A or B”, “at least one of A and B”, or “at least one of A or B” includes (1) at least one A, (2) at least one B, Or (3) both of cases including at least one A and at least one B.
  • first,” “second,” “first,” or “second,” as used herein may modify various components, regardless of order and / or importance, and may modify one component to another. It is used to distinguish a component and does not limit the components.
  • the first user device and the second user device may represent different user devices regardless of the order or importance.
  • the first component may be called a second component, and similarly, the second component may be renamed to the first component.
  • One component (such as a first component) is "(functionally or communicatively) coupled with / to" to another component (such as a second component) or " When referred to as “connected to”, it should be understood that any component may be directly connected to the other component or may be connected through another component (eg, a third component).
  • a component e.g., a first component
  • another component e.g., a second component
  • the expression “configured to” used in this document is, for example, “suitable for”, “having the capacity to” depending on the situation. It may be used interchangeably with “designed to”, “adapted to”, “made to”, or “capable of”.
  • the term “configured to” may not necessarily mean only “specifically designed to” in hardware. Instead, in some situations, the expression “device configured to” may mean that the device “can” along with other devices or components.
  • the phrase “processor configured (or configured to) perform A, B, and C” may be implemented by executing a dedicated processor (eg, an embedded processor) to perform its operation, or one or more software programs stored in a memory device. It may mean a general-purpose processor (eg, a CPU or an application processor) capable of performing corresponding operations.
  • Wearable devices may be accessory (eg, watches, rings, bracelets, anklets, necklaces, glasses, contact lenses, or head-mounted-devices (HMDs)), textiles, or It may include at least one of an integrated clothing (eg, electronic clothing), a body attachment type (eg, a skin pad or a tattoo), or a living implantable circuit (eg, an implantable circuit).
  • an integrated clothing eg, electronic clothing
  • a body attachment type eg, a skin pad or a tattoo
  • a living implantable circuit eg, an implantable circuit
  • the term user may refer to a person who uses the wearable device or a device (eg, an artificial intelligence electronic device) that uses the wearable device.
  • 1 illustrates a wearable device according to various embodiments of the present disclosure. 1 exemplarily illustrates a case where the wearable device 101 is a smart watch, but is not limited thereto.
  • the wearable device 101 may include a display 110, a housing 120, and a strap 130.
  • the display (or display module) 110 may output content such as text or an image.
  • the display 110 may include a display panel or a touch panel therein.
  • the display 110 may display a user interface of the application.
  • the display 110 may receive a user's touch input and transmit it to the processor 160 therein.
  • the housing (or body) 120 may fix the display 110 and may protect various configurations of the inside.
  • the housing 120 may include a button, a sensor window, or a speaker on the outside.
  • the housing 120 may include a structure for connecting with the strap 130.
  • the housing 120 may include various components such as a processor 160, a memory, a printed circuit board (or a main board), a microphone 150, or a battery required for driving the wearable device 101.
  • the housing 120 may include a first housing 121 and a second housing 122.
  • the first housing (or the front housing and the upper housing) 121 may cover the surface (hereinafter, the front surface) and a portion of the side surface from which the display 110 is output.
  • the first housing 121 may be combined with the second housing 122 to accommodate the display 110, a physical button, a speaker, and the like.
  • the first housing 121 may include a connection structure for connecting with the strap 130.
  • the first housing 121 may include a wheel 115 that is rotatable around the display 110.
  • the wheel 115 may rotate clockwise or counterclockwise. According to the rotation direction / rotation angle of the wheel 115, the user interface displayed on the display 110 may be changed or moved.
  • the second housing (or the rear housing and the lower housing) 122 may cover an opposite side (hereinafter, the rear side) and a portion of the side of the display 110 in the direction in which the display 110 is output.
  • the second housing 122 may include a plurality of openings 140 for transmitting an external sound or vibration to the microphone 150 inside the wearable device 101.
  • the plurality of openings 140 may be disposed at a position where at least a part of the openings 140 may be covered by the back of the hand according to the movement of the user's hand or wrist.
  • the plurality of openings 140 may be two or four.
  • the plurality of openings 140 may be arranged in a triangular shape or a square shape.
  • FIG. 1 a case in which the plurality of openings 140 is disposed in the second housing (or the rear housing and the lower housing) 122 is illustrated as an example, but is not limited thereto.
  • the plurality of openings 140 may be disposed in the first housing (or the front housing and the upper housing) 121.
  • the plurality of openings 140 may all have the same diameter. Through this, it is possible to give a design sense to the user from the outside.
  • the plurality of openings 140 may have different diameters.
  • the plurality of openings 140 may gradually increase in diameter or decrease in diameter according to the arrangement order.
  • the openings disposed at the center of the plurality of openings 140 may be relatively large in diameter, and the openings disposed at the left and right may be relatively small in diameter and have the same size.
  • the plurality of openings 140 may be formed in a portion in which the housing 120 is convex in the outward direction.
  • the plurality of openings 140 may be different from each other (obstructed) by the back of the hand according to the movement of the user's hand or wrist.
  • the plurality of openings 140 may be disposed near or blocked by a part of the user's body in the process of using the wearable device 101 by the user. For example, when the user wears the wearable device 101 on a wrist, one of the plurality of openings 140 may be blocked by a portion of the back of the hand of the user. In this state, when the user generates a tapping motion using a finger (for example, tapping the thumb and forefinger, or a tapping motion between the thumb and middle finger), the vibration corresponding to each tapping motion (for example, tapping sound) is applied. Vibration of the air or vibration of a part of the back of the hand due to tapping) may be transmitted to the microphone 150 therein through the plurality of openings 140. Additional information regarding the plurality of openings 140 may be provided through FIGS. 2 to 5.
  • the microphone 150 may collect sounds or vibrations generated from the outside and convert them into electrical signals. For example, the microphone 150 may convert sound into vibration and convert vibration into an electrical signal. For another example, the microphone 150 may convert shaking caused by vibration transmitted from the outside into an electrical signal.
  • the microphone 150 may provide the received signal to the processor 160.
  • the microphone 150 may be turned on / off under the control of the processor 160.
  • the processor 160 may perform various data processing and operations for driving the wearable device 101.
  • the processor 160 may execute an application and display an associated execution screen on the display 110.
  • the processor 160 may drive an application and control a user interface output through the display 110 in response to information collected through a sensor or a user input.
  • the processor 160 may drive an application based on a signal transmitted from the microphone 150.
  • the processor 160 may be generated by a graphic object (eg, a circular image) when the user's first gesture input (eg, a tapping of the thumb and the index finger once) from the microphone 150 occurs.
  • the selected app icon may be moved in the first direction.
  • the processor 160 may be activated by a graphical object (eg, a circular image) when a user's second gesture input (eg, a double tapping of the thumb and index finger) occurs from the microphone 150.
  • An application corresponding to the selected app icon may be executed.
  • the processor 160 may generate a graphic object (eg, a circular image) when the user's third gesture input (eg, an input for tapping the thumb and the middle finger once) from the microphone 150 occurs.
  • the selected app icon may be moved in the second direction.
  • the processor 160 may terminate the running application.
  • FIGS. 10 to 13 Additional information about how the processor 160 drives the application based on the signal transmitted from the microphone 150 may be provided through FIGS. 10 to 13.
  • the strap (or fixing part or fastening part) 130 may fix the electronic device 1010 to a part of the user's body.
  • the strap 130 may include a first portion and a second portion having fastening structures corresponding to each other. According to various embodiments, the strap 130 may be connected to the first housing 121.
  • FIG. 2 is a front view, a side view, and a sectional view of a wearable device according to various embodiments.
  • the wearable device 101 may include a display 110.
  • the user may generate a touch input to the display 110 to control the wearable device 101.
  • the display 110 of the wearable device 101 may be relatively small in size compared to a mobile device such as a smart phone or a tablet PC.
  • the wearable device 101 may include a wheel 115 surrounding the display 110.
  • the wheel 115 can rotate.
  • the wheel 115 may rotate clockwise or counterclockwise. According to the rotation direction / rotation angle of the wheel 115, the user interface displayed on the display 110 may be changed.
  • the wearable device 101 may include a first housing (or front housing and upper housing) 121 and a second housing (or rear housing and lower housing) 122.
  • the first housing 121 may include a display structure 110, a physical button, and a connection structure for connecting to the strap 130.
  • the second housing 122 may include a plurality of openings 140 in the first side 122a.
  • the plurality of openings 140 may transmit sound or vibration generated from the outside to the microphone 150 inside the wearable device 101.
  • the first side 122a may have an inclined surface. Through the inclined surface, a portion in which the plurality of openings 140 are disposed may protrude outward from another portion (a portion adjacent to the rear portion) in which the plurality of openings 140 are not disposed.
  • the first side portion 122a may have a step. Through the step, the portion in which the plurality of openings 140 are disposed may protrude outward from another portion (a portion adjacent to the rear portion) in which the plurality of openings 140 are not disposed.
  • the first side portion 122a on which the plurality of openings 140 are disposed may have a curved surface that is convex in an outward direction.
  • the shape around the microphone hole of the general wearable device may be concave inward so as not to be blocked by a part of the user's body.
  • the wearable device 101 according to the present invention is a convex curved surface outward in order to easily recognize a gesture input (for example, an operation of making a plurality of fingers adjacent (for example, tapping or bumping)) using a user's finger. It may be in the form.
  • the wearable device 101 arranges the plurality of openings 140 into which the sound or vibration can be introduced into the curved first side portion 122a, so that the entire openings 140 are completely closed by a part of the user's body. It can lower your chances of being blocked.
  • the plurality of openings 140 may be part of the user's hand or wrist.
  • the degree of obstruction may be different.
  • the first side portion 122a on which the plurality of openings 140 are disposed may protrude outward than the second side portion 122b on which the plurality of openings 140 are not disposed.
  • the internal microphone easily vibrates according to a gesture input generated from a user's hand (for example, an operation of bringing a plurality of fingers adjacent (for example, tapping or bumping)). May be delivered to 150.
  • the first side portion 122a in which the plurality of openings 140 are disposed may have the same shape as the second side portion 122b in which the plurality of openings 140 are not disposed.
  • the first side portion 122a and the second side portion 122b may have a curved shape that is convex in an outward direction.
  • the plurality of openings 140 may be formed to penetrate the inside and the outside of the second housing 122.
  • the plurality of openings 140 may transmit the sound or vibration generated from the outside to the microphone 150 inside the wearable device 101.
  • the sound or vibration introduced through the plurality of openings 140 may pass through a passage (or hole) formed in an internal bracket (not shown), an elastic body (not shown), a printed circuit board (not shown), etc. inside the wearable device 101. It may be delivered to the microphone 150 through. Additional information regarding the passage formed in the inner bracket (not shown), the elastic body (not shown), the printed circuit board (not shown), etc. may be provided through FIGS. 3 to 9.
  • FIG. 3 illustrates an arrangement of a printed circuit board inside a lower housing according to various embodiments.
  • the second housing (or lower housing, rear housing) 122 may include a plurality of openings 140 in the first side 122a.
  • the plurality of openings 140 may transmit sound or vibration generated from the outside to the microphone 150 inside the wearable device 101.
  • the second housing 122 may arrange the printed circuit board 310 therein.
  • the printed circuit board 310 may be disposed such that the surface on which the chip is fixed faces the second housing 122 (toward the rear surface of the wearable device 101).
  • the printed circuit board 310 may include various chips (communication circuits, processors, memories, etc.).
  • the printed circuit board 310 may include a microphone 150 at a point adjacent to the first side 122a.
  • the printed circuit board 310 may electrically connect the microphone 150 to the processor 160 through wiring.
  • the printed circuit board 310 may include a substrate hole (or passage) 311 passing through the printed circuit board 310 at a point where the microphone 150 is fixed.
  • the substrate hole 311 may transmit the sound or vibration introduced through the plurality of openings 140 to the microphone 150.
  • a separate inner bracket (not shown) (see FIGS. 4 and 5) and an elastic body (not shown) (see FIGS. 5 and 6) may be disposed between the plurality of openings 140 and the substrate hole 311. .
  • the inner bracket (not shown) and the elastic body (not shown) may spatially connect the plurality of openings 140 and the substrate hole 311.
  • FIG. 4 illustrates an inner bracket of a second housing according to various embodiments.
  • an inner bracket 410 may be included in an inner surface of the second housing 122.
  • the inner bracket 410 may be fixed to the inner surface of the second housing 122 through a separate adhesive member (eg, double-sided tape or adhesive).
  • the inner bracket 410 may include a plurality of holes 415 corresponding to the plurality of openings 140.
  • the inner bracket 410 may be spatially connected to the plurality of openings 140 formed in the second housing 122 to form a passage through which sound or vibration moves.
  • the number of holes 415 may be equal to the number of openings 140.
  • the first opening 141 may be disposed to coincide with the first hole 416.
  • the second opening 142 may be disposed to coincide with the second hole 417.
  • the third opening 143 may be disposed to coincide with the third hole 418.
  • the plurality of openings 140 formed in the second housing 122 may have the same size (same diameter).
  • the plurality of holes 415 of the inner bracket 410 corresponding to the plurality of openings 140 may have different diameters.
  • the first hole 416, the second hole 417, and the third hole 418 may gradually increase in diameter as shown in FIG. 4.
  • the first hole 416, the second hole 417, and the third hole 418 may gradually decrease in diameter, unlike in FIG. 4.
  • the vibration signal passing through the holes may have different vibration characteristics.
  • the inner bracket 410 may be implemented with a SUS material.
  • the smallest hole (eg, the first hole 416) of the plurality of holes 415 may have a size of about 0.3 pi by an etching method. Can be formed.
  • the largest hole (eg, the third hole 418) among the plurality of holes 415 may be formed to have a size of about 1.0 pi or less.
  • the inner bracket 410 may be coated in a color similar to that of the lower housing 122 so that the inner bracket 410 is not visually recognized through the plurality of openings 140.
  • FIG. 5 illustrates a wearable device including an elastic body according to various embodiments.
  • a printed circuit board 310 may be disposed in the lower housing 122.
  • the printed circuit board 310 may include a microphone 150 on the first surface.
  • the printed circuit board 310 may be disposed such that the first surface on which the microphone 150 is fixed faces the lower housing 122.
  • the printed circuit board 310 includes a substrate hole 311 penetrating through a first surface (front surface of the printed circuit board 310 and a surface to which chips are fixed) and a second surface (back surface of the printed circuit board 310). can do.
  • the substrate hole 311 may be spatially connected to a passage formed in the elastic body 510.
  • the elastic body 510 may be disposed to contact the second surface of the printed circuit board 310 (rear surface of the printed circuit board 310).
  • the elastic body 510 may include a first space that spatially connects the plurality of openings 140 (or the plurality of holes 415 formed in the inner bracket 410) and the substrate hole 311 of the printed circuit board 310. It may include a passage 511 and a second passage 512.
  • the first passage 511 may be formed in a first direction (direction parallel to the display surface), and the second passage 512 may be formed in a second direction perpendicular to the first direction.
  • the inner bracket 410 may be disposed between the elastic body 510 and the plurality of openings 140.
  • the inner bracket 410 may include a plurality of holes 415 corresponding to the plurality of openings 140.
  • the inner bracket 410 may be fixed to the inner surface of the second housing 122 through an adhesive member (eg, double-sided tape, adhesive) 420.
  • a waterproof film (eg, a Gore-Tex film) may be disposed between the inner bracket 410 and the inner surface of the second housing 122.
  • the waterproof film (eg, the Gore-Tex film) may prevent moisture from flowing into the second housing 122 through the plurality of openings 140.
  • Sound or vibration signals generated from the outside may pass through the plurality of openings 140.
  • the sound or vibration signal may be primarily filtered through the plurality of holes 415 formed in the inner bracket 410.
  • the sound or vibration signal introduced through the smallest sized hole among the plurality of holes 415 may be greatly weakened.
  • the signal or intensity of the sound or vibration signal introduced through the hole of the largest size among the plurality of holes 415 may be maintained.
  • the sound or vibration signal passing through the plurality of holes 415 may be transmitted to the microphone 150 through the first passage 511, the second passage 512, and the substrate hole 311 of the elastic body 510.
  • the microphone 150 may be accommodated in the elastic body 510.
  • the elastic body 510 may include an additional elastic portion (not shown) covering the microphone 150.
  • An additional resilient portion (not shown) may protect the microphone 150 from external impact and may physically or electrically separate the surrounding components and the microphone 150.
  • the microphone 150 may be disposed toward a surface of the printed circuit board 310 facing the elastic body 510. A portion of the microphone 150 may be received into the elastic body 510.
  • FIG. 6 illustrates a shape of an elastic body according to various embodiments.
  • the elastic body 610 may be formed as one piece.
  • the elastic body 610 may be formed by a single injection process.
  • the elastic body 610 may be used when the plurality of openings 140 are disposed adjacent to each other.
  • the elastic body 610 may include a first passage 611 and a second passage 612.
  • the first passage 611 may be formed in a first direction (direction parallel to the display surface), and the second passage 612 may be formed in a second direction perpendicular to the first direction.
  • the first passage 611 may be integrally transmitted without separating the sound or vibration signal introduced into the plurality of openings 140 of the lower housing 122.
  • the elastic body 620 may be formed of a first piece 621 and a second piece 622.
  • the first piece 621 and the second piece 622 may each be formed by a plurality of injection processes.
  • the elastic body 620 may be used when the plurality of openings 140 of the lower housing 122 are disposed apart from each other by a predetermined distance or more.
  • the first piece 621 may include a plurality of first passages 621a, 621b, and 621c.
  • the plurality of first passages 621a, 621b, and 621c may be formed in a first direction (direction parallel to the display surface).
  • the plurality of first passages 621a, 621b, and 621c may separate and transmit a sound or vibration signal introduced into the plurality of openings 140 for a predetermined distance.
  • the second piece 622 can include a second passage 622.
  • the second passage 622 may be formed in a second direction perpendicular to the first direction.
  • the second passage 622 may integrally transmit the sound or vibration signal passing through the plurality of first passages 621a, 621b, and 621c without being separated.
  • the elastic body 610 and the elastic body 620 may be formed of a material such as rubber or urethane.
  • FIG. 7 illustrates an electronic device including a plurality of microphones according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 701 may include a plurality of openings 740 in the second housing 722.
  • the case where the plurality of openings 740 is four is illustrated as an example, but is not limited thereto.
  • the plurality of openings 740 may transmit sound or vibration generated from the outside to the plurality of microphones 751 and 752 inside the electronic device 701.
  • the second housing 722 may arrange the printed circuit board 780 therein.
  • the printed circuit board 780 may be disposed so that the surface on which the chip is fixed faces the second housing 722 (toward the rear surface of the electronic device 701).
  • the printed circuit board 780 may include various chips (communication circuits, processors, memories, etc.).
  • the printed circuit board 310 may include a first microphone 751 and a second microphone 752 at points adjacent to the first side 122a.
  • the printed circuit board 780 may electrically connect the first microphone 751 and the second microphone 752 with the processor 760 through wiring.
  • the printed circuit board 780 may include a first substrate hole (or passage) 781 passing through the printed circuit board 780 at a point where the first microphone 751 is fixed.
  • the printed circuit board 780 may include a second substrate hole (or passage) 782 penetrating the printed circuit board 780 at a point where the second microphone 752 is fixed.
  • the first substrate hole (or passage) 781 and the second substrate hole (or passage) 782 may receive sound or vibration introduced through the plurality of openings 740 from the first microphone 751 and the second microphone ( 752).
  • Separate inner brackets (not shown) and elastic bodies (not shown) may be disposed between the plurality of openings 740 and the substrate holes 781 and 782.
  • An inner bracket (not shown) and an elastic body (not shown) may spatially connect the plurality of openings 740 and the substrate holes 781 and 782.
  • 8 illustrates an elastic body providing a passage for a plurality of microphones according to various embodiments. 8 is illustrative and is not limited thereto.
  • the elastic body 810 may be disposed to contact the second surface of the printed circuit board 780 (rear surface of the printed circuit board 780).
  • the elastic body 810 includes first passages 811a to 811d and second passages 812a and 812b that spatially connect the plurality of openings 740 and the substrate holes 781 and 782 of the printed circuit board 780 therein. ) May be included.
  • the first passages 811a to 811d may be formed in a first direction (direction parallel to the display surface), and the second passages 812a and 812b may be formed in a second direction perpendicular to the first direction.
  • a separate inner bracket may be inserted between the elastic body 810 and the second housing 722.
  • the inner bracket may include a plurality of holes corresponding to the plurality of openings 740.
  • the inner bracket may be fixed to the inner surface of the second housing 722 via an adhesive member (eg, double-sided tape, adhesive) 420.
  • the elastic body 810 may be formed of a first piece 811 and a second piece 812. Additional information regarding the first piece 811 and the second piece 812 may be provided through FIG. 9.
  • 9 is an internal structure of an elastic body that provides a passage for a plurality of microphones according to various embodiments.
  • the elastic body 810 may be formed by combining a first piece 811 and a second piece 812.
  • the first piece 811 and the second piece 812 may be formed by different injection processes, respectively.
  • the elastic body 810 may be used when the plurality of openings 740 of the lower housing 722 are disposed apart from each other by a predetermined distance or more.
  • the first piece 811 may include a plurality of first passages 811a to 811d.
  • the plurality of first passages 811a to 811d may be formed in a first direction (direction parallel to the display surface).
  • the plurality of first passages 811a to 811d may separate and transmit a sound or vibration signal introduced into the plurality of openings 740 for a predetermined distance.
  • the first piece 811 may include the same number of first passages 811a to 811d as the number of the openings 740.
  • the first piece 811 may include acoustic spaces 811b0 and 811c0 on a surface adjacent to the second piece 812. Some passages 811b and 811c of the plurality of first passages 811a to 811d may be spatially connected to acoustic spaces 811b0 and 811c0 respectively formed between the first piece 811 and the second piece 812. Can be.
  • the acoustic spaces 811b0 and 811c0 may cause a sound or vibration signal introduced through some passages 811b and 811c to be lost, thereby generating a difference from a signal passing through the other passages 811a and 811d.
  • the first piece 811 may further include additional acoustic spaces 811b2 and 811c2 on a surface adjacent to the second piece 812.
  • the acoustic spaces 811b0 and 811c0 may be spatially connected to the additional acoustic spaces 811b2 and 811c2.
  • the additional acoustic spaces 811b2 and 811c2 may increase the loss ratio of the signal flowing through the some passages 811b and 811c.
  • the case in which the sound spaces 811b0 and 811c0 and the additional sound spaces 811b2 and 811c2 of the same type are formed in some passages 811b and 811c is not limited thereto.
  • an acoustic space and an additional acoustic space may be formed in some other passages 811a and 811d.
  • the shapes of the acoustic spaces 811b0 and 811c0 and the additional acoustic spaces 811b2 and 811c2 may also be variously modified.
  • the second piece 812 may include a plurality of second passages 812a and 812b.
  • the plurality of second passages 812a and 812b may be formed in a second direction perpendicular to the first direction.
  • the plurality of second passages 812a and 812b may transmit a sound or vibration signal passing through the plurality of first passages 811a to 811d to the plurality of microphones 751 and 752, respectively.
  • the second piece 812 may include a plurality of second passages 812a and 812b equal to the number of microphones 751 and 752.
  • 10A is a view illustrating a gesture input using a finger according to various embodiments of the present disclosure.
  • the processor 160 may determine a type of tap input by analyzing a user's tap input (an input hitting two fingers) transmitted through the plurality of openings 140.
  • the processor 160 may execute a corresponding function in an application in response to the determined tap input.
  • the first graph 1001 is a tap input (hereinafter, a first type tap input) in which a user wears the wearable device 101 on a wrist, lifts his hand, and strikes his thumb and index finger once (hereinafter, referred to as a first type tap) 1011 to 1013.
  • a first type tap input in which a user wears the wearable device 101 on a wrist, lifts his hand, and strikes his thumb and index finger once (hereinafter, referred to as a first type tap) 1011 to 1013.
  • the first type of tap input may occur in a state in which at least a portion of the plurality of openings 140 is blocked by a portion of the back of a user's hand.
  • electrical signals 1011a, 1012a, and 1031a may be generated by the first type of tap inputs 1011, 1012, and 1013, which may be distinguished from a general noise signal.
  • the second graph 1002 illustrates the frequency characteristics of tap inputs 1011, 1012, and 1013 of the first type.
  • the first type of tap inputs 1011, 1012, and 1013 may have a highest value in the low frequency band 1020 that is not affected by actual environmental noise.
  • the processor 160 may determine the type of tap input generated by the user using a finger using the electrical signals 1011a, 1012a, and 1031a.
  • the tap inputs 1011, 1012, and 1013 of the first type are illustrated by way of example, but are not limited thereto.
  • the processor 160 may recognize a tap input (hereinafter, the second type of tap input) in which the user wears the wearable device 101 on the wrist, lifts his hand, and strikes the thumb and middle finger once. It may be.
  • the third graph 1003 includes a tap input (hereinafter referred to as a double tap input of the first type) 1031 where a user wears the wearable device 101 on the wrist, lifts his hand, and strikes his thumb and index finger twice.
  • the signal difference between the case of generating and the case of generating a tap input (hereinafter, a double tap input of the second type) 1032 that strikes the thumb and the middle of the thumb twice is shown.
  • the first type double tap input 1031 may correspond to the electrical signal 1031a of the first section
  • the second type double tap input 1032 may correspond to the electrical signal 1032a of the second section.
  • the double tap input 1031 of the first type may be generated at a position closer to the wearable device 101 than the double tap input 1032 of the second type, and the signal strength may be greater than or equal to a specified value.
  • the double tap input 1032 of the second type may be generated at a position farther from the wearable device 101 than the double tap input 1031 of the first type, and the signal strength may be equal to or less than a specified value.
  • the processor 160 may store strength and frequency characteristics corresponding to each input characteristic in advance, and determine the type of tap input when the user strikes a finger.
  • the processor 160 may execute a corresponding function in an application in response to the determined tap input (see FIGS. 11 to 13).
  • 10B is a flowchart illustrating a method of executing an application according to various embodiments of the present disclosure.
  • the processor 160 of the wearable device 101 may activate the microphone 150.
  • the processor 160 may detect a waveform of vibration introduced from the outside through the microphone 150.
  • the processor 160 may determine whether the waveform of the introduced vibration corresponds to the first waveform stored in the memory of the wearable device 101.
  • the processor 160 may perform a preset first function.
  • the processor 160 may execute an application corresponding to the selected icon.
  • the processor 160 may execute an application corresponding to the selected icon.
  • another icon placed next to the selected icon may be selected.
  • the processor 160 may move at least one graphic object displayed on the display 110 in a first direction in response to a first gesture input (eg, a tap input of a first type). For example, the processor 160 may allow the graphic object to select an application disposed in the counterclockwise direction of the application selected by the graphic object displayed on the display 110, in response to the first type tap input. .
  • a first gesture input eg, a tap input of a first type.
  • the display 110 may display the display 110.
  • An operation corresponding to the at least one graphic object displayed on the screen may be performed.
  • the processor 160 may execute an application selected by the graphic object displayed on the display 110 in response to the double tap input of the first type.
  • the processor 160 may allow the graphic object to select an application disposed in the clockwise direction of the application selected by the graphic object displayed on the display 110.
  • the processor 160 may determine whether the waveform of the vibration introduced from the outside corresponds to the second waveform stored in the memory of the wearable device 101. According to various embodiments, operation 1080 may be performed simultaneously with operation 1060.
  • operation 1090 when the waveform of the introduced vibration corresponds to the stored second waveform, the processor 160 may perform a preset second function. According to various embodiments of the present disclosure, operation 1070 or operation 1090 may not be performed according to a result of confirming operation 1080 or operation 1090.
  • the processor 160 may terminate the running application.
  • An application corresponding to the selected icon may be executed.
  • another icon disposed before the selected icon may be selected.
  • the processor 160 may move the at least one graphic object displayed on the display 110 in the second direction in response to the second gesture input.
  • the processor 160 may allow the graphic object to select an application disposed in the counterclockwise direction of the application selected by the graphic object displayed on the display 110 in response to the tap input of the second type. .
  • the processor 160 when the second gesture input occurs a plurality of times (eg, two times) within a predetermined time (eg, about 0.5 seconds), the processor 160 performs the operation corresponding to the at least one graphic object. It can be set to refrain from. For example, the processor 160 may stop executing the application selected by the graphic object displayed on the display 110 in response to the double tap input of the second type.
  • 11A and 11B illustrate screen examples illustrating execution of an application on a home screen according to various embodiments of the present disclosure.
  • a user wears the wearable device 101 on a wrist and generates a designated gesture input using a finger (for example, tap input of tapping two fingers) to control the wearable device 101 with one hand.
  • a finger for example, tap input of tapping two fingers
  • the processor 160 may display an application list 1102.
  • the second type double tap input 1121 may be generated.
  • the processor 160 may end the application list 1102 in response to the second type double tap input 1121 and display the home screen 1101.
  • the processor 160 may select a first icon 1102a (eg, selected by the current graphic object 1101a).
  • a second icon 1102b (eg, a Starbucks app icon) disposed next to the call app icon may be selected by the graphic object 1101a (1103).
  • the processor 160 may be configured to display a previously placed second icon 1102b (eg, a Starbucks app icon) selected by the current graphic object 1101a.
  • One icon 1102a eg, a call app icon
  • the graphic object 1101a may be selected by the graphic object 1101a.
  • a double tap input 1113 of the first type is generated.
  • the processor 160 may execute an application (eg, a Starbucks app) corresponding to the icon selected by the graphic object 1101a.
  • the processor 160 may end the currently running application (eg, a Starbucks app) and return to the previous screen.
  • a Starbucks app e.g.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram illustrating selection of an item in an application according to various embodiments of the present disclosure.
  • the processor The operation 160 may execute an application (eg, a setting app) corresponding to the icon selected by the graphic object 1201a (1202).
  • the processor 160 may terminate the currently running application (eg, a setting app) and return to the application list 1201 (1201).
  • the currently running application eg, a setting app
  • the processor 160 may change or execute a selected item in response to a gesture input using a user's finger.
  • the processor 160 may be connected to the selected icon.
  • the next second item eg, sound and vibration setting
  • the processor 160 causes the third item (eg, device setting) after the selected icon. May be selected (1204).
  • the processor 160 selects the first item (eg, screen style setting) before the selected icon. May be selected (1202).
  • the processor 160 corresponds to a user corresponding to the selected third item (eg, device setting).
  • the interface may be displayed (1205).
  • the processor 160 may generate a third item (eg, device setting). May indicate the selected state (1204).
  • 13 is a diagram illustrating a screen regarding music reproduction according to various embodiments of the present disclosure. 13 is illustrative and is not limited thereto.
  • a user may wear a main body of the wearable device 101 inside the wrist and generate a gesture input using a finger.
  • a plurality of openings may contact the body part under the user's palm and a sound or vibration may be transmitted through the plurality of openings.
  • the processor 160 may execute the music app. (1302).
  • the processor 160 may change or play the selected music in response to the gesture input using the user's finger in the music list.
  • the processor 160 may play the selected second music (1303).
  • the processor 160 may pause the second music being played (1304).
  • the processor 160 may play back the second music (1305).
  • the processor 160 may play the next music, the third music (1306).
  • the processor 160 may play the first music, which is the previous music, in operation 1307.
  • FIG. 14 is a block diagram of a wearable device 2001 in a network environment 2000, according to various embodiments.
  • the wearable device 2001 (eg, the wearable device 101 of FIG. 1) is connected to the electronic device 2002 through the first network 2098 (eg, near field communication). Communication with the electronic device 2004 or the server 2008 through the second network 2099 (eg, long distance wireless communication). According to an embodiment, the wearable device 2001 may communicate with the electronic device 2004 through the server 2008. According to an embodiment, the wearable device 2001 may include a processor 2020 (eg, the processor 160 of FIG. 1), a memory 2030, an input device 2050, an audio output device 2055, and a display device 2060.
  • a processor 2020 eg, the processor 160 of FIG. 1
  • a memory 2030 eg, an input device 2050, an audio output device 2055, and a display device 2060.
  • At least one of the components may be omitted or another component may be added to the wearable device 2001.
  • some components such as in the case of a sensor module 2076 (eg, fingerprint sensor, iris sensor, or illuminance sensor) embedded in the display device 2060 (eg, display), may be It can be integrated.
  • the processor 2020 may drive, for example, software (eg, a program 2040) to provide at least one other component (eg, hardware or software component) of the wearable device 2001 connected to the processor 2020. It can control and perform various data processing and operations.
  • the processor 2020 loads and processes the command or data received from another component (eg, the sensor module 2076 or the communication module 2090) into the volatile memory 2032, and processes the resulting data into the nonvolatile memory 2034.
  • the processor 2020 operates independently of the main processor 2021 (eg, central processing unit or application processor), and additionally or alternatively, uses less power than the main processor 2021, Or a coprocessor 2023 (eg, a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor) specialized for the designated function.
  • the coprocessor 2023 may be operated separately from the main processor 2021 or embedded.
  • the coprocessor 2023 may, for example, replace the main processor 2021 while the main processor 2021 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 2021 is active (eg At least one of the components of the wearable device 2001 (eg, the display device 2060, the sensor module 2076, or the communication module) together with the main processor 2021 while in the application execution state. 2090) and at least some of the functions or states associated with it.
  • the coprocessor 2023 e.g., image signal processor or communication processor
  • the coprocessor 2023 is implemented as some component of another functionally related component (e.g., camera module 2080 or communication module 2090). Can be.
  • the memory 2030 may include various data used by at least one component of the wearable device 2001 (eg, the processor 2020 or the sensor module 2076), for example, software (eg, the program 2040). ), And input data or output data for a command related thereto.
  • the memory 2030 may include a volatile memory 2032 or a nonvolatile memory 2034.
  • the program 2040 is software stored in the memory 2030, and may include, for example, an operating system 2042, middleware 2044, or an application 2046.
  • the input device 2050 is a device for receiving an instruction or data to be used for a component of the wearable device 2001 (for example, the processor 2020) from the outside of the wearable device 2001 (for example, a user).
  • the microphone may include a microphone 150 of FIG. 1, a mouse, or a keyboard.
  • the sound output device 2055 is a device for outputting an audio signal to the outside of the wearable device 2001.
  • the sound output device 2055 may include a speaker used for general purposes, such as multimedia playback or recording playback, and a receiver used only for receiving a call. It may include. According to one embodiment, the receiver may be formed integrally or separately from the speaker.
  • the display device 2060 (eg, the display 110 of FIG. 1) is a device for visually providing information to a user of the wearable device 2001.
  • the display device 2060 may include a display, a hologram device, or a projector and the device. It may include a control circuit for controlling.
  • the display device 2060 may include a pressure sensor capable of measuring the strength of the pressure on the touch circuitry or the touch.
  • the audio module 2070 may bidirectionally convert sound and electric signals. According to an embodiment, the audio module 2070 may acquire sound through the input device 2050, or an external electronic device (for example, wired or wirelessly connected to the sound output device 2055 or the wearable device 2001). Sound may be output through the electronic device 2002 (eg, a speaker or a headphone).
  • an external electronic device for example, wired or wirelessly connected to the sound output device 2055 or the wearable device 2001. Sound may be output through the electronic device 2002 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 2076 may generate an electrical signal or data value corresponding to an operating state (eg, power or temperature) inside the wearable device 2001 or an external environmental state.
  • the sensor module 2076 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, Or an illumination sensor.
  • the interface 2077 may support a specified protocol that may be connected to an external electronic device (for example, the electronic device 2002) by wire or wirelessly.
  • the interface 2077 may include a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • the connection terminal 2078 may be a connector for physically connecting the wearable device 2001 to an external electronic device (eg, the electronic device 2002), for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector. (Eg, headphone connector).
  • the haptic module 2079 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 2079 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 2080 may capture still images and videos. According to an embodiment, the camera module 2080 may include one or more lenses, an image sensor, an image signal processor, or a flash.
  • the power management module 2088 is a module for managing power supplied to the wearable device 2001.
  • the power management module 2088 may be configured as at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 2089 is a device for supplying power to at least one component of the wearable device 2001 and may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 2090 may establish a wired or wireless communication channel between the wearable device 2001 and an external electronic device (eg, the electronic device 2002, the electronic device 2004, or the server 2008), and the established communication channel. It can support to perform communication through.
  • the communication module 2090 may include one or more communication processors that support wired communication or wireless communication that operate independently of the processor 2020 (eg, an application processor).
  • the communication module 2090 is a wireless communication module 2092 (eg, a cellular communication module, a near field communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 2094 (eg A local area network (LAN) communication module, or a power line communication module, comprising a local area network such as a first network 2098 (eg, Bluetooth, WiFi direct, or infrared data association) using a corresponding communication module. Communication with an external electronic device via a communication network) or a second network 2099 (eg, a telecommunication network such as a cellular network, the Internet, or a computer network (eg, a LAN or a WAN)).
  • the various types of communication modules 2090 described above may be implemented as one chip or each separate chip.
  • the wireless communication module 2092 may distinguish and authenticate the wearable device 2001 in the communication network using the user information stored in the subscriber identification module 2096.
  • the antenna module 2097 may include one or more antennas for transmitting or receiving signals or power from the outside.
  • the communication module 2090 (for example, the wireless communication module 2092) may transmit a signal to or receive a signal from an external electronic device through an antenna suitable for a communication method.
  • peripheral devices eg, a bus, a general purpose input / output (GPIO), a serial peripheral interface (SPI), or a mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input / output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the wearable device 2001 and the external electronic device 2004 through the server 2008 connected to the second network 2099.
  • Each of the electronic devices 2002 and 2004 may be the same or different type of device as the wearable device 2001.
  • all or some of the operations executed in the wearable device 2001 may be executed in another or a plurality of external electronic devices.
  • the wearable device 2001 when the wearable device 2001 is to perform a function or service automatically or by request, the wearable device 2001 may instead or additionally execute the function or service by itself. At least some associated functions may be requested to the external electronic device.
  • the external electronic device may execute the requested function or additional function and transmit the result to the wearable device 2001.
  • the wearable device 2001 may process the received result as it is or additionally to provide the requested function or service.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 2100 (eg, the wearable electronic device 101 of FIG. 1) may include a first surface (or front surface) 2110A and a second surface (or A housing 2110 (eg, the housing 120 of FIG. 1) comprising a rear surface 2110B and a side surface 2110C enclosing the space between the first surface 2110A and the second surface 2110B; It may include a binding member (2150, 160) connected to at least a portion of the housing 2110 and configured to detachably attach the electronic device (2100) to a user's body part (for example, wrist, ankle, etc.).
  • a binding member (2150, 160) connected to at least a portion of the housing 2110 and configured to detachably attach the electronic device (2100) to a user's body part (for example, wrist, ankle, etc.).
  • the housing may refer to a structure that forms some of the first side 2110A, the second side 2110B, and the side surfaces 2110C of FIG. 15.
  • the first side 2110A may be formed by a front plate 2101 (eg, a glass plate comprising various coating layers, or a polymer plate) that is at least partially substantially transparent.
  • the second side 2110B may be formed by the substantially opaque back plate 2107.
  • the back plate 2107 is formed by, for example, coated or colored glass, ceramic, polymer, metal (eg, aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of the above materials. Can be.
  • the side 2110C is coupled to the front plate 2101 and the back plate 2107 and may be formed by a side bezel structure (or “side member”) 2106 comprising metal and / or polymer.
  • back plate 2107 and side bezel structure 2106 may be integrally formed and include the same material (eg, a metal material such as aluminum).
  • the binding members 2150 and 2160 may be formed of various materials and shapes. The woven, leather, rubber, urethane, metal, ceramic, or combinations of at least two of the above materials may be formed so that the unitary and the plurality of unit links are flowable to one another.
  • the electronic device 2100 may include a display 2120 (see FIG. 16) (eg, the display 110 of FIG. 1), an audio module 2105 and 108, a sensor module 2111, and a key input device. It may include at least one of the 2102, 103, 104 and the connector hole (2109). In some embodiments, the electronic device 2100 may omit or otherwise configure at least one of the components (eg, the key input devices 2102, 103, 104, the connector hole 2109, or the sensor module 2111). It may further include an element.
  • the display 2120 may be exposed through, for example, a substantial portion of the front plate 2101.
  • the display 2120 may have a shape corresponding to that of the front plate 2101, and may be various shapes such as a circle, an ellipse, or a polygon.
  • the display 2120 may be coupled to or adjacent to the touch sensing circuit, a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of the touch, and / or a fingerprint sensor.
  • the audio modules 2105 and 2108 may include a microphone hole 2105 and a speaker hole 2108.
  • the microphone hole 2105 may include a microphone for acquiring an external sound, and in some embodiments, a plurality of microphones may be disposed to detect a direction of the sound.
  • the speaker hole 2108 can be used as an external speaker and a receiver for a call.
  • the speaker holes 2107 and 2114 and the microphone hole 2103 may be implemented as one hole, or the speaker may be included without the speaker holes 2107 and 114 (for example, a piezo speaker).
  • the sensor module 2111 may generate an electrical signal or data value corresponding to an operating state inside the electronic device 2100 or an external environment state.
  • the sensor module 2111 may include, for example, a biometric sensor module 2111 (eg, an HRM sensor) disposed on the second surface 2110B of the housing 2110.
  • the electronic device 2100 may include a sensor module (not shown), for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor,
  • the sensor may further include at least one of a humidity sensor and an illuminance sensor.
  • the key input devices 2102, 2103, 2104 are disposed on the first face 2110A of the housing 2110 and are wheel keys 2102 rotatable in at least one direction, and / or the side 2110C of the housing 2110. ) May include side key buttons 2102 and 103.
  • the wheel key may be in a shape corresponding to that of the front plate 2102.
  • the electronic device 2100 may not include some or all of the above mentioned key input devices 2102, 2103, 2104 and the non-included key input devices 2102, 2103, 2104 may be displayed. It may be implemented in other forms, such as a soft key on (2120).
  • the connector hole 2109 may accommodate a connector (eg, a USB connector) for transmitting and receiving power and / or data with an external electronic device, and may receive a connector for transmitting and receiving an audio signal with an external electronic device.
  • a connector eg, a USB connector
  • Other connector holes (not shown).
  • the electronic device 2100 may further include a connector cover (not shown) that covers at least a portion of the connector hole 2109 and blocks inflow of foreign matter into the connector hole.
  • the binding members 2150 and 2160 may be detachably attached to at least some regions of the housing 2110 using the locking members 2151 and 2161.
  • the binding members 2150 and 2160 may include one or more of the fixing member 2152, the fixing member fastening hole 2153, the band guide member 2154, and the band fixing ring 2155.
  • the fixing member 2152 may be configured to fix the housing 2110 and the binding members 2150 and 2160 to a part of a user's body (eg, wrist, ankle, etc.).
  • the fixing member fastening hole 2153 may fix the housing 2110 and the binding members 2150 and 2160 to a part of the user's body in response to the fixing member 2152.
  • the band guide member 2154 is configured to limit the range of movement of the fixing member 2152 when the fixing member 2152 is engaged with the fixing member fastening hole 2153 so that the binding members 2150 (@ 60) are part of the user's body. It may be in close contact with the binding.
  • the band fixing ring 2155 may limit the range of movement of the binding members 2150 and 2160 while the fixing member 2152 and the fixing member fastening hole 2153 are fastened.
  • the electronic device 2300 may include a side bezel structure 2310, a wheel key 2320, a front plate 2101, a display 2120, and the like.
  • First antenna 2350, second antenna 2355, support member 2360 (e.g., bracket), battery 2370, printed circuit board 2380, sealing member 2390, back plate 2393, and The binding members 2395 and 2397 may be included.
  • At least one of the components of the electronic device 2300 may be the same as or similar to at least one of the components of the electronic device 2100 of FIG. 15 or FIG. 16.
  • the support member 2360 may be disposed inside the electronic device 2300 to be connected to the side bezel structure 2310 or may be integrally formed with the side bezel structure 2310.
  • the support member 2360 may be formed of, for example, a metal material and / or a nonmetal (eg, polymer) material.
  • the support member 2360 may have a display 2120 coupled to one surface and a printed circuit board 2380 coupled to the other surface.
  • the printed circuit board 2380 may be equipped with a processor, a memory, and / or an interface.
  • the processor may include, for example, one or more of a central processing unit, an application processor, a graphic processing unit (GPU), an application processor sensor processor, or a communication processor.
  • the memory may include, for example, volatile memory or nonvolatile memory.
  • the interface may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, and / or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • the interface may, for example, electrically or physically connect the electronic device 2300 to an external electronic device, and may include a USB connector, an SD card / MMC connector, or an audio connector.
  • the battery 2370 is a device for supplying power to at least one component of the electronic device 2300, and may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell. have. At least a portion of the battery 2370 may be disposed, for example, on substantially the same plane as the printed circuit board 2380.
  • the battery 2370 may be integrally disposed in the electronic device 2100, or may be detachably attached to the electronic device 2100.
  • the first antenna 2350 may be disposed between the display 2120 and the support member 2360.
  • the first antenna 2350 may include, for example, a near field communication (NFC) antenna, a wireless charging antenna, and / or a magnetic secure transmission (MST) antenna.
  • NFC near field communication
  • MST magnetic secure transmission
  • the first antenna 2350 may perform short-range communication with an external device, wirelessly transmit and receive power required for charging, and transmit a self-based signal including short-range communication signals or payment data.
  • the antenna structure may be formed by the side bezel structure 2310 and / or some or a combination of the support members 2360.
  • the second antenna 2355 may be disposed between the circuit board 2380 and the back plate 2393.
  • the second antenna 2355 may include, for example, a near field communication (NFC) antenna, a wireless charging antenna, and / or a magnetic secure transmission (MST) antenna.
  • NFC near field communication
  • MST magnetic secure transmission
  • the second antenna 2355 may perform short-range communication with an external device, wirelessly transmit / receive power required for charging, and transmit a self-based signal including a short-range communication signal or payment data.
  • the antenna structure may be formed by some or a combination of the side bezel structure 2310 and / or the back plate 2393.
  • the sealing member 2390 may be located between the side bezel structure 2310 and the back plate 2393.
  • the sealing member 2390 may be configured to block moisture and foreign matter introduced into the space surrounded by the side bezel structure 2310 and the rear plate 2393 from the outside.
  • a wearable device may include a housing forming at least a part of an appearance of the wearable device, a plurality of openings formed in at least a portion of the housing, disposed in the housing, and spatially spaced from the plurality of openings. It may include an elastic body including a passage connected to, and at least one microphone for sensing the vibrations introduced from the outside through the plurality of openings and the passage.
  • the wearable device further includes a display, wherein the housing includes a first housing covering a front surface of the display, and a second housing covering a rear surface of the display, wherein the plurality of openings It may be disposed on the side of the second housing.
  • the plurality of openings may be disposed in a direction substantially parallel to the display.
  • the housing may include a curved surface having a specified curvature, and the plurality of openings may be formed in the curved surface.
  • the plurality of openings may include a first opening, a second opening, and a third opening
  • the diameter of the second opening may be a diameter of the first opening or the third opening. It may be larger than the diameter of.
  • the wearable device may further include a bracket disposed between the elastic body and the inner surface of the housing, and the bracket may include a plurality of holes facing the plurality of openings.
  • the plurality of openings may have a specified diameter, and the plurality of holes may have different diameters.
  • the elastic body may include a first passage facing an inner direction of the wearable device from the plurality of openings, and a second passage facing the microphone from the first passage.
  • a plurality of first passages may be formed to correspond to the plurality of openings.
  • the elastic body may comprise a first piece comprising the first passageway and a second piece comprising the second passageway.
  • the partial region may have an inclined surface, and a portion of the partial region in which the plurality of openings are disposed may relatively protrude outward.
  • At least part of the microphone may be accommodated in the elastic body.
  • a wearable device may include a housing forming at least a part of an appearance of the wearable device, a plurality of openings formed in at least a portion of the housing, disposed in the housing, and spatially spaced from the plurality of openings.
  • a processor configured to control the microphone, an elastic body including a connected passage, the plurality of openings, and at least one microphone for sensing vibrations from the outside through the passage, the memory, and the microphone.
  • the first waveform is stored in association with a user's first gesture input occurring at a first distance from the wearable device, and the second waveform is at a second distance from the wearable device. It may be stored in association with a user's second gesture input.
  • the processor may activate the microphone in response to a user lifting the wearable device.
  • the wearable device may further include a display for displaying at least one graphic object
  • the processor may further display the at least one graphic object displayed on the display in response to the first gesture input.
  • Direction, and in response to the second gesture input, the at least one graphic object displayed on the display may be set to move in a second direction.
  • the processor when the first gesture input occurs a plurality of times within a specified time, the processor performs an operation corresponding to the at least one graphic object displayed on the display, and when the second gesture input is designated.
  • the processor may be set to refrain from performing the operation corresponding to the at least one graphic object.
  • a wearable device may include a housing forming at least a portion of an exterior of the wearable device, a plurality of openings formed in at least a portion of the housing, and a sound or vibration introduced from the outside through the plurality of openings.
  • At least one microphone, and a processor wherein the processor senses a vibration corresponding to the proximity between a plurality of fingers of the user, wherein the detected vibration is a movement of the first finger of the user. If it is determined as the first vibration corresponding to (determine), the first function is executed, and if the detected vibration is determined as the second vibration corresponding to the movement of the second finger of the user, the second function is performed. It can be set to.
  • the processor may be configured to determine a vibration corresponding to the adjacent motion of the first finger and the third finger as the first vibration.
  • the processor may be configured to determine a vibration corresponding to the adjacent motion of the second finger and the third finger as the second vibration.
  • Each of the components according to various embodiments may be composed of a singular or a plurality of entities, some of the aforementioned sub-components may be omitted, or other sub-components may be further included in the various embodiments. have.
  • some components eg, modules or programs
  • some components may be integrated into one entity to perform the same or similar functions performed by each corresponding component prior to integration.
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or at least some of the operations may be executed in a different order, omitted, or another operation may be added. Can be.

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Abstract

본 발명의 다양한 실시예에 따른 웨어러블 장치는 상기 웨어러블 장치의 외관의 적어도 일부를 형성하는 하우징, 상기 하우징의 적어도 일부 영역에 형성된 복수의 개구부들, 상기 하우징의 내부에 배치되고, 상기 복수의 개구부들과 공간적으로 연결되는 통로를 포함하는 탄성체, 및 상기 복수의 개구부들 및 상기 통로를 통해 외부로부터 유입되는 진동을 감지하는 적어도 하나의 마이크로폰을 포함할 수 있다.

Description

복수개의 개구부들을 이용하여 소리를 획득하는 마이크로폰을 포함하는 웨어러블 장치
본 문서의 다양한 실시예는 복수개의 개구부들을 이용하여 소리를 획득하는 마이크로폰을 포함하는 웨어러블 장치에 관한 것이다.
스마트 와치, 스마트 밴드, 스마트 안경 등 다양한 종류의 웨어러블 장치가 출시되고 있다. 상기 웨어러블 장치는 사용자의 신체 일부(예: 손목)에 착용될 수 있다. 상기 웨어러블 장치는 메모 작성, 알림, 일정 관리, 생체 정보 수집와 같은 다양한 기능을 수행할 수 있다.
종래 기술에 따른 웨어러블 장치는 사용자가 두 손을 이용하여 제어하는 방식(예: 한 손 착용 및 다른 한손을 이용한 터치 또는 베젤 회전), 또는 한 손을 이용하여 제어 하는 방식(예: 한 손 착용 후 들어올리는 동작 또는 손목을 돌리는 동작-가속도 센서, 골전도 마이크 이용)으로 동작한다. 두 손을 이용하여 제어하는 방식은 사용자가 한 손을 이용할 수 없는 경우(예: 물건을 손에 들고 있는 경우), 웨어러블 장치의 이용이 불편할 수 있다. 한 손을 이용하여 제어하는 방식은 사용자의 한 손의 동작을 인식하기 위한 가속도 센서의 분해능이 높아야 하고, 사용자의 한 손의 동작을 인식하기 위한 골전도 마이크의 실장을 위한 공간이 커지는 문제점이 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 웨어러블 장치는 상기 웨어러블 장치의 외관의 적어도 일부를 형성하는 하우징, 상기 하우징의 적어도 일부 영역에 형성된 복수의 개구부들, 상기 하우징의 내부에 배치되고, 상기 복수의 개구부들과 공간적으로 연결되는 통로를 포함하는 탄성체, 및 상기 복수의 개구부들 및 상기 통로를 통해 외부로부터 유입되는 진동을 감지하는 적어도 하나의 마이크로폰을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 웨어러블 장치는 신체 일부(예: 손등, 손목)에 맞닿는 측면 하우징에 복수의 마이크 홀을 배치하여, 사용자의 손동작을 인식할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 웨어러블 장치는 사용자의 엄지와 검지가 부딪치는 동작, 엄지와 중지가 부딪치는 동작 등을 구분하여 인식할 수 있고, 인식된 동작에 따라 각각 서로 다른 기능을 수행하도록 설정될 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른 웨어러블 장치를 도시한다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 웨어러블 장치의 정면도, 측면도 및 단면도이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 하부 하우징 내부의 인쇄 회로 기판의 배치를 나타낸다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 제2 하우징의 내부 브라켓을 도시한다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 탄성체를 포함하는 웨어러블 장치를 도시한다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 탄성체의 형태를 나타낸다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 복수의 마이크로폰들을 포함하는 전자 장치를 도시한다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 복수의 마이크로폰들에 통로를 제공하는 탄성체이다. 도 8은 예시적인 것으로 이에 한정되는 것은 아니다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 복수의 마이크로폰들에 통로를 제공하는 탄성체를 도시한다.
도 10a는 다양한 실시예에 따른 손가락을 이용한 제스쳐 입력의 특성을 나타낸다.
도 10b는 다양한 실시예에 따른 어플리케이션 실행 방법을 나타내는 순서도이다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 홈 화면에서 어플리케이션의 실행을 나타내는 화면 예시도이다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 어플리케이션 내에서 아이템의 선택을 나타내는 예시도이다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 음악 재생에 관한 화면 예시도이다.
도 14은 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 15는, 일 실시예에 따른 모바일 전자 장치의 전면의 사시도이다.
도 16은, 도 15의 전자 장치의 후면의 사시도이다.
도 17은, 도 15의 전자 장치의 전개 사시도이다.
이하, 본 문서의 다양한 실시예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 문서의 실시예의 다양한 변경(modifications), 균등물(equivalents), 및/또는 대체물(alternatives)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
본 문서에서, "가진다", "가질 수 있다", "포함한다", 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
본 문서에서, "A 또는 B", "A 또는/및 B 중 적어도 하나", 또는 "A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", 또는 "A 또는 B 중 적어도 하나"는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (3) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.
본 문서에서 사용된 "제1", "제2", "첫째", 또는 "둘째" 등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 예를 들면, 제1 사용자 기기와 제2 사용자 기기는, 순서 또는 중요도와 무관하게, 서로 다른 사용자 기기를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 본 문서에 기재된 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 바꾸어 명명될 수 있다.
어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
본 문서에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, "~에 적합한(suitable for)", "~하는 능력을 가지는(having the capacity to)", "~하도록 설계된(designed to)", "~하도록 변경된(adapted to)", "~하도록 만들어진(made to)", 또는 "~를 할 수 있는(capable of)"과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 "~하도록 구성된(또는 설정된)"은 하드웨어적으로 "특별히 설계된(specifically designed to)" 것만을 반드시 의미하지 않을 수 있다. 대신, 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성된(또는 설정된) 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(generic-purpose processor)(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어들은 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 문서에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 문서에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 문서에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 문서에서 정의된 용어일지라도 본 문서의 실시예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
본 문서의 다양한 실시예들에 따른 웨어러블 장치는 액세서리형(예: 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD)), 직물 또는 의류 일체형(예: 전자 의복), 신체 부착형(예: 스킨 패드(skin pad) 또는 문신), 또는 생체 이식형(예: implantable circuit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
이하, 첨부 도면을 참조하여, 다양한 실시예에 따른 웨어러블 장치가 설명된다. 본 문서에서, 사용자라는 용어는 웨어러블 장치를 사용하는 사람 또는 웨어러블 장치를 사용하는 장치(예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른 웨어러블 장치를 도시한다. 도 1에서는 웨어러블 장치(101)가 스마트 와치인 경우를 예시적으로 도시하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
도 1을 참조하면, 웨어러블 장치(101)는 디스플레이(110), 하우징(120), 및 스트랩(130)을 포함할 수 있다.
디스플레이(또는 디스플레이 모듈)(110)는 텍스트 또는 이미지 등의 컨텐츠를 출력할 수 있다. 디스플레이(110)는 내부에 디스플레이 패널 또는 터치 패널 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(110)는 어플리케이션의 사용자 인터페이스를 표시할 수 있다. 디스플레이(110)는 사용자의 터치 입력을 수신하여, 내부의 프로세서(160)에 전달할 수 있다.
하우징(또는 본체부)(120)은 디스플레이(110)을 고정하고, 내부의 다양한 구성을 보호할 수 있다. 하우징(120)은 외부에 버튼, 센서창, 또는 스피커 등을 포함할 수 있다. 하우징(120)은 스트랩(130)과 연결하기 위한 구조를 포함할 수 있다.
하우징(120)은 내부에 웨어러블 장치(101)의 구동에 필요한 프로세서(160), 메모리, 인쇄 회로 기판(또는 메인 보드), 마이크로폰(150), 또는 배터리 등 다양한 구성을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 하우징(120)은 제1 하우징(121), 및 제2 하우징(122)을 포함할 수 있다.
제1 하우징(또는, 전면 하우징, 상부 하우징)(121)은 디스플레이(110)이 출력되는 면(이하, 전면) 및 측면 일부를 커버할 수 있다. 제1 하우징(121)은 제2 하우징(122)과 결합하여 디스플레이(110), 물리 버튼, 스피커 등을 수용할 수 있다. 제1 하우징(121)은 스트랩(130)과 연결되기 위한 연결 구조를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 하우징(121)은 디스플레이(110)의 주변에서 회전이 가능한 휠(115)를 포함할 수 있다. 휠(115)는 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전할 수 있다. 휠(115)의 회전 방향/ 회전 각도에 따라, 디스플레이(110)에 표시되는 사용자 인터페이스가 변경되거나 이동할 수 있다.
제2 하우징(또는, 후면 하우징, 하부 하우징)(122)은 디스플레이(110)이 출력되는 방향의 반대면(이하, 후면) 및 측면 일부를 커버할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2 하우징(122)은 외부에서 발생한 소리 또는 진동을 웨어러블 장치(101) 내부의 마이크로폰(150)에 전달하기 위한 복수의 개구부들(140)을 포함할 수 있다. 복수의 개구부들(140)은 사용자가 웨어러블 장치(101)를 손목에 착용하는 경우, 사용자의 손 또는 손목의 움직임에 따라 적어도 일부가 손등에 의해 가려질 수 있는 위치에 배치될 수 있다.
도 1에서는 3개의 개구부들이 웨어러블 장치(101)의 측면에서 일렬로 배치되는 경우를 예시적으로 도시하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 복수의 개구부들(140)은 2개 또는 4개일 수 있다. 또한, 복수의 개구부들(140)은 삼각 형태 또는 사각 형태로 배치될 수도 있다.
도 1에서는 복수의 개구부들(140)이 제2 하우징(또는, 후면 하우징, 하부 하우징)(122)에 배치되는 경우를 예시적으로 도시하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 복수의 개구부들(140)은 제1 하우징(또는, 전면 하우징, 상부 하우징)(121)에 배치될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 복수의 개구부들(140)은 모두 동일한 직경을 가질 수 있다. 이를 통해, 외부에서 사용자에게 디자인적 일체감을 줄 수 있다.
다른 일 실시예에 따르면, 복수의 개구부들(140) 중 적어도 일부는 서로 다른 직경을 가질 수 있다. 예를 들어, 복수의 개구부들(140)은 배치된 순서에 따라 점차적으로 직경이 커지거나 직경이 작아질 수 있다. 다른 예를 들어, 복수의 개구부들(140) 중 중심에 배치되는 개구부가 상대적으로 직경이 크고, 좌우에 배치되는 개구부는 상대적으로 직경이 작고 서로 동일한 크기를 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 복수의 개구부들(140)은 하우징(120)이 외부 방향으로 볼록한 형태를 가지는 부분에 형성될 수 있다. 사용자가 웨어러블 장치(101)를 손목에 착용하는 경우, 복수의 개구부들(140)은 사용자의 손 또는 손목의 움직임에 따라 손등에 의해 가려지는(막히는) 정도가 서로 다를 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 복수의 개구부들(140) 중 적어도 일부는 사용자가 웨어러블 장치(101)을 사용하는 과정에서, 사용자의 신체 일부에 인접하게 배치되거나, 막힐 수 있다. 예를 들어, 사용자가 웨어러블 장치(101)을 손목에 착용하는 경우, 사용자의 손등 일부에 의해 복수의 개구부들(140) 중 하나가 막힌 상태일 수 있다. 이 상태에서, 사용자가 손가락을 이용한 탭핑 동작(예: 엄지와 검지를 가볍게 두드리는 동작, 또는 엄지와 중지를 가볍게 두드리는 동작)을 발생시키는 경우, 각각의 탭핑 동작에 대응하는 진동(예: 탭핑 소리에 따른 공기의 진동 또는 탭핑에 따른 손등 일부의 진동)이 복수의 개구부들(140)을 통해 내부의 마이크로폰(150)에 전달될 수 있다. 복수의 개구부들(140)에 관한 추가 정보는 도 2 내지 도 5를 통해 제공될 수 있다.
마이크로폰(150)은 외부에서 발생하는 소리 또는 진동을 수집하여, 전기적 신호로 변환할 수 있다. 예를 들어, 마이크로폰(150)은 소리를 진동으로 변환하고, 진동을 전기적 신호로 변환할 수 있다. 다른 예를 들어, 마이크로폰(150)은 외부에서 전달되는 진동에 따른 떨림을 전기적 신호로 변환할 수 있다.
마이크로폰(150)은 수신한 신호를 프로세서(160)에 제공할 수 있다. 마이크로폰(150)은 프로세서(160)의 제어에 따라 턴온/턴오프 될 수 있다.
프로세서(160)는 웨어러블 장치(101)을 구동하기 위한 다양한 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(160)는 어플리케이션을 실행하고, 관련된 실행 화면을 디스플레이(110)에 표시할 수 있다. 프로세서(160)는 센서를 통해 수집된 정보, 또는 사용자 입력 등에 대응하여, 어플리케이션을 구동하고, 디스플레이(110)를 통해 출력되는 사용자 인터페이스를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(160)는 마이크로폰(150)에서 전달되는 신호를 기반으로 어플리케이션을 구동할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(160)는 마이크로폰(150)으로부터 사용자의 제1 제스쳐 입력(예: 엄지 손가락과 검지 손가락을 1회 탭핑하는 입력)이 발생하는 경우, 그래픽 오브젝트(예: 원형 이미지)에 의해 선택된 앱 아이콘을 제1 방향으로 이동할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(160)는 마이크로폰(150)으로부터 사용자의 제2 제스쳐 입력(예: 엄지 손가락과 검지 손가락을 더블 탭핑하는 입력)이 발생하는 경우, 그래픽 오브젝트(예: 원형 이미지)에 의해 선택된 앱 아이콘에 대응하는 어플리케이션을 실행할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 프로세서(160)는 마이크로폰(150)으로부터 사용자의 제3 제스쳐 입력(예: 엄지 손가락과 중지 손가락을 1회 탭핑하는 입력)이 발생하는 경우, 그래픽 오브젝트(예: 원형 이미지)에 의해 선택된 앱 아이콘을 제2 방향으로 이동할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 프로세서(160)는 마이크로폰(150)으로부터 사용자의 제4 제스쳐 입력(예: 엄지 손가락과 중지 손가락을 더블 탭핑하는 입력)이 발생하는 경우, 실행 중인 어플리케이션을 종료할 수 있다.
프로세서(160)가 마이크로폰(150)에서 전달되는 신호를 기반으로 어플리케이션을 구동하는 방법에 관한 추가 정보는 도 10 내지 도 13을 통해 제공될 수 있다.
스트랩(또는 고정부, 체결부)(130)는 전자 장치(1010)을 사용자의 신체 일부에 고정할 수 있다. 스트랩(130)은 서로 대응하는 체결 구조를 가지는 제1 부분 및 제2 부분을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 스트랩(130)은 제1 하우징(121)에 연결될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 웨어러블 장치의 정면도, 측면도 및 단면도이다.
도 2를 참조하면, 정면도에서, 웨어러블 장치(101)는 디스플레이(110)을 포함할 수 있다. 사용자는 디스플레이(110)에 터치 입력을 발생시켜 웨어러블 장치(101)를 제어할 수 있다. 웨어러블 장치(101)의 디스플레이(110)는 일반적인 스마트폰, 태블릿 PC 등과 같은 모바일 장치와 비교하여 상대적으로 크기가 작을 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(101)는 디스플레이(110)을 둘러싸는 휠(115)를 포함할 수 있다. 휠(115)는 회전할 수 있다. 휠(115)는 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전할 수 있다. 휠(115)의 회전 방향/ 회전 각도에 따라, 디스플레이(110)에 표시되는 사용자 인터페이스가 변경될 수 있다.
측면도에서, 웨어러블 장치(101)는 제1 하우징(또는, 전면 하우징, 상부 하우징)(121) 및 제2 하우징(또는 후면 하우징, 하부 하우징)(122)를 포함할 수 있다.
제1 하우징(121)은 디스플레이(110), 물리 버튼, 스트랩(130)과 연결되기 위한 연결 구조 등을 포함할 수 있다. 제2 하우징(122)은 제1 측부(122a)에 복수의 개구부들(140)을 포함할 수 있다. 복수의 개구부들(140)은 외부에서 발생한 소리 또는 진동을 웨어러블 장치(101) 내부의 마이크로폰(150)에 전달할 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 측부(122a)는 경사면을 가질 수 있다. 상기 경사면을 통해, 복수의 개구부들(140)이 배치되는 부분은 복수의 개구부들(140)이 배치되지 않은 다른 부분(후면부에 인접한 부분)보다 외부 방향으로 돌출될 수 있다.
다른 일 실시예에 따르면, 제 1 측부(122a)는 단차를 가질 수 있다. 상기 단차를 통해, 복수의 개구부들(140)이 배치되는 부분은 복수의 개구부들(140)이 배치되지 않은 다른 부분(후면부에 인접한 부분)보다 외부 방향으로 돌출될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 복수의 개구부들(140)이 배치되는 제1 측부(122a)는 외부 방향으로 볼록한 곡면 형태일 수 있다. 일반적인 웨어러블 장치의 마이크 홀 주변의 형태는 사용자의 신체 일부에 의해 막히지 않도록 내부 방향으로 오목한 형태일 수 있다. 반면, 본원 발명에 따른 웨어러블 장치(101)은 사용자의 손가락을 이용한 제스쳐 입력(예: 복수의 손가락들을 인접(예: 탭핑 또는 부딪힘)하게하는 동작)을 용이하게 인식하기 위해, 외부 방향으로 볼록한 곡면 형태일 수 있다. 웨어러블 장치(101)는 소리 또는 진동이 유입될 수 있는 복수의 개구부들(140)을 곡면 형태의 제1 측부(122a)에 배치하여, 사용자의 신체 일부에 의해 복수의 개구부들(140) 전체가 막힐 가능성을 낮출 수 있다.
사용자가 웨어러블 장치(101)를 손목에 착용하여 사용하는 과정에서, 제1 측부(122a)에 사용자의 손 또는 손목의 일부가 닿는 경우, 복수의 개구부들(140)은 사용자의 손 또는 손목의 일부에 의해 가려지는(막히는) 정도가 서로 다를 수 있다.
일 실시예에 따르면, 복수의 개구부들(140)이 배치되는 제1 측부(122a)는 복수의 개구부들(140)이 배치되지 않는 제2 측부(122b)보다 외부 방향으로 돌출될 수 있다. 제1 측부(122a)가 외부 방향으로 돌출되는 경우, 사용자의 손에서 발생하는 제스쳐 입력(예: 복수의 손가락들을 인접(예: 탭핑 또는 부딪힘)하게하는 동작)에 따른 진동이 용이하게 내부의 마이크로폰(150)에 전달될 수 있다.
다른 일 실시예에 따르면, 복수의 개구부들(140)이 배치되는 제1 측부(122a)는 복수의 개구부들(140)이 배치되지 않는 제2 측부(122b)와 동일한 형태일 수도 있다. 예를 들어, 제1 측부(122a) 및 제2 측부(122b)는 외부 방향으로 볼록한 곡면 형태일 수 있다.
A-A' 방향의 단면도에서, 복수의 개구부들(140)은 제2 하우징(122)의 내부와 외부를 관통하는 형태일 수 있다. 복수의 개구부들(140)은 외부에서 발생한 소리 또는 진동을 웨어러블 장치(101) 내부의 마이크로폰(150) 전달할 수 있다. 복수의 개구부들(140)을 통해 유입된 소리 또는 진동은 웨어러블 장치(101) 내부의 내부 브라켓(미도시), 탄성체(미도시), 인쇄 회로 기판(미도시) 등에 형성된 통로(또는 홀)을 통해 마이크로폰(150)에 전달될 수 있다. 내부 브라켓(미도시), 탄성체(미도시), 인쇄 회로 기판(미도시) 등에 형성된 통로에 관한 추가 정보는 도 3 내지 도 9를 통해 제공될 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 하부 하우징 내부의 인쇄 회로 기판의 배치를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 다양한 실시예에 따른 제2 하우징(또는 하부 하우징, 후면 하우징)(122)은 제1 측부(122a)에 복수의 개구부들(140)을 포함할 수 있다. 복수의 개구부들(140)은 외부에서 발생한 소리 또는 진동을 웨어러블 장치(101) 내부의 마이크로폰(150)에 전달할 수 있다.
제2 하우징(122)는 내부에 인쇄 회로 기판(310)을 배치할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 인쇄 회로 기판(310)은 칩이 고정되는 면이 제2 하우징(122)을 향하도록(웨어러블 장치(101)의 배면을 향하도록) 배치될 수 있다. 인쇄 회로 기판(310)은 다양한 칩(통신 회로, 프로세서, 메모리 등등)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 인쇄 회로 기판(310)은 제1 측부(122a)에 인접한 지점에, 마이크로폰(150)을 포함할 수 있다. 인쇄 회로 기판(310)은 배선을 통해 마이크로폰(150)을 프로세서(160)와 전기적으로 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 인쇄 회로 기반(310)은 마이크로폰(150)이 고정된 지점에, 인쇄 회로 기반(310)을 관통하는 기판 홀(또는 통로)(311)을 포함할 수 있다. 기판 홀(311)은 복수의 개구부들(140)을 통해 유입된 소리 또는 진동을 마이크로폰(150)에 전달할 수 있다.
복수의 개구부들(140)와 기판 홀(311) 사이에는 별도의 내부 브라켓(미도시)(도 4 및 도 5 참조) 및 탄성체(미도시)(도 5 및 도 6 참조)가 배치될 수 있다. 내부 브라켓(미도시) 및 탄성체(미도시)는 복수의 개구부들(140)와 기판 홀(311) 사이를 공간적으로 연결할 수 있다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 제2 하우징의 내부 브라켓을 도시한다.
도 4를 참조하면, 제2 하우징(122)의 내부 면에, 내부 브라켓(410)이 포함될 수 있다. 예를 들어, 내부 브라켓(410)은 별도의 접착 부재(예: 양면 테이프, 또는 접착제)를 통해 제2 하우징(122)의 내부 면에 고정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 내부 브라켓(410)은 복수의 개구부들(140)에 대응하는 복수의 홀들(415)을 포함할 수 있다. 내부 브라켓(410)은 제2 하우징(122)에 형성된 복수의 개구부들(140)과 공간적으로 연결하여, 소리 또는 진동이 이동하는 통로를 형성할 수 있다. 일 실시예서, 복수의 홀들(415)의 개수는 복수의 개구부들(140)의 개수와 동일할 수 있다. 예를 들어, 제1 개구부(141)는 제1 홀(416)과 중심이 일치하도록 배치될 수 있다. 제2 개구부(142)는 제2 홀(417)과 중심이 일치하도록 배치될 수 있다. 제3 개구부(143)는 제3 홀(418)과 중심이 일치하도록 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2 하우징(122)에 형성된 복수의 개구부들(140)은 동일한 크기(동일한 직경)을 가질 수 있다. 반면, 복수의 개구부들(140)에 대응하는 내부 브라켓(410)의 복수의 홀들(415)은 서로 다른 직경을 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 홀(416), 제2 홀(417), 및 제3 홀(418)은, 도 4와 같이, 점차적으로 직경이 커질 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 홀(416), 제2 홀(417), 및 제3 홀(418)은, 도 4와 달리, 점차적으로 직경이 작아질 수 있다. 이 경우, 동일한 진동 신호가 내부 브라켓(410)의 복수의 홀들(415)에 유입되는 경우, 각각의 홀들을 통과한 진동 신호는 서로 다른 진동 특성을 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 내부 브라켓(410)은 SUS 재질로 구현될 수 있다. 예를 들어, 내부 브라켓(410)이 SUS 재질로 구현되는 경우, 복수의 홀들(415) 중 가장 작은 홀(예: 제1 홀(416))은 에칭 방법에 의해 약 0.3pi의 크기를 가지도록 형성될 수 있다. 복수의 홀들(415) 중 가장 큰 홀(예: 제3 홀(418))은 약 1.0pi 이하의 크기를 가지도록 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 내부 브라켓(410)은 복수의 개구부들(140)를 통해 외부에서 시인되지 않도록 하부 하우징(122)와 유사한 색으로 코팅될 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 탄성체를 포함하는 웨어러블 장치를 도시한다.
도 5를 참조하면, 하부 하우징(122)의 내부에는 인쇄 회로 기판(310)이 배치될 수 있다. 인쇄 회로 기판(310)은 제1 면에 마이크로폰(150)을 포함할 수 있다. 인쇄 회로 기판(310)은 마이크로폰(150)이 고정된 제1 면이 하부 하우징(122)을 향하도록 배치될 수 있다. 인쇄 회로 기판(310)은 제1 면(인쇄 회로 기판(310)의 전면, 칩이 고정되는 면)과 제2 면(인쇄 회로 기판(310)의 배면)을 관통하는 기판 홀(311)을 포함할 수 있다. 기판 홀(311)은 탄성체(510)의 내부에 형성된 통로와 공간적으로 연결될 수 있다.
탄성체(510)는 인쇄 회로 기판(310)의 제2 면(인쇄 회로 기판(310)의 배면)에 접하도록 배치될 수 있다. 탄성체(510)는 내부에 복수의 개구부들(140)(또는 내부 브라켓(410)에 형성된 복수의 홀들(415))과 인쇄 회로 기판(310)의 기판 홀(311)을 공간적으로 연결하는 제1 통로(511) 및 제2 통로(512)를 포함할 수 있다. 제1 통로(511)는 제1 방향(디스플레이 면과 평행한 방향)으로 형성될 수 있고, 제2 통로(512)는 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 형성될 수 있다.
내부 브라켓(410)은 탄성체(510)와 복수의 개구부들(140) 사이에 배치될 수 있다. 내부 브라켓(410)은 복수의 개구부들(140)에 대응하는 복수의 홀들(415)을 포함할 수 있다. 내부 브라켓(410)은 접착 부재(예: 양면 테이프, 접착제)(420)를 통해 제2 하우징(122)의 내부 면에 고정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 내부 브라켓(410)과 제2 하우징(122)의 내부 면의 사이에는 방수 필름(예: 고어텍스 필름)이 배치될 수 있다. 방수 필름(예: 고어텍스 필름)은 복수의 개구부들(140) 통해 수분이 제2 하우징(122)의 내부로 유입되는 것을 방지할 수 있다.
외부에서 발생한 소리 또는 진동 신호는 복수의 개구부들(140)를 통과할 수 있다. 소리 또는 진동 신호는 내부 브라켓(410)에 형성된 복수의 홀들(415)을 통해 1차적으로 필터링 될 수 있다. 예를 들어, 복수의 홀들(415) 중 가장 작은 크기의 홀을 통해 유입된 소리 또는 진동 신호는 신호의 세기가 크게 약해질 수 있다. 복수의 홀들(415) 중 가장 큰 크기의 홀을 통해 유입된 소리 또는 진동 신호는 신호의 세기가 유지될 수 있다.
복수의 홀들(415)을 통과한 소리 또는 진동 신호는 탄성체(510)의 제1 통로(511), 제2 통로(512), 기판 홀(311)을 통해 마이크로폰(150)에 전달될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 마이크로폰(150)은 적어도 일부가 탄성체(510)에 수용될 수 있다. 예를 들어, 탄성체(510)은 마이크로폰(150)을 커버하는 추가 탄성부(미도시)를 포함할 수 있다. 추가 탄성부(미도시)는 외부 충격으로부터 마이크로폰(150)을 보호하고, 주변의 부품들과 마이크로폰(150)을 물리적 또는 전기적으로 분리할 수 있다.
다른 예를 들어, 마이크로폰(150)은 인쇄 회로 기판(310)이 탄성체(510)를 향하는 면을 향해 배치될 수 있다. 마이크로폰(150)의 일부는 탄성체(510)의 내부로 수용될 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 탄성체의 형태를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 탄성체(610)는 하나의 피스(piece)로 형성될 수 있다. 탄성체(610)은 단일 사출 공정에 의해 형성될 수 있다. 탄성체(610)는 복수의 개구부들(140)이 서로 인접하게 배치되는 경우에 이용될 수 있다.
탄성체(610)의 내부에는 제1 통로(611) 및 제2 통로(612)를 포함할 수 있다. 제1 통로(611)는 제1 방향(디스플레이 면과 평행한 방향)으로 형성될 수 있고, 제2 통로(612)는 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 통로(611)는 하부 하우징(122)의 복수의 개구부들(140)에 유입된 소리 또는 진동 신호를 분리하지 않고, 일체로 전달할 수 있다.
탄성체(620)는 제1 피스(piece)(621) 및 제2 피스(piece)(622)로 형성될 수 있다. 제1 피스(piece)(621) 및 제2 피스(piece)(622)는 복수의 사출 공정에 의해 각각 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 탄성체(620)는 하부 하우징(122)의 복수의 개구부들(140)이 서로 지정된 간격 이상 떨어져서 배치되는 경우에 이용될 수 있다.
제1 피스(piece)(621)는 복수의 제1 통로들(621a, 621b, 621c)을 포함할 수 있다. 복수의 제1 통로들(621a, 621b, 621c)은 제1 방향(디스플레이 면과 평행한 방향)으로 형성될 수 있다. 복수의 제1 통로들(621a, 621b, 621c)은 복수의 개구부들(140)에 유입된 소리 또는 진동 신호를 일정 거리 동안 분리하여 전달할 수 있다.
제2 피스(piece)(622)는 제2 통로(622)를 포함할 수 있다. 제2 통로(622)는 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 형성될 수 있다. 제2 통로(622)는 복수의 제1 통로들(621a, 621b, 621c)을 통과한 소리 또는 진동 신호를 분리하지 않고, 일체로 전달할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 탄성체(610) 및 탄성체(620)는 고무, 우레탄 등의 소재로 구현될 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 복수의 마이크로폰들을 포함하는 전자 장치를 도시한다.
도 7을 참조하면, 전자 장치(701)는 제2 하우징(722)에 복수의 개구부들(740)을 포함할 수 있다. 도 7에서는 복수의 개구부들(740)이 4개인 경우를 예시적으로 도시하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
복수의 개구부들(740)은 외부에서 발생한 소리 또는 진동을 전자 장치(701) 내부의 복수의 마이크로폰들(751 및 752)에 전달할 수 있다.
제2 하우징(722)는 내부에 인쇄 회로 기판(780)을 배치할 수 있다. 인쇄 회로 기판(780)은 칩이 고정되는 면이 제2 하우징(722)을 향하도록(전자 장치(701)의 배면을 향하도록) 배치될 수 있다. 인쇄 회로 기판(780)은 다양한 칩(통신 회로, 프로세서, 메모리 등등)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 인쇄 회로 기판(310)은 제1 측부(122a)에 인접한 지점에, 제1 마이크로폰(751) 및 제2 마이크로폰(752)을 포함할 수 있다. 인쇄 회로 기판(780)은 배선을 통해 제1 마이크로폰(751) 및 제2 마이크로폰(752)을 프로세서(760)과 전기적으로 연결할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 인쇄 회로 기반(780)은 제1 마이크로폰(751) 이 고정된 지점에, 인쇄 회로 기반(780)을 관통하는 제1 기판 홀(또는 통로)(781)을 포함할 수 있다. 또한, 인쇄 회로 기반(780)은 제2 마이크로폰(752) 이 고정된 지점에, 인쇄 회로 기반(780)을 관통하는 제2 기판 홀(또는 통로)(782)을 포함할 수 있다. 제1 기판 홀(또는 통로)(781) 및 제2 기판 홀(또는 통로)(782)은 복수의 개구부들(740)을 통해 유입된 소리 또는 진동을 제1 마이크로폰(751) 및 제2 마이크로폰(752)에 각각 전달할 수 있다.
복수의 개구부들(740)과 기판 홀 (781, 782) 사이에는 별도의 내부 브라켓(미도시) 및 탄성체(미도시)(도 8 및 9 참조)가 배치될 수 있다. 내부 브라켓(미도시) 및 탄성체(미도시)는 복수의 개구부들(740)와 기판 홀(781, 782) 사이를 공간적으로 연결할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 복수의 마이크로폰들에 통로를 제공하는 탄성체를 도시한다. 도 8은 예시적인 것으로 이에 한정되는 것은 아니다.
도 8을 참조하면, 탄성체(810)는 인쇄 회로 기판(780)의 제2 면(인쇄 회로 기판(780)의 배면)에 접하도록 배치될 수 있다. 탄성체(810)는 내부에 복수의 개구부들(740)과 인쇄 회로 기판(780)의 기판 홀(781, 782)을 공간적으로 연결하는 제1 통로(811a 내지 811d) 및 제2 통로(812a 및 812b)를 포함할 수 있다. 제1 통로(811a 내지 811d)는 제1 방향(디스플레이 면과 평행한 방향)으로 형성될 수 있고, 제2 통로(812a 및 812b)는 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 탄성체(810)과 제2 하우징(722) 사이에는 별도의 내부 브라켓(미도시)이 삽입될 수 있다. 내부 브라켓은 복수의 개구부들(740)에 대응하는 복수의 홀들을 포함할 수 있다. 내부 브라켓은 접착 부재(예: 양면 테이프, 접착제)(420)를 통해 제2 하우징(722)의 내부 면에 고정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 탄성체(810)는 제1 피스(piece)(811) 및 제2 피스(piece)(812)로 형성될 수 있다. 제1 피스(piece)(811) 및 제2 피스(piece)(812)에 관한 추가 정보는 도 9를 통해 제공될 수 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 복수의 마이크로폰들에 통로를 제공하는 탄성체의 내부 구조이다.
도 9를 참조하면, 탄성체(810)는 제1 피스(piece)(811) 및 제2 피스(piece)(812)를 결합하여 형성될 수 있다. 제1 피스(811) 및 제2 피스(812)는 서로 다른 사출 공정에 의해 각각 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 탄성체(810)는 하부 하우징(722)의 복수의 개구부들(740)이 서로 지정된 간격 이상 떨어져서 배치되는 경우에 이용될 수 있다.
제1 피스(811)는 복수의 제1 통로들(811a 내지 811d)을 포함할 수 있다. 복수의 제1 통로들(811a 내지 811d)은 제1 방향(디스플레이 면과 평행한 방향)으로 형성될 수 있다. 복수의 제1 통로들(811a 내지 811d)은 복수의 개구부들(740)에 유입된 소리 또는 진동 신호를 일정 거리 동안 분리하여 전달할 수 있다. 제1 피스(811)은 복수의 개구부들(740)의 개수와 동일한 개수의 제1 통로들(811a 내지 811d)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 피스(811)는 제2 피스(812)에 인접한 면에, 음향 공간(811b0, 811c0)을 포함할 수 있다. 복수의 제1 통로들(811a 내지 811d) 중 일부 통로들(811b 및 811c)는 제1 피스(811)과 제2 피스(812) 사이에 형성되는 음향 공간(811b0, 811c0)에 각각 공간적으로 연결될 수 있다. 음향 공간(811b0, 811c0)은 일부 통로들(811b 및 811c)을 통해 유입된 소리 또는 진동 신호가 유실되도록 하여, 다른 일부 통로들(811a 및 811d)를 통과한 신호와 차이를 발생시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 피스(811)는 제2 피스(812)에 인접한 면에, 추가 음향 공간(811b2, 811c2)을 더 포함할 수 있다. 음향 공간(811b0, 811c0)은 추가 음향 공간(811b2, 811c2)에 공간적으로 연결될 수 있다. 추가 음향 공간(811b2, 811c2)은 일부 통로들(811b 및 811c)를 통해 유입되는 신호의 유실 비율을 높일 수 있다.
도 9에서는, 일부 통로들(811b 및 811c)에, 동일한 형태의 음향 공간(811b0, 811c0) 및 추가 음향 공간(811b2, 811c2)이 형성되는 경우를 예시적으로 도시하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 다른 일부 통로들(811a 및 811d)에 음향 공간 및 추가 음향 공간이 형성될 수도 있다. 또한, 음향 공간(811b0, 811c0) 및 추가 음향 공간(811b2, 811c2)의 형태도 다양하게 변형될 수 있다.
제2 피스(piece)(812)는 복수의 제2 통로들(812a 및 812b)를 포함할 수 있다. 복수의 제2 통로들(812a 및 812b)은 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 형성될 수 있다. 복수의 제2 통로들(812a 및 812b)은 복수의 제1 통로들(811a 내지 811d)을 통과한 소리 또는 진동 신호를 복수의 마이크로폰(751 및 752)에 각각 전달할 수 있다. 제2 피스(piece)(812)는 복수의 마이크로폰(751 및 752)의 개수와 동일한 개수의 복수의 제2 통로들(812a 및 812b)을 포함할 수 있다.
도 10a는 다양한 실시예에 따른 손가락을 이용한 제스쳐 입력의 특성을 나타낸다.
도 10a를 참조하면, 프로세서(160)는 복수의 개구부들(140)을 통해 전달되는 사용자의 탭 입력(2개의 손가락을 부딪치는 입력)을 분석하여, 탭 입력의 종류를 결정할 수 있다. 프로세서(160)는 결정된 탭 입력에 대응하여, 어플리케이션에서 대응하는 기능을 실행할 수 있다.
제1 그래프(1001)는 사용자가 웨어러블 장치(101)을 손목에 착용하고, 손을 들어올려, 엄지와 검지를 1회 부딪치는 탭 입력(이하, 제1 타입의 탭 입력)(1011 내지 1013)을 발생시키는 경우, 마이크로폰(150)에 유입되는 소리 또는 진동 신호의 세기 변화를 나타낸다. 제1 타입의 탭 입력은 복수의 개구부들(140)의 적어도 일부가 사용자의 손등의 일부에 의해 막히는 상태(접한 상태)에서 발생할 수 있다.
제1 그래프(1001)에서, 제1 타입의 탭 입력(1011, 1012, 및 1013)에 의해, 일반적인 노이즈 신호와 구분될 수 있는 전기적 신호(1011a, 1012a, 및 1031a)가 생성될 수 있다.
제2 그래프(1002)는 제1 타입의 탭 입력(1011, 1012, 및 1013)의 주파수 특성을 나타낸다. 제2 그래프(1002)에서, 제1 타입의 탭 입력(1011, 1012, 및 1013)은 실제 환경 소음에는 영향을 받지 않는 저주파대역(1020)에서 최고값을 가질 수 있다. 프로세서(160)는 전기적 신호(1011a, 1012a, 및 1031a)를 이용하여, 사용자가 손가락을 이용해 생성한 탭 입력의 종류를 결정할 수 있다.
제1 그래프(1001) 및 제2 그래프(1002)에서는 제1 타입의 탭 입력(1011, 1012, 및 1013)을 예시적으로 도시하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 프로세서(160)는 사용자가 웨어러블 장치(101)을 손목에 착용하고, 손을 들어올려, 엄지와 중지를 1회 부딪치는 탭 입력(이하, 제2 타입의 탭 입력)을 인식할 수도 있다.
제3 그래프(1003)는 사용자가 웨어러블 장치(101)을 손목에 착용하고, 손을 들어올려, 엄지와 검지를 2회 부딪치는 탭 입력(이하, 제1 타입의 더블탭 입력)(1031)을 발생시키는 경우와, 엄지와 중지를 2회 부딪치는 탭 입력(이하, 제2 타입의 더블탭 입력)(1032)을 발생시키는 경우의 신호 차이를 나타낸다.
제1 타입의 더블탭 입력(1031)은 제1 구간의 전기적 신호(1031a)에 대응할 수 있고, 제2 타입의 더블탭 입력(1032)은 제2 구간의 전기적 신호(1032a)에 대응할 수 있다. 제1 타입의 더블탭 입력(1031)은 제2 타입의 더블탭 입력(1032)보다 웨어러블 장치(101)에 가까운 위치에서 발생하여 신호의 세기가 지정된 값 이상일 수 있다. 제2 타입의 더블탭 입력(1032)은 제1 타입의 더블탭 입력(1031)보다 웨어러블 장치(101)에 먼 위치에서 발생하여 신호의 세기가 지정된 값 이하일 수 있다.
프로세서(160)는 각각의 입력 특성에 대응하는 세기 및 주파수 특성 등을 미리 저장하여, 사용자가 손가락을 부딪치는 동작을 하는 경우, 탭 입력의 종류를 결정할 수 있다. 프로세서(160)는 결정된 탭 입력에 대응하여, 어플리케이션에서 대응하는 기능을 실행할 수 있다(도 11 내지 도 13 참조).
도 10b는 다양한 실시예에 따른 어플리케이션 실행 방법을 나타내는 순서도이다.
도 10b를 참조하면, 동작 1050에서, 웨어러블 장치(101)의 프로세서(160)는 마이크로폰(150)을 활성화 할 수 있다.
동작 1055에서, 프로세서(160)는 마이크로폰(150)을 통해 외부로부터 유입된 진동의 파형을 감지할 수 있다.
동작 1060에서, 프로세서(160)는 유입된 진동의 파형이 웨어러블 장치(101)의 메모리에 저장된 제1 파형에 대응되는지를 확인할 수 있다.
동작 1070에서, 프로세서(160)는 유입된 진동의 파형이 제1 파형에 대응되는 경우, 미리 설정된 제1 기능을 수행할 수 있다.
예를 들어, 어플리케이션의 아이콘들 중 하나가 선택된 상태에서, 제1 타입의 더블탭 입력이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 선택된 아이콘에 대응하는 어플리케이션을 실행할 수 있다. 다른 예를 들어, 어플리케이션의 아이콘들 중 하나가 선택된 상태에서, 제1 타입의 탭 입력이 발생하는 경우, 선택된 아이콘의 다음에 배치되는 다른 아이콘을 선택할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 프로세서(160)는 제1 제스쳐 입력(예: 제1 타입의 탭 입력)에 대응하여, 디스플레이(110)에 표시된 적어도 하나의 그래픽 오브젝트를 제1 방향으로 이동할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(160)는 제1 타입의 탭 입력에 대응하여, 디스플레이(110)에 표시된 그래픽 오브젝트에 의해 선택된 어플리케이션의 반시계 방향에 배치되는 어플리케이션을 상기 그래픽 오브젝트에 의해 선택되도록 할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(160)는 제1 제스쳐 입력이 지정된 시간 이내에 복수회(예: 2회) 발생하는 경우(예: 제1 타입의 더블탭 입력이 발생하는 경우), 디스플레이(110)에 표시된 상기 적어도 하나의 그래픽 오브젝트에 대응되는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(160)는 제1 타입의 더블탭 입력에 대응하여, 디스플레이(110)에 표시된 그래픽 오브젝트에 의해 선택된 어플리케이션을 실행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(160)는 디스플레이(110)에 표시된 그래픽 오브젝트에 의해 선택된 어플리케이션의 시계 방향에 배치되는 어플리케이션을 상기 그래픽 오브젝트에 의해 선택되도록 할 수 있다.
동작 1080에서, 프로세서(160)는 외부로부터 유입된 진동의 파형이 웨어러블 장치(101)의 메모리에 저장된 제2 파형에 대응되는지를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 동작 1080은 동작 1060과 동시에 수행될 수 있다.
동작 1090에서, 프로세서(160)는 유입된 진동의 파형이 저장된 제2 파형에 대응되는 경우, 미리 설정된 제2 기능을 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 동작 1070 또는 동작 1090은 동작 1080 또는 동작 1090의 확인 결과에 따라 수행되지 않을 수 있다.
예를 들어, 어플리케이션이 실행 중인 상태에서, 제2 타입의 더블탭 입력이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 실행 중인 어플리케이션을 종료할 수 있다. 선택된 아이콘에 대응하는 어플리케이션을 실행할 수 있다. 다른 예를 들어, 어플리케이션의 아이콘들 중 하나가 선택된 상태에서, 제2 타입의 탭 입력이 발생하는 경우, 선택된 아이콘의 이전에 배치되는 다른 아이콘을 선택할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 프로세서(160)는 제2 제스쳐 입력에 대응하여, 디스플레이(110)에 표시된 상기 적어도 하나의 그래픽 오브젝트를 제2 방향으로 이동할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(160)는 제2 타입의 탭 입력에 대응하여, 디스플레이(110)에 표시된 그래픽 오브젝트에 의해 선택된 어플리케이션의 반시계 방향에 배치되는 어플리케이션을 상기 그래픽 오브젝트에 의해 선택되도록 할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(160)는 제2 제스쳐 입력이 지정된 시간(예: 약 0.5초) 이내에 복수회(예: 2회) 발생하는 경우, 적어도 하나의 그래픽 오브젝트에 대응되는 동작의 상기 수행을 금하도록(refrain from) 설정될 수 있다. 예를 들어, 예를 들어, 프로세서(160)는 제2 타입의 더블 탭 입력에 대응하여, 디스플레이(110)에 표시된 그래픽 오브젝트에 의해 선택된 어플리케이션을 실행을 중지할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 홈 화면에서 어플리케이션의 실행을 나타내는 화면 예시도이다.
도 11을 참조하면, 사용자는 웨어러블 장치(101)를 손목에 착용하고, 손가락을 이용한 지정된 제스쳐 입력(예: 2개의 손가락을 두드리는 탭 입력)을 발생시켜, 한손으로 웨어러블 장치(101)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 홈 화면(1101)에서, 제1 타입의 더블탭 입력(1111)이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 어플리케이션 리스트(1102)를 표시할 수 있다.
사용자가 어플리케이션 리스트(1102)을 종료하고, 이전의 홈 화면(1101)으로 돌아가려고 하는 경우, 제2 타입의 더블탭 입력(1121)을 발생시킬 수 있다. 프로세서(160)는 제2 타입의 더블탭 입력(1121)에 대응하여, 어플리케이션 리스트(1102)를 종료하고, 홈 화면(1101)을 표시할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 어플리케이션 리스트(1102)에서, 제1 타입의 탭 입력(1112)이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 현재 그래픽 오브젝트(1101a)에 의해 선택된 제1 아이콘(1102a)(예: 통화 앱 아이콘)의 다음에 배치되는 제2 아이콘(1102b)(예: 스타벅스 앱 아이콘)을 그래픽 오브젝트(1101a)에 의해 선택할 수 있다(1103).
반대로, 제2 타입의 탭 입력(1122)이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 현재 그래픽 오브젝트(1101a)에 의해 선택된 제2 아이콘(1102b)(예: 스타벅스 앱 아이콘)의 이전에 배치되는 제1 아이콘(1102a)(예: 통화 앱 아이콘)을 그래픽 오브젝트(1101a)에 의해 선택할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 어플리케이션 리스트(1102) 중 하나의 아이콘(예: 제2 아이콘(1102b))이 그래픽 오브젝트(1101a)에 의해 선택된 상태에서, 제1 타입의 더블탭 입력(1113)이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 그래픽 오브젝트(1101a)에 의해 선택된 아이콘에 대응하는 어플리케이션(예: 스타벅스 앱)을 실행할 수 있다(1104).
반대로, 엄지와 중지를 이용한 제2 타입의 더블탭 입력(1123)이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 현재 실행중인 어플리케이션(예: 스타벅스 앱)을 종료하고 이전 화면으로 돌아갈 수 있다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 어플리케이션 내에서 아이템의 선택을 나타내는 예시도이다.
도 12를 참조하면, 어플리케이션 리스트(1201) 중 하나의 아이콘(예: 설정 앱 아이콘)이 그래픽 오브젝트(1201a)에 의해 선택된 상태에서, 제1 타입의 더블탭 입력(1211)이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 그래픽 오브젝트(1201a)에 의해 선택된 아이콘에 대응하는 어플리케이션(예: 설정 앱)을 실행할 수 있다(1202).
제2 타입의 더블탭 입력(1221)이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 현재 실행중인 어플리케이션(예: 설정 앱)을 종료하고 어플리케이션 리스트(1201)로 돌아갈 수 있다(1201).
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(160)는 실행된 어플리케이션 내에 다양한 항목 리스트(또는 선택 리스트)가 포함된 경우, 사용자의 손가락을 이용한 제스쳐 입력에 대응하여, 선택되는 항목을 변경하거나, 실행할 수 있다.
예를 들어, 설정 앱의 항목 리스트(1202) 중 제1 항목(예: 화면 스타일 설정)이 선택된 상태에서, 제1 타입의 탭 입력(1212)이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 선택된 아이콘에 다음의 제2 항목(예: 소리 및 진동 설정)을 선택할 수 있다(1203).
제2 항목(예: 소리 및 진동 설정)이 선택된 상태에서, 한번 더 제1 타입의 탭 입력(1213)이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 선택된 아이콘 다음의 제3 항목(예: 디바이스 설정)을 선택할 수 있다(1204).
제2 항목(예: 소리 및 진동 설정)이 선택된 상태에서, 제2 타입의 탭 입력(1222)이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 선택된 아이콘 이전의 제1 항목(예: 화면 스타일 설정)을 선택할 수 있다(1202).
제3 항목(예: 디바이스 설정)이 선택된 상태에서, 한번 더 제1 타입의 더블탭 입력(1214)이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 선택된 제3 항목(예: 디바이스 설정)에 대응하는 사용자 인터페이스를 표시할 수 있다(1205).
제3 항목(예: 디바이스 설정)에 대응하는 사용자 인터페이스를 표시한 상태에서, 사용자가 제2 타입의 더블탭 입력(1224)을 발생시키는 경우, 프로세서(160)는 제3 항목(예: 디바이스 설정)이 선택된 상태를 표시할 수 있다(1204).
도 13은 다양한 실시예에 따른 음악 재생에 관한 화면 예시도이다. 도 13은 예시적인 것으로 이에 한정되는 것은 아니다.
도 13을 참조하면, 사용자는 웨어러블 장치(101)의 본체부를 손목 안쪽에 착용하고, 손가락을 이용한 제스쳐 입력을 발생시킬 수 있다. 사용자의 손바닥 아랫쪽의 신체 일부와 복수의 개구부들이 맞닿을 수 있고, 복수의 개구부들을 통해 소리 또는 진동이 전달될 수 있다.
어플리케이션 리스트(1201) 중 음악 앱 아이콘이 그래픽 오브젝트(1301a)에 의해 선택된 상태(1031)에서, 제1 타입의 더블탭 입력(1311)이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 음악 앱을 실행할 수 있다(1302).
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(160)는 음악 리스트에서, 사용자의 손가락을 이용한 제스쳐 입력에 대응하여, 선택되는 음악을 변경하거나, 재생할 수 있다.
예를 들어, 음악 리스트(1302) 중 제2 음악이 선택된 상태에서, 제1 타입의 더블탭 입력(1312)이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 선택된 제2 음악을 재생할 수 있다(1303).
제2 음악을 재생중인 상태에서, 제1 타입의 탭 입력(1313)이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 재생 중인 제2 음악을 일시 정지할 수 있다(1304).
제2 음악을 일시 정지한 상태에서, 제1 타입의 탭 입력(1314)이 발생하는 경우, 프로세서(160)는 제2 음악을 다시 재생할 수 있다(1305).
다양한 실시예에 따르면, 제2 음악을 재생중인 상태에서, 사용자가 제1 타입의 더블탭 입력(1315)을 발생시키는 경우, 프로세서(160)는 다음 음악인 제3 음악을 재생할 수 있다(1306).
다양한 실시예에 따르면, 제2 음악을 재생중인 상태에서, 사용자가 제2 타입의 더블탭 입력(1321)을 발생시키는 경우, 프로세서(160)는 이전 음악인 제1 음악을 재생할 수 있다(1307).
도 14는 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(2000) 내의 웨어러블 장치(2001)의 블럭도이다.
도 14를 참조하면, 네트워크 환경(2000)에서 웨어러블 장치(2001)(예: 도 1의 웨어러블 장치(101))는 제 1 네트워크(2098)(예: 근거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(2002)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(2099)(예: 원거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(2004) 또는 서버(2008)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(2001)는 서버(2008)를 통하여 전자 장치(2004)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(2001)는 프로세서(2020)(예: 도 1의 프로세서(160)), 메모리(2030), 입력 장치(2050), 음향 출력 장치(2055), 표시 장치(2060)(예: 디스플레이(110)), 오디오 모듈(2070), 센서 모듈(2076), 인터페이스(2077), 햅틱 모듈(2079), 카메라 모듈(2080), 전력 관리 모듈(2088), 배터리(2089), 통신 모듈(2090), 가입자 식별 모듈(2096), 및 안테나 모듈(2097)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 웨어러블 장치(2001)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(2060) 또는 카메라 모듈(2080))가 생략되거나 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 예를 들면, 표시 장치(2060)(예: 디스플레이)에 임베디드된 센서 모듈(2076)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)의 경우와 같이, 일부의 구성요소들이 통합되어 구현될 수 있다.
프로세서(2020)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(2040))를 구동하여 프로세서(2020)에 연결된 웨어러블 장치(2001)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(2020)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(2076) 또는 통신 모듈(2090))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(2032)에 로드하여 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(2034)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(2020)는 메인 프로세서(2021)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 운영되고, 추가적으로 또는 대체적으로, 메인 프로세서(2021)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화된 보조 프로세서(2023)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 여기서, 보조 프로세서(2023)는 메인 프로세서(2021)와 별개로 또는 임베디드되어 운영될 수 있다.
이런 경우, 보조 프로세서(2023)는, 예를 들면, 메인 프로세서(2021)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(2021)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(2021)가 액티브(예: 어플리케이션 수행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(2021)와 함께, 웨어러블 장치(2001)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(2060), 센서 모듈(2076), 또는 통신 모듈(2090))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(2023)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(2080) 또는 통신 모듈(2090))의 일부 구성 요소로서 구현될 수 있다. 메모리(2030)는, 웨어러블 장치(2001)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(2020) 또는 센서모듈(2076))에 의해 사용되는 다양한 데이터, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(2040)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(2030)는, 휘발성 메모리(2032) 또는 비휘발성 메모리(2034)를 포함할 수 있다.
프로그램(2040)은 메모리(2030)에 저장되는 소프트웨어로서, 예를 들면, 운영 체제(2042), 미들 웨어(2044) 또는 어플리케이션(2046)을 포함할 수 있다.
입력 장치(2050)는, 웨어러블 장치(2001)의 구성요소(예: 프로세서(2020))에 사용될 명령 또는 데이터를 웨어러블 장치(2001)의 외부(예: 사용자)로부터 수신하기 위한 장치로서, 예를 들면, 마이크(예: 도 1의 마이크로폰(150), 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(2055)는 음향 신호를 웨어러블 장치(2001)의 외부로 출력하기 위한 장치로서, 예를 들면, 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용되는 스피커와 전화 수신 전용으로 사용되는 리시버를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 일체 또는 별도로 형성될 수 있다.
표시 장치(2060)(예: 도 1의 디스플레이(110))는 웨어러블 장치(2001)의 사용자에게 정보를 시각적으로 제공하기 위한 장치로서, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표시 장치(2060)는 터치 회로(touch circuitry) 또는 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(2070)은 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(2070)은, 입력 장치(2050)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(2055), 또는 웨어러블 장치(2001)와 유선 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(2002)(예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(2076)은 웨어러블 장치(2001)의 내부의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(2076)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(2077)는 외부 전자 장치(예: 전자 장치(2002))와 유선 또는 무선으로 연결할 수 있는 지정된 프로토콜을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(2077)는 HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(2078)는 웨어러블 장치(2001)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(2002))를 물리적으로 연결시킬 수 있는 커넥터, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(2079)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 햅틱 모듈(2079)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(2080)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(2080)은 하나 이상의 렌즈, 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(2088)은 웨어러블 장치(2001)에 공급되는 전력을 관리하기 위한 모듈로서, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
배터리(2089)는 웨어러블 장치(2001)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(2090)은 웨어러블 장치(2001)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(2002), 전자 장치(2004), 또는 서버(2008))간의 유선 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(2090)은 프로세서(2020)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되는, 유선 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(2090)은 무선 통신 모듈(2092)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(2094)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함하고, 그 중 해당하는 통신 모듈을 이용하여 제 1 네트워크(2098)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(2099)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 상술한 여러 종류의 통신 모듈(2090)은 하나의 칩으로 구현되거나 또는 각각 별도의 칩으로 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(2092)은 가입자 식별 모듈(2096)에 저장된 사용자 정보를 이용하여 통신 네트워크 내에서 웨어러블 장치(2001)를 구별 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(2097)은 신호 또는 전력을 외부로 송신하거나 외부로부터 수신하기 위한 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있다. 일시예에 따르면, 통신 모듈(2090)(예: 무선 통신 모듈(2092))은 통신 방식에 적합한 안테나를 통하여 신호를 외부 전자 장치로 송신하거나, 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다.
상기 구성요소들 중 일부 구성요소들은 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input/output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되어 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(2099)에 연결된 서버(2008)를 통해서 웨어러블 장치(2001)와 외부의 전자 장치(2004)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(2002, 2004) 각각은 웨어러블 장치(2001)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(2001)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 외부 전자 장치에서 실행될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(2001)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 웨어러블 장치(2001)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 외부 전자 장치에게 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 외부 전자 장치는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 웨어러블 장치(2001)로 전달할 수 있다. 웨어러블 장치(2001)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 15 및 도 16을 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(2100)(예:도 1의 웨어러블 전자 장치(101))는, 제 1 면(또는 전면)(2110A), 제 2 면(또는 후면)(2110B), 및 제 1 면(2110A) 및 제 2 면(2110B) 사이의 공간을 둘러싸는 측면(2110C)을 포함하는 하우징(2110)(예: 도 1의 하우징(120))과, 상기 하우징(2110)의 적어도 일부에 연결되고 상기 전자 장치(2100)를 사용자의 신체 일부(예: 손목, 발목 등)에 탈착 가능하게 결착하도록 구성된 결착 부재(2150, 160)를 포함할 수 있다. 다른 실시예(미도시)에서는, 하우징은, 도 15의 제 1 면(2110A), 제 2 면(2110B) 및 측면(2110C)들 중 일부를 형성하는 구조를 지칭할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 면(2110A)은 적어도 일부분이 실질적으로 투명한 전면 플레이트(2101)(예: 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글라스 플레이트, 또는 폴리머 플레이트)에 의하여 형성될 수 있다. 제 2 면(2110B)은 실질적으로 불투명한 후면 플레이트(2107)에 의하여 형성될 수 있다. 상기 후면 플레이트(2107)는, 예를 들어, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 상기 측면(2110C)은, 전면 플레이트(2101) 및 후면 플레이트(2107)와 결합하며, 금속 및/또는 폴리머를 포함하는 측면 베젤 구조 (또는 "측면 부재")(2106)에 의하여 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 후면 플레이트(2107) 및 측면 베젤 구조(2106)는 일체로 형성되고 동일한 물질(예: 알루미늄과 같은 금속 물질)을 포함할 수 있다. 상기 결착 부재(2150, 2160)는 다양한 재질 및 형태로 형성될 수 있다. 직조물, 가죽, 러버, 우레탄, 금속, 세라믹, 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 일체형 및 복수의 단위 링크가 서로 유동 가능하도록 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(2100)는, 디스플레이(2120, 도 16 참조)(예: 도 1의 디스플레이(110)), 오디오 모듈(2105, 108), 센서 모듈(2111), 키 입력 장치(2102, 103, 104) 및 커넥터 홀(2109) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(2100)는, 구성요소들 중 적어도 하나(예: 키 입력 장치(2102, 103, 104), 커넥터 홀(2109), 또는 센서 모듈(2111))를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 포함할 수 있다.
디스플레이(2120)는, 예를 들어, 전면 플레이트(2101)의 상당 부분을 통하여 노출될 수 있다. 디스플레이(2120)의 형태는, 상기 전면 플레이트(2101)의 형태에 대응하는 형태일 수 있으며, 원형, 타원형, 또는 다각형 등 다양한 형태일 수 있다. 디스플레이(2120)는, 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 지문 센서와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다.
오디오 모듈(2105, 2108)은, 마이크 홀(2105) 및 스피커 홀(2108)을 포함할 수 있다. 마이크 홀(2105)은 외부의 소리를 획득하기 위한 마이크가 내부에 배치될 수 있고, 어떤 실시예에서는 소리의 방향을 감지할 수 있도록 복수개의 마이크가 배치될 수 있다. 스피커 홀(2108)은, 외부 스피커 및 통화용 리시버로 사용할 수 있다. 어떤 실시예에서는 스피커 홀(2107, 2114)과 마이크 홀(2103)이 하나의 홀로 구현 되거나, 스피커 홀(2107, 114) 없이 스피커가 포함될 수 있다(예: 피에조 스피커).
센서 모듈(2111)은, 전자 장치(2100)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(2111)은, 예를 들어, 상기 하우징(2110)의 제 2 면(2110B)에 배치된 생체 센서 모듈(2111)(예: HRM 센서)을 포함할 수 있다. 전자 장치(2100)는, 도시되지 않은 센서 모듈, 예를 들어, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
키 입력 장치(2102, 2103, 2104)는, 하우징(2110)의 제 1 면(2110A)에 배치되고 적어도 하나의 방향으로 회전 가능한 휠 키(2102), 및/또는 하우징(2110)의 측면(2110C)에 배치된 사이드 키 버튼(2102, 103)을 포함할 수 있다. 휠 키는 전면 플레이트(2102)의 형태에 대응하는 형태일 수 있다. 다른 실시예에서는, 전자 장치(2100)는 상기 언급된 키 입력 장치(2102, 2103, 2104)들 중 일부 또는 전부를 포함하지 않을 수 있고 포함 되지 않은 키 입력 장치(2102, 2103, 2104)는 디스플레이(2120) 상에 소프트 키 등 다른 형태로 구현될 수 있다. 커넥터 홀(2109)은, 외부 전자 장치와 전력 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 커넥터(예를 들어, USB 커넥터)를 수용할 수 있고 외부 전자 장치와 오디오 신호를 송수신하기 위한 커넥터를 수용할 수 있는 다른 커넥터 홀(미도시))을 포함할 수 있다. 전자 장치(2100)는, 예를 들면, 커넥터 홀(2109)의 적어도 일부를 덮고, 커넥터 홀에 대한 외부 이물질의 유입을 차단하는 커넥터 커버(미도시)를 더 포함할 수 있다.
결착 부재(2150, 2160)는 락킹 부재(2151, 2161)를 이용하여 하우징(2110)의 적어도 일부 영역에 탈착 가능하도록 결착될 수 있다. 결착 부재(2150, 2160)는 고정 부재(2152), 고정 부재 체결 홀(2153), 밴드 가이드 부재(2154), 밴드 고정 고리(2155) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다.
고정 부재(2152)는 하우징(2110)과 결착 부재(2150, 2160)를 사용자의 신체 일부(예: 손목, 발목 등)에 고정시키도록 구성될 수 있다. 고정 부재 체결 홀(2153)은 고정 부재(2152)에 대응하여 하우징(2110)과 결착 부재(2150, 2160)를 사용자의 신체 일부에 고정시킬 수 있다. 밴드 가이드 부재(2154)는 고정 부재(2152)가 고정 부재 체결 홀(2153)과 체결 시 고정 부재(2152)의 움직임 범위를 제한하도록 구성됨으로써, 결착 부재(2150, @60)가 사용자의 신체 일부에 밀착하여 결착되도록 할 수 있다. 밴드 고정 고리(2155)는 고정 부재(2152)와 고정 부재 체결 홀(2153)이 체결된 상태에서, 결착 부재(2150, 2160)의 움직임 범위를 제한할 수 있다.
도 17을 참조하면, 전자 장치(2300)(예: 도 1의 웨어러블 전자 장치(101))는, 측면 베젤 구조(2310), 휠 키(2320), 전면 플레이트(2101), 디스플레이(2120), 제 1 안테나(2350), 제 2 안테나(2355), 지지 부재(2360)(예: 브라켓), 배터리(2370), 인쇄 회로 기판(2380), 실링 부재(2390), 후면 플레이트(2393), 및 결착 부재(2395, 2397)를 포함할 수 있다. 전자 장치(2300)의 구성요소들 중 적어도 하나는, 도 15, 또는 도 16의 전자 장치(2100)의 구성요소들 중 적어도 하나와 동일, 또는 유사할 수 있으며, 중복되는 설명은 이하 생략한다. 지지 부재(2360)는, 전자 장치(2300) 내부에 배치되어 측면 베젤 구조(2310)와 연결될 수 있거나, 상기 측면 베젤 구조(2310)와 일체로 형성될 수 있다. 지지 부재(2360)는, 예를 들어, 금속 재질 및/또는 비금속 (예: 폴리머) 재질로 형성될 수 있다. 지지 부재(2360)는, 일면에 디스플레이(2120)가 결합되고 타면에 인쇄 회로 기판(2380)이 결합될 수 있다. 인쇄 회로 기판(2380)에는, 프로세서, 메모리, 및/또는 인터페이스가 장착될 수 있다. 프로세서는, 예를 들어, 중앙처리장치, 어플리케이션 프로세서, GPU(graphic processing unit), 어플리케이션 프로세서 센서 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다.
메모리는, 예를 들어, 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 인터페이스는, 예를 들어, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스), SD카드 인터페이스, 및/또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다. 인터페이스는, 예를 들어, 전자 장치(2300)를 외부 전자 장치와 전기적 또는 물리적으로 연결시킬 수 있으며, USB 커넥터, SD 카드/MMC 커넥터, 또는 오디오 커넥터를 포함할 수 있다.
배터리(2370)는, 전자 장치(2300)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 또는 재충전 가능한 2차 전지, 또는 연료 전지를 포함할 수 있다. 배터리(2370)의 적어도 일부는, 예를 들어, 인쇄 회로 기판(2380)과 실질적으로 동일 평면 상에 배치될 수 있다. 배터리(2370)는 전자 장치(2100) 내부에 일체로 배치될 수 있고, 전자 장치(2100)와 탈부착 가능하게 배치될 수도 있다.
제 1 안테나(2350)는 디스플레이(2120)와 지지부재(2360) 사이에 배치될 수 있다. 제 1 안테나(2350)는, 예를 들어, NFC(near field communication) 안테나, 무선 충전 안테나, 및/또는 MST(magnetic secure transmission) 안테나를 포함할 수 있다. 제 1 안테나(2350)는, 예를 들어, 외부 장치와 근거리 통신을 하거나, 충전에 필요한 전력을 무선으로 송수신 할 수 있고, 근거리 통신 신호 또는 결제 데이터를 포함하는 자기-기반 신호를 송출할 수 있다. 다른 실시예에서는, 측면 베젤 구조(2310) 및/또는 상기 지지부재(2360)의 일부 또는 그 조합에 의하여 안테나 구조가 형성될 수 있다.
제 2 안테나(2355)는 회로 기판(2380)과 후면 플레이트(2393) 사이에 배치될 수 있다. 제 2 안테나(2355)는, 예를 들어, NFC(near field communication) 안테나, 무선 충전 안테나, 및/또는 MST(magnetic secure transmission) 안테나를 포함할 수 있다. 제 2 안테나(2355)는, 예를 들어, 외부 장치와 근거리 통신을 하거나, 충전에 필요한 전력을 무선으로 송수신 할 수 있고, 근거리 통신 신호 또는 결제 데이터를 포함하는 자기-기반 신호를 송출할 수 있다. 다른 실시예에서는, 측면 베젤 구조(2310) 및/또는 상기 후면 플레이트(2393)의 일부 또는 그 조합에 의하여 안테나 구조가 형성될 수 있다.
실링 부재(2390)는 측면 베젤 구조(2310)와 후면 플레이트(2393) 사이에 위치할 수 있다. 실링 부재(2390)는, 외부로부터 측면 베젤 구조(2310)와 후면 플레이트(2393)에 의해 둘러싸인 공간으로 유입되는 습기와 이물을 차단하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 웨어러블 장치는 상기 웨어러블 장치의 외관의 적어도 일부를 형성하는 하우징, 상기 하우징의 적어도 일부 영역에 형성된 복수의 개구부들, 상기 하우징의 내부에 배치되고, 상기 복수의 개구부들과 공간적으로 연결되는 통로를 포함하는 탄성체, 및 상기 복수의 개구부들 및 상기 통로를 통해 외부로부터 유입되는 진동을 감지하는 적어도 하나의 마이크로폰을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 웨어러블 장치는 디스플레이를 더 포함하고, 상기 하우징은 상기 디스플레이의 전면을 커버하는 제1 하우징, 및 상기 디스플레이의 배면을 커버하는 제2 하우징을 포함하고, 상기 복수의 개구부들은 상기 제2 하우징의 측면에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 복수의 개구부들은 상기 디스플레이와 실질적으로 평행한 방향으로 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 하우징은 지정된 곡률을 갖는 곡면을 포함하고, 상기 복수의 개구부들은 상기 곡면에 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 복수의 개구부들은 지정된 간격으로 배치되는 제1 개구부, 제2 개구부, 및 제3 개구부를 포함하고, 상기 제2 개구부의 직경은 상기 제1 개구부의 직경 또는 상기 제3 개구부의 직경보다 클 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 웨어러블 장치는 상기 탄성체와 상기 하우징의 내부면 사이에 배치되는 브라켓을 더 포함하고, 상기 브라켓은 상기 복수의 개구부들에 대면되는 복수의 홀들을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 복수의 개구부들은 지정된 직경을 가지고, 상기 복수의 홀들은 서로 다른 직경을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 탄성체는 상기 복수의 개구부들로부터 상기 웨어러블 장치의 내부 방향을 향하는 제1 통로, 및 상기 제1 통로로부터 상기 마이크로폰을 향하는 제2 통로를 포함할 수 있다. 상기 제1 통로는 상기 복수의 개구부들에 대응하여 복수개 형성될 수 있다. 상기 탄성체는 상기 제1 통로를 포함하는 제1 피스(piece) 및 상기 제2 통로를 포함하는 제2 피스(piece)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 일부 영역은 경사면을 가질 수 있고, 상기 일부 영역 중 상기 복수의 개구부들이 배치된 부분은 외부 방향으로 상대적으로 돌출될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 마이크로폰은 상기 탄성체에 적어도 일부가 수용될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 웨어러블 장치는 상기 웨어러블 장치의 외관의 적어도 일부를 형성하는 하우징, 상기 하우징의 적어도 일부 영역에 형성된 복수의 개구부들, 상기 하우징의 내부에 배치되고, 상기 복수의 개구부들과 공간적으로 연결되는 통로를 포함하는 탄성체, 상기 복수의 개구부들 및 상기 통로를 통해 외부로부터 유입되는 진동을 감지하는 적어도 하나의 마이크로폰, 메모리, 및 상기 마이크로폰을 제어하는 프로세서;를 더 포함하고, 상기 프로세서는 상기 외부로부터 유입된 상기 진동의 파형이 상기 메모리에 저장된 제1 파형에 대응되는 경우, 제 1 기능을 수행하고, 상기 파형이 상기 메모리에 저장된 제2 파형에 대응되는 경우, 제 2 기능을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1 파형은 상기 웨어러블 장치로부터 제1 거리 떨어진 지점에서 발생하는 사용자의 제1 제스쳐 입력에 연관되어 저장되고, 상기 제2 파형은 상기 웨어러블 장치로부터 제2 거리 떨어진 지점에서 발생하는 사용자의 제2 제스쳐 입력에 연관되어 저장될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는 사용자가 상기 웨어러블 장치를 들어올리는 동작에 대응하여, 상기 마이크로폰을 활성화할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 웨어러블 장치는 적어도 하나의 그래픽 오브젝트를 표시하기 위한 디스플레이를 더 포함하고, 상기 프로세서는 상기 제1 제스쳐 입력에 대응하여, 상기 디스플레이에 표시된 상기 적어도 하나의 그래픽 오브젝트를 제1 방향으로 이동하고, 상기 제2 제스쳐 입력에 대응하여, 상기 디스플레이에 표시된 상기 적어도 하나의 그래픽 오브젝트를 제2 방향으로 이동하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는 상기 제1 제스쳐 입력이 지정된 시간 이내에 복수회 발생하는 경우, 상기 디스플레이에 표시된 상기 적어도 하나의 그래픽 오브젝트에 대응되는 동작을 수행하고, 상기 제2 제스쳐 입력이 지정된 시간 이내에 복수회 발생하는 경우, 상기 적어도 하나의 그래픽 오브젝트에 대응되는 동작의 상기 수행을 금하도록(refrain from) 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 웨어러블 장치는 상기 웨어러블 장치의 외관의 적어도 일부를 형성하는 하우징, 상기 하우징의 적어도 일부 영역에 형성된 복수의 개구부들, 상기 복수의 개구부들을 통해 외부로부터 유입되는 소리 또는 진동을 감지하는 적어도 하나의 마이크로폰, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 마이크로폰을 이용하여, 사용자의 복수의 손가락들간의 인접에 대응되는 진동을 감지하고, 상기 감지된 진동이, 상기 사용자의 제1 손가락의 움직임에 대응되는 제 1 진동으로 결정(determine)되는 경우, 제1 기능을 실행하고, 상기 감지된 진동이 상기 사용자의 제2 손가락의 움직임에 대응되는 제 2 진동으로 결정되는 경우, 제2 기능을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는 상기 제1 손가락과 제3 손가락의 상기 인접하는 동작에 대응하는 진동을 상기 제 1 진동으로 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는 상기 제2 손가락과 제3 손가락의 상기 인접하는 동작에 대응하는 진동을 상기 제 2 진동으로 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 구성 요소 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소가 다양한 실시예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 웨어러블 장치에 있어서,
    상기 웨어러블 장치의 외관의 적어도 일부를 형성하는 하우징;
    상기 하우징의 적어도 일부 영역에 형성된 복수의 개구부들;
    상기 하우징의 내부에 배치되고, 상기 복수의 개구부들과 공간적으로 연결되는 통로를 포함하는 탄성체; 및
    상기 복수의 개구부들 및 상기 통로를 통해 외부로부터 유입되는 진동을 감지하는 적어도 하나의 마이크로폰;을 포함하는 웨어러블 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    디스플레이를 더 포함하고,
    상기 하우징은
    상기 디스플레이의 전면을 커버하는 제1 하우징, 및 상기 디스플레이의 배면을 커버하는 제2 하우징을 포함하고,
    상기 복수의 개구부들은
    상기 제2 하우징의 측면에 배치되는 웨어러블 장치.
  3. 제2항에 있어서, 상기 복수의 개구부들은
    상기 디스플레이와 실질적으로 평행한 방향으로 배치되는 웨어러블 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 하우징은
    지정된 곡률을 갖는 곡면을 포함하고,
    상기 복수의 개구부들은
    상기 곡면에 형성되는 웨어러블 장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 복수의 개구부들은
    지정된 간격으로 배치되는 제1 개구부, 제2 개구부, 및 제3 개구부를 포함하고,
    상기 제2 개구부의 직경은 상기 제1 개구부의 직경 또는 상기 제3 개구부의 직경보다 큰 웨어러블 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 탄성체와 상기 하우징의 내부면 사이에 배치되는 브라켓을 더 포함하고,
    상기 브라켓은 상기 복수의 개구부들에 대면되는 복수의 홀들을 포함하는 웨어러블 장치.
  7. 제6항에 있어서, 상기 복수의 개구부들은
    지정된 직경을 가지고,
    상기 복수의 홀들은 서로 다른 직경을 가지는 웨어러블 장치.
  8. 제1항에 있어서, 상기 탄성체는
    상기 복수의 개구부들로부터 상기 웨어러블 장치의 내부 방향을 향하는 제1 통로; 및
    상기 제1 통로로부터 상기 마이크로폰을 향하는 제2 통로;를 포함하는 웨어러블 장치.
  9. 제8항에 있어서, 상기 제1 통로는
    상기 복수의 개구부들에 대응하여 복수개 형성되는 웨어러블 장치.
  10. 제8항에 있어서, 상기 탄성체는
    상기 제1 통로를 포함하는 제1 피스(piece); 및
    상기 제2 통로를 포함하는 제2 피스(piece);를 포함하는 웨어러블 장치.
  11. 제1항에 있어서, 상기 일부 영역은
    경사면을 가질 수 있고,
    상기 일부 영역 중 상기 복수의 개구부들이 배치된 부분은 외부 방향으로 상대적으로 돌출되는 웨어러블 장치.
  12. 제1항에 있어서, 상기 마이크로폰은
    상기 탄성체에 적어도 일부가 수용되는 웨어러블 장치
  13. 제1항에 있어서,
    메모리; 및
    상기 마이크로폰을 제어하는 프로세서;를 더 포함하고, 상기 프로세서는
    상기 외부로부터 유입된 상기 진동의 파형이 상기 메모리에 저장된 제1 파형에 대응되는 경우, 제 1 기능을 수행하고,
    상기 파형이 상기 메모리에 저장된 제2 파형에 대응되는 경우, 제 2 기능을 수행하도록 설정된 웨어러블 장치.
  14. 제13항에 있어서, 상기 제1 파형은
    상기 웨어러블 장치로부터 제1 거리 떨어진 지점에서 발생하는 사용자의 제1 제스쳐 입력에 연관되어 저장되고,
    상기 제2 파형은
    상기 웨어러블 장치로부터 제2 거리 떨어진 지점에서 발생하는 사용자의 제2 제스쳐 입력에 연관되어 저장되는 웨어러블 장치.
  15. 제14항에 있어서,
    적어도 하나의 그래픽 오브젝트를 표시하기 위한 디스플레이를 더 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 제1 제스쳐 입력에 대응하여, 상기 디스플레이에 표시된 상기 적어도 하나의 그래픽 오브젝트를 제1 방향으로 이동하고,
    상기 제2 제스쳐 입력에 대응하여, 상기 디스플레이에 표시된 상기 적어도 하나의 그래픽 오브젝트를 제2 방향으로 이동하도록 설정된 웨어러블 장치.
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