WO2022019442A1 - 터치 입력을 감지하는 전자 장치 및 그 방법 - Google Patents

터치 입력을 감지하는 전자 장치 및 그 방법 Download PDF

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WO2022019442A1
WO2022019442A1 PCT/KR2021/005252 KR2021005252W WO2022019442A1 WO 2022019442 A1 WO2022019442 A1 WO 2022019442A1 KR 2021005252 W KR2021005252 W KR 2021005252W WO 2022019442 A1 WO2022019442 A1 WO 2022019442A1
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sensor
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touch sensor
touch
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PCT/KR2021/005252
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이영욱
김재원
조하연
최재원
김승년
이원희
최재혁
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삼성전자 주식회사
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    • H04R2460/03Aspects of the reduction of energy consumption in hearing devices
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    • H04R2499/10General applications
    • H04R2499/11Transducers incorporated or for use in hand-held devices, e.g. mobile phones, PDA's, camera's

Definitions

  • This document relates to an electronic device for sensing a touch input and a method therefor.
  • a wearable electronic device eg, a wireless earphone
  • worn on a user's body part eg, an ear
  • the touch sensor may be disposed outside the housing of the wireless earphone.
  • the wearable electronic device may receive a user's touch input using a touch sensor.
  • the touch IC may receive a touch input received through a touch sensor and convert it into an electrical signal.
  • the wearable electronic device may provide various functions according to a user's touch input. For example, when the user touches (1 tap) the wearable electronic device (eg, wireless earphone) once, the wearable electronic device may play music. For example, when the user double-taps (2 taps) the wearable electronic device (eg, wireless earphone), the wearable electronic device may play the next music in the playlist.
  • the user's touch input may include 1 Tap / 2 Tap / 3 Tap / Long Press.
  • a wearable electronic device that receives a user input through a touch sensor may recognize all user touches input to the touch sensor as user input.
  • the user's touch may include a touch not intended by the user.
  • the wearable electronic device eg, wireless earphone
  • the user may adjust the position of the wearable electronic device in order to secure a comfortable fit.
  • a part of the user's body eg, a finger
  • the wearable electronic device recognizes the user's touch input as valid and executes a function corresponding thereto (eg, playing music), a malfunction of the wearable electronic device may occur due to the user's unintentional touch input.
  • the probability of malfunction of the wearable electronic device due to a user's unintentional touch input may increase due to insufficient learning of the initial user's wearing method.
  • An electronic device includes at least one sensor including a proximity sensor, a touch sensor, and a processor operatively connected to the at least one sensor and the touch sensor, the processor comprising: , a distance between the external object and the electronic device is sensed using the proximity sensor, and when the distance between the external object and the electronic device is less than a predetermined distance, the touch sensor is disabled or a signal from the touch sensor ignores , determines whether the electronic device satisfies a specified condition based on the sensed value obtained from the at least one sensor, and enables the touch sensor when the electronic device satisfies the specified condition ) or may be set to recognize a signal from a touch sensor.
  • the method of operating an electronic device includes an operation of detecting a distance between an external object and the electronic device using a proximity sensor, and a constant distance between the external object and the electronic device. If it is less than the distance, an operation of disabling the touch sensor or ignoring a signal from the touch sensor, an operation of determining whether the electronic device satisfies a specified condition based on a sensing value obtained from at least one sensor , enabling the touch sensor or recognizing a signal from the touch sensor when the electronic device satisfies a specified condition.
  • the electronic device may prevent a malfunction due to an unintentional user input during the user's wearing process by inactivating the touch sensor until a specified condition is satisfied after the user's wearing is detected.
  • the electronic device executes a function of the electronic device in response to a user input that satisfies a predetermined condition, thereby preventing a malfunction due to an unintentional user input after the user's wearing is completed.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG 2 shows the structure of an electronic device.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a structure of an electronic device.
  • 4A is a flowchart illustrating an operation of an electronic device for preventing a malfunction.
  • 4B is a flowchart illustrating an operation of an electronic device for preventing a malfunction.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a specified condition of FIG. 4A according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a change in a value sensed by a proximity sensor.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a specified condition of FIG. 4A according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a specified condition of FIG. 4A according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method for improving accuracy of a touch input.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to a power state.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the co-processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 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, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 includes various technologies for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided as included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly between smartphones (eg: smartphones) and online.
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. or one or more other operations may be added.
  • FIG 2 shows the structure of an electronic device.
  • the electronic device 200 may be understood as a wearable electronic device (eg, a wireless earphone).
  • the electronic device 200 may include a left-ear unit 220 and a right-ear unit 230 .
  • the left ear unit 220 may be designed to fit the user's left ear and the right ear unit 230 may be designed to fit the user's right ear.
  • the electronic device 200 may include a touch area 210 .
  • the touch area 210 may be formed outside the housing of the electronic device 200 .
  • the user may execute a function of the electronic device 200 by performing a touch input on the touch area 210 .
  • the user may wear the left-ear unit 220 and the right-ear unit 230 on corresponding body parts (eg, the left ear and the right ear).
  • the user may adjust the position of the electronic device 200 in order to secure a more comfortable fit.
  • a part of the user's body eg, a finger
  • the electronic device 200 disables the touch sensor located in the touch area or ignores the signal from the touch sensor until the location adjustment of the electronic device 200 is completed in order to prevent malfunction due to the user's unintentional touch input. can be ignored).
  • the electronic device 200 may determine whether the position adjustment of the electronic device 200 is completed using at least one sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ).
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a structure of an electronic device.
  • the electronic device 200 (eg, 101 of FIG. 1 ) includes the processor 300 (eg, 120 of FIG. 1 ), at least one sensor circuit 310 (eg, the sensor module of FIG. 1 ) 176)), a touch sensor circuit 315 (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ), a wireless communication circuit 320 (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ), a sound output circuit 330 (eg, : the sound output module 155 of FIG. 1 ), a battery 340 (eg, 189 of FIG. 1 ), and/or a memory 350 (eg, the memory 130 of FIG. 1 ).
  • the configuration of the electronic device 200 illustrated in FIG. 3 is exemplary and embodiments of the present document are not limited thereto.
  • the electronic device 200 may not include the components (eg, the sound output circuit 330 and the battery 340 ) illustrated in FIG. 3 .
  • the processor 300 is operatively with at least one sensor circuit 310 , a touch sensor circuit 315 , a wireless communication circuit 320 , a sound output circuit 330 , a battery 340 and/or a memory 350 . can be (operatively) linked.
  • the processor 300 may control configurations of the electronic device 200 .
  • the processor 300 may control the configurations of the electronic device 200 according to one or more instructions stored in the memory 350 .
  • the processor 300 may include an application processor and/or a communication processor.
  • the processor 300 may be configured with one chip or a plurality of chips.
  • the at least one sensor circuit 310 detects an operating state (eg, power) of the electronic device 200 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state.
  • the at least one sensor circuit 310 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, and/or a biometric sensor. may include
  • the touch sensor circuit 315 may receive a user's touch input.
  • the touch sensor circuit 315 may include a touch sensor and/or a touch integrated circuit (IC).
  • the touch sensor may detect a user's touch input.
  • the touch IC may convert the sensed user input into an electrical signal.
  • the touch IC may be designed on one chip with the processor 300 or may be designed separately.
  • the wireless communication circuit 320 establishes a wireless communication channel between the electronic device 200 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108 of FIG. 1), and establishes an established It may support performing communication through a communication channel.
  • the wireless communication circuit 320 through a first network (eg, 198 of FIG. 1 ) (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)). It can communicate with an external electronic device.
  • a first network eg, 198 of FIG. 1
  • a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • the sound output circuit 330 may output a sound signal to the outside of the electronic device 200 .
  • the sound output circuit 330 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the battery 340 may supply power to at least one component of the electronic device 200 .
  • the battery 340 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the memory 350 may store various data used by at least one component of the electronic device 200 (eg, the processor 300 or the at least one sensor circuit 310 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, a program (eg, 140 in FIG. 1 )) and instructions related thereto.
  • the processor 300 detects a distance between an external object (eg, a user) and the electronic device 200 using a proximity sensor (eg, at least one sensor circuit 310 ), and When the distance between the object (eg, user) and the electronic device 200 is less than a predetermined distance, the touch sensor is disabled or a signal from the touch sensor is ignored, and at least one sensor (eg, at least one It is determined whether the electronic device 200 satisfies a specified condition based on the sensed value obtained from the sensor circuit 310 of the 315) or to recognize a signal from a touch sensor.
  • the processor 300 may be further configured to activate the touch sensor or recognize a signal from the touch sensor when a specified time elapses after deactivating the touch sensor or starting to ignore the signal from the touch sensor.
  • the processor 300 acquires a sensing value from the proximity sensor, and determines that the electronic device 200 satisfies a specified condition when the degree of change of the sensing value acquired for a predetermined time is within a predetermined range. More can be set.
  • the processor 300 obtains a sensed value from at least one sensor (eg, an acceleration sensor, a gyro sensor), and a roll angle or pitch of the electronic device 200 based on the sensed value. It is further configured to obtain information on the pitch angle and determine that the electronic device 200 satisfies the specified condition when the roll angle or the degree of change of the pitch angle of the electronic device 200 for a certain time is within a certain range. can be set.
  • a sensor eg, an acceleration sensor, a gyro sensor
  • the processor 300 obtains a sensed value using at least one sensor, checks a posture of the electronic device 200 based on the sensed value, and the electronic device 200 .
  • the posture of is a preset posture
  • the electronic device 200 may be further set to determine that a specified condition is satisfied.
  • the posture of the electronic device 200 may mean the inclination of the electronic device 200 .
  • the processor 300 may be further configured to provide a notification audibly using the sound output circuit 330 .
  • the processor 300 receives a touch input using an activated touch sensor, obtains a touch input value based on the received touch input, and when the obtained touch input value is equal to or greater than a first threshold, , the function according to the touch input is executed, and when the obtained touch input value is less than the first threshold value, the roll angle or pitch of the electronic device 200 using at least one sensor (eg, an acceleration sensor, a gyro sensor) It may be further configured to obtain a degree of change of the angle, and to execute a function according to the touch input when the obtained degree of change of the roll angle or the pitch angle is less than a second threshold value.
  • the processor 300 may be further configured to check the use mode of the electronic device 200 and determine the first threshold value and the second threshold value based on the use mode.
  • the use mode may be referred to as, for example, a call mode and/or an exercise mode.
  • the processor 300 may be further configured to determine whether the electronic device 200 is in the low power mode, and to decrease the sensing period of at least one sensor when the electronic device 200 is in the low power mode. .
  • 4A to 4B are flowcharts illustrating an operation of an electronic device for preventing a malfunction.
  • the processor may detect the wear of the user using a proximity sensor (eg, at least one sensor circuit 310 of FIG. 3 ).
  • a proximity sensor eg, at least one sensor circuit 310 of FIG. 3
  • a proximity sensor or an infrared sensor
  • the processor 300 may determine that the user wears the electronic device 200 .
  • the processor 300 may disable a touch sensor (eg, the touch sensor circuit 315 of FIG. 3 ).
  • the user may adjust the position of the electronic device 200 to secure a more comfortable fit.
  • An unintentional touch input to the touch sensor may occur while the user adjusts the position of the electronic device 200 .
  • the processor 300 may deactivate the touch sensor in operation 410 to prevent a malfunction of the electronic device 200 due to a user's unintentional touch input.
  • the processor 300 may start a timer.
  • the timer may expire after a specified amount of time has elapsed.
  • the processor 210 may check whether the timer has expired, and may enable the touch sensor when a specified time elapses.
  • Operations 420 and 460 are optional operations and may be omitted.
  • the processor 300 may determine whether the electronic device 200 satisfies a specified condition.
  • the description of the specified condition may be referred to with reference to FIGS. 5 to 8 .
  • the processor 300 may proceed to operation 450 .
  • the processor 300 may check whether the timer has expired. If the timer has not expired (450-NO), the processor 300 may return to before operation 430 and repeat operation 430 . If the timer has expired (450 - YES), the processor 300 may proceed to operation 440 .
  • the processor 300 may proceed to operation 440 .
  • the electronic device 200 satisfies a specified condition, it may be understood that the user's wearing of the electronic device 200 is completed.
  • the processor 300 may activate the touch sensor. After operation 440 , the processor 300 may receive a user input for the touch sensor and execute a function of the electronic device 200 according to the user input.
  • the processor 300 may provide a notification to the user aurally using an audio output circuit (eg, 330 of FIG. 3 ).
  • the processor 300 may provide the user with a notification sound indicating that the touch sensor is activated to receive a user input.
  • Operation 460 may be omitted as an optional operation.
  • FIG. 4B those corresponding to the reference numbers of FIG. 4A may be referred to in the description of FIG. 4A .
  • FIGS. 4A and 4B the difference between FIGS. 4A and 4B will be mainly described.
  • the processor 300 may ignore the signal from the touch sensor. For example, when there is an unintentional touch input by the user to the touch sensor, the processor 300 may ignore the input signal from the touch sensor. Accordingly, the processor 300 may not perform a malfunction according to the user's touch input.
  • the processor 300 may recognize a signal from the touch sensor. For example, when receiving a signal for a user's touch input from the touch sensor, the processor 300 may perform an operation according to the user's touch input.
  • FIG. 4A For convenience of description, the embodiment according to FIG. 4A will be mainly described below.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a specified condition of FIG. 4A according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 may be understood as operations performed in operation 430 of FIG. 4A .
  • the processor may obtain a sensed value from a proximity sensor (eg, at least one sensor circuit 310 of FIG. 3 ).
  • a proximity sensor eg, at least one sensor circuit 310 of FIG. 3
  • the processor may obtain a sensed value from a proximity sensor (eg, at least one sensor circuit 310 of FIG. 3 ).
  • the distance between the proximity sensor and the external object eg, the user
  • the value sensed by the proximity sensor may also be changed.
  • the processor 300 may determine whether the degree of change of the sensed value for a predetermined time is within a predetermined range. For example, when the degree of change of the value sensed by the proximity sensor is within a predetermined range, the processor 300 may determine that the wearing of the electronic device 200 is complete.
  • the description of operation 510 may be referred to as the description of FIG. 6 .
  • the processor 300 may return to before operation 510 and repeat operation 510 .
  • the processor 300 may terminate the operation of FIG. 5 and activate a touch sensor (eg, the touch sensor circuit 315 of FIG. 3 ).
  • the processor 300 may proceed to operation 520 and determine that the electronic device 200 satisfies a specified condition.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a change in a value sensed by a proximity sensor.
  • the processor may obtain a sensing value from a proximity sensor (eg, at least one sensor circuit 310 of FIG. 3 ).
  • the sensed value obtained from the proximity sensor may be referred to as a graph of FIG. 6 .
  • the horizontal axis of the graph may be referred to as a time axis (ms), and the vertical axis may be referred to as a sensing value (or infrared detection amount).
  • the sensed value may be greatly changed in the section 612 .
  • a sensing value may greatly increase.
  • the processor 300 may detect that the user wears the electronic device 200 .
  • the sensing value may be changed. For example, when the electronic device 200 moves away from a user's body part (eg, an ear) due to a user manipulation, a sensing value may decrease.
  • a sensing value may increase. While the user adjusts the location of the electronic device 200 , the value sensed by the proximity sensor may be continuously changed.
  • the degree of change in the sensed value in the section 610 may be maintained within a predetermined range.
  • the user may not adjust the position of the electronic device 300 any more.
  • the processor 300 maintains the degree of change of the sensed value within a certain range for a certain time, it can be determined that the wear of the user is complete. .
  • the processor 300 may determine that the electronic device 200 satisfies a specified condition (operation 520 of FIG. 5 ).
  • the processor 300 may check the degree of change in the sensed value in the same way. For example, referring to the second wearing attempt 625 , the processor 300 may detect wearing and adjustment of the user in the section 622 . The processor 300 may determine that the gradient of the sensed value is within a predetermined range for a predetermined time in the section 620 , and determine that the electronic device 200 satisfies a specified condition. For example, referring to the third wearing attempt 635 , the processor 300 may detect wearing and adjustment of the user in the section 632 . The processor 300 may determine that the gradient of the sensed value is within a predetermined range for a predetermined time in the section 630 and determine that the electronic device 200 satisfies the specified condition.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a specified condition of FIG. 4A according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7 may be understood as operations performed in operation 430 of FIG. 4A .
  • the processor obtains a sensing value (or a sensing signal) from at least one sensor (eg, 310 of FIG. 3 ) (eg, an acceleration sensor, a gyro sensor).
  • the acceleration sensor may sense the acceleration in the three-axis (eg, X-axis, Y-axis, and Z-axis) directions of the electronic device 200 moving in three dimensions.
  • the gyro sensor may sense the angular velocity of the electronic device 200 .
  • the processor 300 may acquire a roll angle or a pitch angle of the electronic device 200 based on values sensed by the acceleration sensor and/or the gyro sensor.
  • the electronic device may further include a low pass filter (LPF).
  • LPF low pass filter
  • a sensed value obtained by the processor 300 from the at least one sensor circuit 310 may be understood as a signal of a low frequency region.
  • the processor 300 may obtain a filtered signal by passing the sensed value through the LPF.
  • the processor 300 may obtain a roll angle or a pitch angle based on the filtered signal.
  • the processor 300 may obtain a roll angle or a pitch angle of the electronic device 200 based on the sensed value.
  • the processor 300 may calculate how much the electronic device 300 is inclined with respect to the direction of gravity based on the roll angle or the pitch angle. For example, the processor 300 may check the degree of change of the roll angle or the pitch angle to calculate in which direction the electronic device 300 is rotated or manipulated by the user.
  • the processor 300 may determine whether the degree of change of the roll angle or the pitch angle for a predetermined time is within a predetermined range. For example, when the degree of change of the roll angle or the pitch angle is within a predetermined range for a predetermined time, the processor 300 may determine that the wearing of the electronic device 200 is completed.
  • the processor 300 may return to before operation 720 and repeat operation 720 .
  • the processor 300 may terminate the operation of FIG. 7 and activate a touch sensor (eg, the touch sensor circuit 310 of FIG. 3 ).
  • the processor 300 may proceed to operation 730 and determine that the electronic device 200 satisfies a specified condition.
  • the operations of FIG. 7 may be understood as auxiliary operations of the operations of FIG. 6 .
  • the processor 300 corresponds to operation 510 of FIG. 5 (510-YES) and corresponds to operation 720 of FIG. 7 (720-YES)
  • it is determined that the electronic device 200 satisfies the specified condition. can decide
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a specified condition of FIG. 4A according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 may be understood as operations performed in operation 430 of FIG. 4A .
  • the processor may obtain a sensed value from at least one sensor (eg, 310 of FIG. 3 ) (eg, an acceleration sensor or a gyro sensor).
  • a sensor eg, 310 of FIG. 3
  • the processor may obtain a sensed value from at least one sensor (eg, 310 of FIG. 3 ) (eg, an acceleration sensor or a gyro sensor).
  • the processor 300 may identify a posture of the electronic device 200 based on the sensed value. For example, the processor 300 may acquire a roll angle or a pitch angle of the electronic device 200 based on the acquired sensing value. The processor 300 may calculate how much the electronic device 300 is inclined with respect to the direction of gravity based on the change in the roll angle or the pitch angle. For example, the processor 300 may check the posture of the electronic device 200 by calculating the degree of inclination of the electronic device 200 .
  • the processor 300 may determine whether the posture of the electronic device 200 is a preset posture.
  • the electronic device 200 eg, a wireless earphone
  • the electronic device 200 may include a left-ear unit (eg, 220 in FIG. 2 ) and a right-ear unit (eg, 230 in FIG. 2 ).
  • the left-ear unit 220 and the right-ear unit 230 may be designed to suit the user's left or right ear, respectively.
  • the left-ear unit 220 and the right-ear unit 230 When the left-ear unit 220 and the right-ear unit 230 are respectively worn on the user's left or right ear, the left-ear unit 220 and the right-ear unit 230 may have a specific inclination value with respect to the direction of gravity. have.
  • the processor 300 may obtain a specific inclination value when the left-ear unit 220 and the right-ear unit 230 are worn on the user's left or right ear, respectively, by using an acceleration sensor or a gyro sensor.
  • the processor 300 may store a specific gradient value in a memory (eg, 350 of FIG. 3 ).
  • the processor 300 determines whether the posture of the electronic device 200 is a preset posture, the current electronic device 200 (eg, the left-ear unit 220 and the right-ear unit 230 ). It is possible to compare the slope value of , and a specific slope value stored in the memory 350 . When the difference between the current inclination value of the electronic device 200 and the specific inclination value stored in the memory 350 is within a predetermined range, the processor 300 may determine that the posture of the electronic device 300 is a preset posture.
  • the processor 300 may return to before operation 820 and repeat operation 820 . According to an embodiment, when the timer of FIG. 4A expires, the processor 300 may terminate the operation of FIG. 8 and activate a touch sensor (eg, the touch sensor circuit 310 of FIG. 3 ).
  • a touch sensor eg, the touch sensor circuit 310 of FIG. 3
  • the processor 300 may proceed to operation 830 and determine that the electronic device 200 satisfies a specified condition.
  • the operations of FIG. 8 may be understood as auxiliary operations of the operations of FIG. 5 .
  • the processor 300 corresponds to operation 510 of FIG. 5 (510-YES) and corresponds to operation 720 of FIG. 8 (720-YES)
  • it is determined that the electronic device 200 satisfies the specified condition. can decide
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method for improving accuracy of a touch input.
  • the processor may activate a touch sensor (eg, the touch sensor circuit 315 of FIG. 3 ).
  • Operation 910 may be understood to correspond to operation 450 of FIG. 4A .
  • the processor 300 may check the use mode of the electronic device 200 and select a threshold value table accordingly.
  • the threshold value table may include information on the first threshold value and the second threshold value, and may be obtained from a memory (eg, 350 of FIG. 3 ).
  • the use mode of the electronic device 200 may be referred to as, for example, a call mode and/or an exercise mode.
  • the processor 300 may receive information about a call mode from an external electronic device (eg, the external electronic device of FIG. 3 ) through a wireless communication circuit (eg, 320 of FIG. 3 ).
  • the processor 300 may determine the first threshold value and the second threshold value according to whether the electronic device 200 is in a call.
  • the processor 300 may determine whether the user of the electronic device 200 is in an exercise mode using at least one sensor (eg, 310 of FIG. 3 ). For example, the processor 300 may detect the movement of the electronic device 200 based on gradients of values sensed by the acceleration sensor and the gyro sensor. When the movement of the electronic device 200 is above a certain level, the processor 300 may determine that the user is exercising. When the electronic device 200 is on a call or the user is exercising, the processor 300 may set the first threshold value or the second threshold value to be high to ignore the user's unintentional touch.
  • the description of the use mode is exemplary, and the embodiment of the present document is not limited thereto.
  • the processor 300 may receive a touch input and obtain a touch input value based on the received touch input.
  • the processor 300 may receive a user's touch input through a touch sensor.
  • the processor 300 may obtain a touch input value by converting a touch input into an electrical signal.
  • the processor 300 may include a touch integrated circuit (IC) (eg, the touch sensor circuit 315 of FIG. 3 ).
  • IC touch integrated circuit
  • the processor 300 may recognize the received touch as a valid touch input. If the touch input value is less than 60, the processor 300 may not perform operation 930 .
  • the processor 300 may determine whether the touch input value is equal to or greater than a first threshold value. For example, when the electronic device 200 is not in a call in operation 920 , the processor 300 may determine the first threshold value to be 90 . As another example, when the electronic device 200 is in a call in operation 920 , the processor 300 may determine the first threshold value as 110 .
  • the processor 300 proceeds to operation 960 to execute a function of the electronic device 200 according to the touch input.
  • the processor 300 proceeds to operation 950 .
  • the processor 300 may determine whether the degree of change in the roll angle or the pitch angle of the electronic device 200 is equal to or greater than the second threshold value.
  • the processor 300 may obtain a roll angle or a pitch angle of the electronic device 200 using at least one sensor circuit 310 (eg, an acceleration sensor or a gyro sensor).
  • the second threshold may be determined in operation 920 .
  • the processor 300 When the degree of change of the roll angle or the pitch angle of the electronic device 200 is equal to or greater than the second threshold value (950 - YES), the processor 300 returns to operation 920 and proceeds to operation 920 .
  • the degree of change in the roll angle or the pitch angle of the electronic device 200 may be equal to or greater than the second threshold value.
  • the processor 300 may determine that the probability that the corresponding touch input is generated by the user's unintentional touch is high. .
  • the processor 300 proceeds to operation 960 to execute the function of the electronic device 200 according to the touch input.
  • the processor 300 may prevent malfunction of the electronic device 200 due to a user's unintentional touch input even after the wearing of the electronic device 200 is completed by performing the operations illustrated in FIG. 9 .
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to a power state.
  • the processor may determine whether the electronic device (eg, 200 of FIG. 2 ) is in the low power mode.
  • the low power mode may be referred to as a case in which the charge rate of the battery (eg, 340 in FIG. 3 ) is less than a reference value. For example, when the battery charge rate of the electronic device 200 is less than 15%, the processor 300 may determine that the electronic device 200 is in the low power mode.
  • the processor 300 may end the operation.
  • the processor 300 may proceed to operation 1010 .
  • the processor 300 may increase the sensing period of at least one sensor H circuit (eg, 310 of FIG. 3 ).
  • the processor 300 may acquire a sensing value of the at least one sensor circuit 310 at a specified period (eg, a frequency of 200 Hz).
  • the processor 300 may acquire the sensing value of the at least one sensor circuit 310 at a cycle (eg, a frequency of 100 Hz) increased from a specified cycle.
  • the processor 300 may reduce power consumption due to sensing by increasing the sensing period in the low power mode.
  • the processor 300 may use only some sensors (eg, an acceleration sensor) of the at least one sensor circuit 310 to determine whether the electronic device 200 satisfies a specified condition in the low power mode.

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Abstract

전자 장치는 근접 센서를 포함하는 적어도 하나의 센서, 터치 센서, 및 적어도 하나의 센서 및 터치 센서와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 프로세서는 근접 센서를 이용하여 외부 객체와 전자 장치 사이의 거리를 감지하고, 외부 객체와 전자 장치 사이의 거리가 일정 거리 미만이면, 터치 센서를 비활성화(disable)하거나 터치 센서로부터의 신호를 무시(ignore)하고, 적어도 하나의 센서로부터 획득된 센싱 값에 기반하여 전자 장치가 지정된 조건을 만족하는지 결정하고, 전자 장치가 지정된 조건을 만족하는 경우, 터치 센서를 활성화(enable)하거나 터치 센서로부터의 신호를 인지(recognize)하도록 설정될 수 있다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

터치 입력을 감지하는 전자 장치 및 그 방법
본 문서는 터치 입력을 감지하는 전자 장치 및 그 방법에 관한 것이다.
사용자의 신체 일부(예: 귀)에 착용되어 사용되는 웨어러블 전자 장치(예: 무선 이어폰)는 터치(touch) 센서 및/또는 터치 IC를 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 이어폰의 경우, 터치 센서가 무선 이어폰의 하우징 외곽에 배치될 수 있다.
웨어러블 전자 장치는 터치 센서를 이용하여 사용자의 터치 입력을 수신할 수 있다. 터치 IC는 터치 센서를 통하여 수신된 터치 입력을 전달 받아 전기적 신호로 변환할 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 사용자의 터치 입력에 따른 다양한 기능을 제공할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 웨어러블 전자 장치(예: 무선 이어폰)를 한 번 터치(1 tap)하는 경우, 웨어러블 전자 장치는 음악을 재생할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 웨어러블 전자 장치(예: 무선 이어폰)를 두 번 터치(2 tap)하는 경우, 웨어러블 전자 장치는 플레이리스트의 다음 음악을 재생할 수 있다. 예를 들어, 사용자의 터치 입력은 1 Tap / 2 Tap / 3 Tap / Long Press를 포함할 수 있다.
터치 센서를 통해서 사용자 입력을 수신하는 웨어러블 전자 장치(예: 무선 이어폰)는 터치 센서에 입력된 사용자의 터치를 모두 사용자 입력으로 인식할 수 있다. 사용자의 터치는 사용자가 의도하지 않은 터치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 웨어러블 전자 장치(예: 무선 이어폰)를 착용하는 과정에서 사용자는 편안한 착용감을 확보하기 위하여 웨어러블 전자 장치의 위치를 조정할 수 있다. 웨어러블 전자 장치를 조정하는 과정에서 사용자의 신체 일부(예: 손가락)가 웨어러블 전자 장치의 터치 센서에 접촉할 수 있다. 웨어러블 전자 장치가 사용자의 터치 입력을 유효한 것으로 인식하고, 그에 따른 기능(예: 음악 재생)을 실행하는 경우, 사용자의 의도치 않은 터치 입력으로 인한 웨어러블 전자 장치의 오동작이 발생할 수 있다.
또한 신규 디자인의 웨어러블 전자 장치의 경우, 초기 사용자의 착용 방법에 대한 학습이 부족하여 사용자의 의도치 않은 터치 입력으로 인한 웨어러블 전자 장치의 오동작이 발생할 확률이 높아질 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 근접 센서를 포함하는 적어도 하나의 센서, 터치 센서, 및 상기 적어도 하나의 센서 및 상기 터치 센서와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 근접 센서를 이용하여 외부 객체와 상기 전자 장치 사이의 거리를 감지하고, 상기 외부 객체와 상기 전자 장치 사이의 거리가 일정 거리 미만이면, 상기 터치 센서를 비활성화(disable)하거나 터치 센서로부터의 신호를 무시(ignore)하고, 상기 적어도 하나의 센서로부터 획득된 센싱 값에 기반하여 상기 전자 장치가 지정된 조건을 만족하는지 결정하고, 상기 전자 장치가 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 터치 센서를 활성화(enable)하거나 터치 센서로부터의 신호를 인지(recognize)하도록 설정될 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 운용 방법은, 근접 센서를 이용하여 외부 객체와 상기 전자 장치 사이의 거리를 감지하는 동작, 상기 외부 객체와 상기 전자 장치 사이의 거리가 일정 거리 미만이면, 상기 터치 센서를 비활성화(disable)하거나 터치 센소로부터의 신호를 무시(ignore)하는 동작, 적어도 하나의 센서로부터 획득된 센싱 값에 기반하여 상기 전자 장치가 지정된 조건을 만족하는지 결정하는 동작, 상기 전자 장치가 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 터치 센서를 활성화(enable)하거나 터치 센서로부터의 신호를 인지(recognize)는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 사용자의 착용 감지 후 지정된 조건을 만족할 때까지 터치 센서를 비활성화함으로써, 사용자의 착용 과정에서 의도치 않은 사용자의 입력에 의한 오동작을 방지할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 일정 조건을 만족하는 사용자 입력에 응답하여 전자 장치의 기능을 실행함으로써, 사용자의 착용이 완료된 이후의 의도치 않은 사용자의 입력에 의한 오동작을 방지할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2는 전자 장치의 구조를 도시한 것이다.
도 3은 전자 장치의 구조를 도시한 블록도이다.
도 4a는 오동작을 방지하기 위한 전자 장치의 동작을 설명한 흐름도이다.
도 4b는 오동작을 방지하기 위한 전자 장치의 동작을 설명한 흐름도이다.
도 5는 일 실시예에 따른 도 4a의 지정된 조건을 설명한 흐름도이다.
도 6은 근접 센서의 센싱 값의 변화를 도시한 것이다.
도 7은 일 실시예에 따른 도 4a의 지정된 조건을 설명한 흐름도이다.
도 8은 일 실시예에 따른 도 4a의 지정된 조건을 설명한 흐름도이다.
도 9는 터치 입력의 정확도를 개선하기 위한 방법을 설명한 흐름도이다.
도 10은 전력 상태에 따른 전자 장치의 동작을 설명한 흐름도이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)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(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 전자 장치의 구조를 도시한 것이다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 웨어러블 전자 장치(예: 무선 이어폰)로 이해될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 좌이용 유닛(220) 및 우이용 유닛(230)을 포함할 수 있다. 좌이용 유닛(220)은 사용자의 왼쪽 귀에 우이용 유닛(230)은 사용자의 오른 쪽 귀에 적합하도록 설계될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 터치 영역(210)을 포함할 수 있다. 터치 영역(210)은 전자 장치(200)의 하우징 외측에 형성될 수 있다. 사용자는 터치 영역(210)에 터치 입력을 수행하여 전자 장치(200)의 기능을 실행시킬 수 있다.
사용자는 좌이용 유닛(220) 및 우이용 유닛(230)을 각각 대응되는 신체 일부(예: 왼쪽 귀, 오른쪽 귀)에 착용할 수 있다. 사용자는 전자 장치(200)를 착용한 뒤, 더 편안한 착용감을 확보하기 위하여 전자 장치(200)의 위치를 조정할 수 있다. 전자 장치(200)의 위치를 조정하는 과정에서, 사용자의 신체 일부(예: 손가락)가 터치 영역(210)에 접촉할 수 있다. 전자 장치(200)는 사용자의 의도치 않은 터치 입력으로 인한 오동작을 방지하기 위하여 전자 장치(200)의 위치 조정이 완료될때까지 터치 영역에 위치하는 터치 센서를 비활성화하거나 터치 센서로부터의 신호를 무시(ignore)할 수 있다. 전자 장치(200)는 적어도 하나의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))를 이용하여 전자 장치(200)의 위치 조정이 완료되었는지 판단할 수 있다.
도 3은 전자 장치의 구조를 도시한 블록도이다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)(예: 도 1의 101)는 프로세서(300)(예: 도 1의 120), 적어도 하나의 센서 회로(310)(예: 도 1의 센서 모듈(176)), 터치 센서 회로(315)(예: 도 1의 센서 모듈(176)), 무선 통신 회로(320)(예: 도 1의 통신 모듈(190)), 음향 출력 회로(330)(예: 도 1의 음향 출력 모듈(155)), 배터리(340)(예: 도 1의 189), 및/또는 메모리(350)(예: 도 1의 메모리(130))를 포함할 수 있다. 도 3에 도시된 전자 장치(200)의 구성은 예시적인 것으로서 본 문서의 실시예들이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(200)는 도 3에 도시된 구성(예: 음향 출력 회로(330), 배터리(340))을 포함하지 않을 수 있다.
프로세서(300)는 적어도 하나의 센서 회로(310), 터치 센서 회로(315), 무선 통신 회로(320), 음향 출력 회로(330), 배터리(340) 및/또는 메모리(350)와 작동적으로(operatively) 연결될 수 있다. 프로세서(300)는, 전자 장치(200)의 구성들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 메모리(350)에 저장된 하나 이상의 인스트럭션들(instructions)에 따라서 전자 장치(200)의 구성들을 제어할 수 있다. 프로세서(300)는 어플리케이션 프로세서(application processor) 및/또는 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 프로세서(300)는 하나의 칩 또는 복수의 칩들로 구성될 수 있다.
적어도 하나의 센서 회로(310)는 전자 장치(200)의 작동 상태(예: 전력), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 적어도 하나의 센서 회로(310)는, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 및/또는 생체 센서를 포함할 수 있다.
터치 센서 회로(315)는 사용자의 터치 입력을 수신할 수 있다. 터치 센서 회로(315)는 터치 센서 및/또는 터치 IC(integrated circuit)를 포함할 수 있다. 터치 센서는 사용자의 터치 입력을 감지할 수 있다. 터치 IC는 감지된 사용자 입력을 전기적 신호로 변환할 수 있다. 터치 IC는 프로세서(300)와 하나의 칩 상에 설계되거나 별도로 설계될 수 있다.
무선 통신 회로(320)는 전자 장치(200)와 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 회로(320)는 제 1 네트워크(예: 도 1의 198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치와 통신할 수 있다.
음향 출력 회로(330)는 음향 신호를 전자 장치(200)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 회로(330)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다.
배터리(340)는 전자 장치(200)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(340)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
메모리(350)는, 전자 장치(200)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(300) 또는 적어도 하나의 센서 회로(310))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(예: 도 1의 140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는, 근접 센서(예: 적어도 하나의 센서 회로(310))를 이용하여 외부 객체(예: 사용자)와 전자 장치(200) 사이의 거리를 감지하고, 외부 객체(예: 사용자)와 전자 장치(200) 사이의 거리가 일정 거리 미만이면, 터치 센서를 비활성화(disable)하거나 터치 센소로부터의 신호를 무시(ignore)하고, 적어도 하나의 센서(예: 적어도 하나의 센서 회로(310))로부터 획득된 센싱 값에 기반하여 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는지 결정하고, 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는 경우, 터치 센서(예: 터치 센서 회로(315))를 활성화(enable)하거나 터치 센서로부터의 신호를 인지(recognize)하도록 설정될 수 있다. 프로세서(300)는, 터치 센서를 비활성화하거나 터치 센서로부터의 신호를 무시하기 시작한 뒤 지정된 시간이 경과하면 터치 센서를 활성화하거나 터치 센서로부터의 신호를 인지하도록 더 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 근접 센서로부터 센싱 값을 획득하고, 일정한 시간 동안 획득한 센싱 값의 변화도가 일정 범위 내인 경우, 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 더 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 적어도 하나의 센서(예: 가속도 센서, 자이로 센서)로부터 센싱 값을 획득하고, 센싱 값에 기반하여 전자 장치(200)의 롤 각(roll angle) 또는 피치 각(pitch angle)에 대한 정보를 획득하고, 일정한 시간 동안 전자 장치(200)의 롤 각 또는 피치 각의 변화도가 일정 범위 내인 경우, 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 더 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 프로세서(300)는, 적어도 하나의 센서를 이용하여 센싱 값을 획득하고, 센싱 값에 기반하여 전자 장치(200)의 자세(posture)를 확인하고, 전자 장치(200)의 자세가 기설정된 자세인 경우, 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 더 설정될 수 있다. 전자 장치(200)의 자세는 전자 장치(200)의 기울기를 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는, 지정된 조건이 만족된 것으로 결정된 경우, 상기 음향 출력 회로(330)를 이용하여 청각적으로 알림을 제공하도록 더 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 활성화된 터치 센서를 이용하여 터치 입력을 수신하고, 수신된 터치 입력에 기반하여 터치 입력 값을 획득하고, 획득된 터치 입력 값이 제1 임계값 이상이면, 상기 터치 입력에 따른 기능을 실행하고, 획득된 터치 입력 값이 제1 임계값 미만인 경우, 적어도 하나의 센서(예: 가속도 센서, 자이로 센서)를 이용하여 전자 장치(200)의 롤 각 또는 피치 각의 변화도를 획득하고, 획득된 롤 각 또는 피치 각의 변화도가 제2 임계값 미만이면, 상기 터치 입력에 따른 기능을 실행하도록 더 설정될 수 있다. 프로세서(300)는 전자 장치(200)의 사용 모드를 확인하고, 사용 모드에 기반하여 제1 임계값 및 제2 임계값을 결정하도록 더 설정될 수 있다. 상기 사용 모드는 예를 들어, 통화 모드 및/또는 운동 모드로 참조될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는, 전자 장치(200)가 저전력 모드인지 확인하고, 전자 장치(200)가 저전력 모드이면, 적어도 하나의 센서의 센싱 주기를 감소시키도록 더 설정될 수 있다.
도 4a 내지 도 4b는 오동작을 방지하기 위한 전자 장치의 동작을 설명한 흐름도이다.
도 4a를 참조하면, 동작 400에서, 프로세서(예: 도 3의 300)는 근접 센서(예: 도 3의 적어도 하나의 센서 회로(310))를 이용하여 사용자의 착용을 감지할 수 있다. 예를 들어, 근접 센서(또는 적외선 센서)는 적외선을 방사(emit) 및 감지(detect)하여 외부 객체(예: 사용자)가 근접하는 것을 측정할 수 있다. 사용자가 전자 장치(200)를 착용하는 경우, 근접 센서에 의해 방사된 적외선이 사용자의 신체 일부(예: 귀)에 의해 반사되고 근접 센서는 이를 감지하여 사용자가 근접함을 감지할 수 있다. 프로세서(300)는 근접 센서를 이용하여 외부 객체(예: 사용자)가 일정 거리 이내로 접근하는 것을 감지하는 경우, 사용자가 전자 장치(200)를 착용한 것으로 결정할 수 있다.
동작 410에서, 프로세서(300)는 터치 센서(예: 도 3의 터치 센서 회로(315))를 비활성화(disable)할 수 있다. 사용자는 더 편안한 착용감을 확보하기 위하여, 전자 장치(200)의 위치를 조정할 수 있다. 사용자가 전자 장치(200)의 위치를 조정하는 과정에서 터치 센서에 대한 의도치 않은 터치 입력이 발생할 수 있다. 프로세서(300)는 사용자의 의도치 않은 터치 입력으로 인한 전자 장치(200)의 오동작을 방지하기 위하여 동작 410과 같이 터치 센서를 비활성화할 수 있다.
동작 420에서, 프로세서(300)는 타이머를 시작할 수 있다. 타이머는 지정된 시간이 경과한 뒤 만료될 수 있다. 프로세서(210)는 동작 430이 무한히 반복되는 것을 방지하기 위하여 타이머의 만료 여부를 확인하고 지정된 시간이 경과하면 터치 센서를 활성화(enable)할 수 있다. 동작 420 및 동작 460은 선택적인 동작으로써 생략될 수도 있다.
동작 430에서, 프로세서(300)는 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하였는지 확인할 수 있다. 지정된 조건에 대한 설명은 도 5 내지 8에 대한 설명에 의하여 참조될 수 있다.
전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하지 않는 경우(430-NO), 프로세서(300)는 동작 450으로 진행할 수 있다. 동작 450에서, 프로세서(300)는 타이머가 만료되었는지 확인할 수 있다. 타이머가 만료되지 않은 경우(450-NO), 프로세서(300)는 동작 430 이전으로 돌아가 동작 430을 반복할 수 있다. 타이머가 만료된 경우(450-YES), 프로세서(300)는 동작 440으로 진행할 수 있다.
전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는 경우(430-YES), 프로세서(300)는 동작 440으로 진행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는 경우, 사용자의 전자 장치(200) 착용이 완료된 것으로 이해될 수 있다.
동작 440에서, 프로세서(300)는 터치 센서를 활성화할 수 있다. 동작 440 이후, 프로세서(300)는 터치 센서에 대한 사용자 입력을 수신하고, 사용자 입력에 따른 전자 장치(200)의 기능을 실행할 수 있다.
동작 460에서, 프로세서(300)는 음향 출력 회로(예: 도 3의 330)를 이용하여 사용자에게 청각적으로 알림을 제공할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 터치 센서가 활성화되어 사용자 입력을 수신할 수 있음을 알림음으로 사용자에게 제공할 수 있다. 동작 460은 선택적인 동작으로써 생략될 수도 있다.
도 4b의 참조 번호 중 도 4a의 참조 번호에 대응되는 것은 도 4a에 대한 설명에 의해 참조될 수 있다. 이하에서 도 4a와 도 4b의 차이를 위주로 설명한다.
도 4b를 참조하면, 동작 415에서, 프로세서(300)는 터치 센서로부터의 신호를 무시(ignore)할 수 있다. 예를 들어, 터치 센서에 대한 사용자의 의도치 않은 터치 입력이 있는 경우, 프로세서(300)는 터치 센서로부터의 입력 신호를 무시할 수 있다. 따라서, 프로세서(300)는 사용자의 터치 입력에 따른 오동작을 수행하지 않을 수 있다.
동작 445에서, 프로세서(300)는 터치 센서로부터의 신호를 인지(recognize)할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 터치 센서로부터 사용자의 터치 입력에 대한 신호를 전달 받는 경우, 사용자의 터치 입력에 따른 동작을 수행할 수 있다.
설명의 편의를 위하여 이하에서 도 4a에 따른 실시예를 중심으로 설명한다.
도 5는 일 실시예에 따른 도 4a의 지정된 조건을 설명한 흐름도이다.
도 5의 동작들은 도 4a의 동작 430에서 수행되는 동작들로 이해될 수 있다.
동작 500을 참조하면, 프로세서(예: 도 3의 300)는 근접 센서(예: 도 3의 적어도 하나의 센서 회로(310))로부터 센싱 값을 획득할 수 있다. 사용자가 전자 장치(예: 도 3의 300)의 위치를 조정하는 경우, 근접 센서와 외부 객체(예: 사용자) 사이의 거리가 변화될 수 있다. 이에 따라, 근접 센서의 센싱 값도 변화될 수 있다.
동작 510에서, 프로세서(300)는 일정한 시간 동안 센싱 값의 변화도가 일정 범위 이내인지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 근접 센서의 센싱 값의 변화도가 일정 범위 이내인 경우, 전자 장치(200)의 착용이 완료된 것으로 판단할 수 있다. 동작 510에 대한 설명은 도 6에 대한 설명에 의해 참조될 수 있다.
센싱 값의 변화도가 일정 범위를 벗어나는 경우(510-NO), 프로세서(300)는 동작 510 이전으로 돌아가 동작 510을 반복할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 도 4a의 타이머가 만료되는 경우, 도 5의 동작을 종료하고 터치 센서(예: 도 3의 터치 센서 회로(315))를 활성화할 수 있다.
센싱 값의 변화도가 일정 범위 이내인 경우(510-YES), 프로세서(300)는 동작 520으로 진행하여 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정할 수 있다.
도 6은 근접 센서의 센싱 값의 변화를 도시한 것이다.
도 5의 동작 500에서, 프로세서(예: 도 3의 300)는 근접 센서(예: 도 3의 적어도 하나의 센서 회로(310))로부터 센싱 값을 획득할 수 있다. 근접 센서로부터 획득된 센싱 값은 도 6의 그래프로 참조될 수 있다. 그래프의 가로 축은 시간 축(ms)으로, 세로 축은 센싱 값(또는 적외선 감지량)으로 참조될 수 있다.
제1 착용 시도(615)를 참조하면, 구간(612)에서 센싱 값은 크게 변화될 수 있다. 예를 들어, 사용자가 전자 장치(200)를 착용하는 경우, 근접 센서에 외부 객체(예: 사용자)가 접근하므로 센싱 값이 크게 증가할 수 있다. 이 경우, 프로세서(300)는 사용자가 전자 장치(200)를 착용하였음을 감지할 수 있다. 다른 예를 들어, 사용자가 전자 장치(200)를 착용한 뒤, 편안한 착용감을 확보하기 위하여 전자 장치(200)의 위치를 조정하는 경우, 센싱 값이 변화될 수 있다. 일 예로, 사용자 조작으로 인하여 전자 장치(200)가 사용자의 신체 일부(예: 귀)로부터 멀어지는 경우, 센싱 값이 감소할 수 있다. 일 예로, 사용자 조작으로 인하여 전자 장치(200)가 사용자의 신체 일부(예: 귀)에 가까워지는 경우, 센싱 값이 증가할 수 있다. 사용자가 전자 장치(200)의 위치를 조정하는 동안, 근접 센서의 센싱 값은 계속하여 변화될 수 있다.
제1 착용 시도(615)를 참조하면, 구간(610)에서 센싱 값의 변화도는 일정 범위 내에서 유지될 수 있다. 사용자가 전자 장치(300)의 위치를 조정하여 편안한 착용감을 확보한 경우, 사용자는 전자 장치(300)의 위치를 더 이상 조정하지 않을 수 있다. 이 경우, 근접 센서의 센싱 값의 변화도는 일정 범위 내에서 유지되고, 프로세서(300)는 일정 시간 동안 센싱 값의 변화도가 일정 범위에서 유지되는 경우, 사용자의 착용이 완료된 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 센싱 값의 변화량이 +/- 100 이내로 50ms 이상 유지되는 경우, 프로세서(300)는 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정할 수 있다(도 5의 동작 520).
일 실시예에 따르면, 제2 착용 시도(625) 및 제3 착용 시도(635)에 대하여 프로세서(300)는 동일한 방법으로 센싱 값의 변화도를 확인할 수 있다. 예를 들어, 제2 착용 시도(625)를 참조하면, 프로세서(300)는 구간(622)에서 사용자의 착용 및 조정을 감지할 수 있다. 프로세서(300)는 구간(620)에서 센싱 값의 변화도가 일정 시간 동안 일정 범위 이내인 것을 확인하고 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 제3 착용 시도(635)를 참조하면, 프로세서(300)는 구간(632)에서 사용자의 착용 및 조정을 감지할 수 있다. 프로세서(300)는 구간(630)에서 센싱 값의 변화도가 일정 시간 동안 일정 범위 이내인 것을 확인하고 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정할 수 있다.
도 7은 일 실시예에 따른 도 4a의 지정된 조건을 설명한 흐름도이다.
도 7의 동작들은 도 4a의 동작 430에서 수행되는 동작들로 이해될 수 있다.
동작 700을 참조하면, 프로세서(예: 도 3의 300)는 적어도 하나의 센서(예: 도 3의 (310))(예: 가속도 센서, 자이로 센서)로부터 센싱 값(또는 센싱 신호)을 획득할 수 있다. 예를 들어, 가속도 센서는 3차원에서 움직이는 전자 장치(200)의 3축(예: X축, Y축, Z축) 방향에 대한 가속도를 센싱할 수 있다. 예를 들어, 자이로 센서는 전자 장치(200)의 각속도를 센싱할 수 있다. 프로세서(300)는 가속도 센서 및/또는 자이로 센서의 센싱 값에 기반하여 전자 장치(200)의 롤(roll) 각 또는 피치(pitch) 각을 획득할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 2의 200)는 LPF(low pass filter)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(300)가 적어도 하나의 센서 회로(310)로부터 획득하는 센싱 값은 저주파 영역의 신호로 이해될 수 있다. 프로세서(300)는 센싱 값을 LPF에 통과시켜 필터링된(filtered) 신호를 획득할 수 있다. 프로세서(300)는 필터링된 신호에 기반하여 롤 각 또는 피치 각을 획득할 수 있다.
동작 710에서, 프로세서(300)는 센싱 값에 기반하여 전자 장치(200)의 롤(roll) 각 또는 피치(pitch) 각을 획득할 수 있다. 프로세서(300)는 롤 각 또는 피치 각에 기반하여 전자 장치(300)가 중력 방향을 기준으로 어느 정도 기울어져 있는지 계산할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 롤 각 또는 피치 각의 변화도를 확인하여 전자 장치(300)가 사용자에 의해 어떤 방향으로 회전 또는 조작되는지 계산할 수 있다.
동작 720에서, 프로세서(300)는 일정 시간 동안 롤 각 또는 피치 각의 변화도가 일정 범위 이내인지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 롤 각 또는 피치 각의 변화도가 일정 시간 동안 일정 범위 이내인 경우, 전자 장치(200)의 착용이 완료된 것으로 판단할 수 있다.
롤 각 또는 피치 각의 변화도가 일정 시간 동안 일정 범위를 벗어나는 경우(720-NO), 프로세서(300)는 동작 720 이전으로 돌아가 동작 720을 반복할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 도 4a의 타이머가 만료되는 경우, 도 7의 동작을 종료하고 터치 센서(예: 도 3의 터치 센서 회로(310))를 활성화할 수 있다.
롤 각 또는 피치 각의 변화도가 일정 범위 이내인 경우(720-YES), 프로세서(300)는 동작 730으로 진행하여 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면 도 7의 동작들은 도 6의 동작들을 보조하는 동작들로 이해될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 도 5의 동작 510에 해당(510-YES)하고, 도 7의 동작 720에 해당(720-YES)하는 경우, 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정할 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 도 4a의 지정된 조건을 설명한 흐름도이다.
도 8의 동작들은 도 4a의 동작 430에서 수행되는 동작들로 이해될 수 있다.
동작 800을 참조하면, 프로세서(예: 도 3의 300)는 적어도 하나의 센서(예: 도 3의 (310))(예: 가속도 센서, 자이로 센서)로부터 센싱 값을 획득할 수 있다.
동작 810에서, 프로세서(300)는 센싱 값에 기반하여 전자 장치(200)의 자세(posture)를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 획득된 센싱 값에 기반하여 전자 장치(200)의 롤(roll) 각 또는 피치(pitch) 각을 획득할 수 있다. 프로세서(300)는 롤 각 또는 피치 각의 변화에 기반하여 전자 장치(300)가 중력 방향을 기준으로 어느 정도 기울어져 있는지 계산할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전자 장치(200)의 기울어짐 정도를 계산하여 전자 장치(200)의 자세를 확인할 수 있다.
동작 820에서, 프로세서(300)는 전자 장치(200)의 자세가 기설정된 자세인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)(예: 무선 이어폰)는 좌이용 유닛(예: 도 2의 220) 및 우이용 유닛(예: 도 2의 230)을 포함할 수 있다. 좌이용 유닛(220) 및 우이용 유닛(230)은 각각 사용자의 왼쪽 귀 또는 오른쪽 귀에 적합하게 설계될 수 있다. 좌이용 유닛(220) 및 우이용 유닛(230)가 각각 사용자의 왼쪽 귀 또는 오른쪽 귀에 착용된 경우, 좌이용 유닛(220) 및 우이용 유닛(230)은 중력 방향에 대하여 특정 기울기 값을 가질 수 있다. 프로세서(300)는 가속도 센서 또는 자이로 센서를 이용하여 좌이용 유닛(220) 및 우이용 유닛(230)가 각각 사용자의 왼쪽 귀 또는 오른쪽 귀에 착용된 경우의 특정 기울기 값을 획득할 수 있다. 프로세서(300)는 특정 기울기 값을 메모리(예: 도 3의 350)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(200)의 자세가 기설정된 자세인지 확인하기 위하여, 현재 전자 장치(200)(예: 좌이용 유닛(220) 및 우이용 유닛(230))의 기울기 값과 메모리(350)에 저장된 특정 기울기 값을 비교할 수 있다. 현재 전자 장치(200)의 기울기 값이 메모리(350)에 저장된 특정 기울기 값의 차이가 일정 범위 이내인 경우, 프로세서(300)는 전자 장치(300)의 자세가 기설정된 자세인 것으로 결정할 수 있다.
전자 장치(200)의 자세가 기설정된 자세에 해당하지 않는 경우(820-NO), 프로세서(300)는 동작 820 이전으로 돌아가 동작 820을 반복할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 도 4a의 타이머가 만료되는 경우, 도 8의 동작을 종료하고 터치 센서(예: 도 3의 터치 센서 회로(310))를 활성화할 수 있다.
전자 장치(200)의 자세가 기설정된 자세에 해당하는 경우(820-YES), 프로세서(300)는 동작 830으로 진행하여 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따르면 도 8의 동작들은 도 5의 동작들을 보조하는 동작들로 이해될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 도 5의 동작 510에 해당(510-YES)하고, 도 8의 동작 720에 해당(720-YES)하는 경우에 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정할 수 있다.
도 9는 터치 입력의 정확도를 개선하기 위한 방법을 설명한 흐름도이다.
동작 910을 참조하면, 동작 910에서 프로세서(예: 도 3의 300)는 터치 센서(예: 도 3의 터치 센서 회로(315))를 활성화할 수 있다. 동작 910은 도 4a의 동작 450에 대응되는 것으로 이해될 수 있다.
동작 920을 참조하면, 프로세서(300)는 전자 장치(200)의 사용 모드를 확인하고 그에 따른 임계값 테이블을 선택할 수 있다. 임계값 테이블은 제1 임계값 및 제2 임계값에 대한 정보를 포함할 수 있으며 메모리(예: 도 3의 350)로부터 획득될 수 있다. 전자 장치(200)의 사용 모드는 예를 들어, 통화 모드 및/또는 운동 모드로 참조될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 무선 통신 회로(예: 도 3의 320)를 통하여 외부 전자 장치(예: 도 3의 외부 전자 장치)로부터 통화 모드에 대한 정보를 수신할 수 있다. 프로세서(300)는 전자 장치(200)가 통화 중인지 여부에 따라 제1 임계값 및 제2 임계값을 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 적어도 하나의 센서(예: 도 3의 310)를 이용하여 전자 장치(200)의 사용자가 운동 모드인지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 가속도 센서 및 자이로 센서의 센싱 값 변화도에 기반하여 전자 장치(200)의 움직임을 감지할 수 있다. 프로세서(300)는 전자 장치(200)의 움직임이 일정 수준 이상인 경우, 사용자가 운동 중인 것으로 결정할 수 있다. 프로세서(300)는 전자 장치(200)가 통화 중이거나 사용자가 운동 중인 경우, 제1 임계값 또는 제2 임계값을 높게 설정하여 사용자의 의도치 않은 터치를 무시할 수 있다. 사용 모드에 대한 설명은 예시적인 것으로, 본 문서의 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다.
동작 930에서, 프로세서(300)는 터치 입력을 수신하고 수신된 터치 입력에 기반하여 터치 입력 값을 획득할 수 있다. 프로세서(300)는 터치 센서를 통하여 사용자의 터치 입력을 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 터치 입력을 전기적 신호로 변환하여 터치 입력 값을 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 터치 IC(integrated circuit)(예: 도 3의 터치 센서 회로(315))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 터치 입력 값이 60 이상인 경우, 수신된 터치를 유효한 터치 입력으로 인식할 수 있다. 터치 입력 값이 60 미만이면 프로세서(300)는 동작 930을 수행하지 않을 수 있다.
동작 940에서, 프로세서(300)는 터치 입력 값이 제1 임계값 이상인지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 동작 920에서 전자 장치(200)가 통화 중이 아닌 경우, 제1 임계값을 90으로 결정할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(300)는 동작 920에서 전자 장치(200)가 통화 중인 경우, 제1 임계값을 110으로 결정할 수 있다.
프로세서(300)는 터치 입력 값이 제1 임계값 이상인 경우(940-YES), 동작 960으로 진행하여 터치 입력에 따른 전자 장치(200)의 기능을 실행할 수 있다.
프로세서(300)는 터치 입력 값이 제1 임계값 미만인 경우(940-NO), 동작 950으로 진행할 수 있다. 동작 950에서, 프로세서(300)는 전자 장치(200)의 롤 각 또는 피치 각의 변화도가 제2 임계값 이상인지 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 적어도 하나의 센서 회로(310)(예: 가속도 센서, 자이로 센서)를 이용하여 전자 장치(200)의 롤 각 또는 피치 각을 획득할 수 있다. 제2 임계값은 동작 920에서 결정될 수 있다.
프로세서(300)는 전자 장치(200)의 롤 각 또는 피치 각의 변화도가 제2 임계값 이상인 경우(950-YES), 동작 920 이전으로 돌아가 동작 920으로 진행할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 전자 장치(200)의 위치를 다시 조정하는 경우, 전자 장치(200)의 롤 각 또는 피치 각의 변화도가 제2 임계값 이상일 수 있다. 전자 장치(200)의 롤 각 또는 피치 각의 변화도가 제2 임계값 이상인 경우, 프로세서(300)는 해당 터치 입력이 사용자의 의도치 않은 터치에 의해 발생되었을 확률이 높은 경우로 판단할 수 있다.
프로세서(300)는 전자 장치(200)의 롤 각 또는 피치 각의 변화도가 제2 임계값 미만인 경우(950-NO), 동작 960으로 진행하여 터치 입력에 따른 전자 장치(200)의 기능을 실행할 수 있다.
프로세서(300)는 도 9에 따른 동작들을 수행하여 전자 장치(200)의 착용이 완료된 이후에도 사용자의 의도치 않은 터치 입력으로 인한 전자 장치(200)의 오동작을 방지할 수 있다.
도 10은 전력 상태에 따른 전자 장치의 동작을 설명한 흐름도이다.
동작 1000을 참조하면, 프로세서(예: 도 3의 300)는 전자 장치(예: 도 2의 200)가 저전력 모드인지 확인할 수 있다. 저전력 모드는 배터리(예: 도 3의 340)의 충전율이 기준 값 미만인 경우로 참조될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)의 배터리 충전율이 15% 미만인 경우, 프로세서(300)는 전자 장치(200)가 저전력 모드인 것으로 결정할 수 있다.
전자 장치(200)가 저전력 모드가 아닌 경우(1000-NO), 프로세서(300)는 동작을 종료할 수 있다.
전자 장치(200)가 저전력 모드인 경우(1000-YES), 프로세서(300)는 동작 1010으로 진행할 수 있다. 동작 1010에서, 프로세서(300)는 적어도 하나의 센서ㅎ회로(예: 도 3의 310)의 센싱 주기를 증가시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(200)가 저전력 모드가 아닌 경우, 지정된 주기(예: 진동수 200Hz)로 적어도 하나의 센서 회로(310)의 센싱 값을 획득할 수 있다. 프로세서(300)는 전자 장치(200)가 저전력 모드인 경우, 지정된 주기보다 증가된 주기(예: 진동수 100Hz)로 적어도 하나의 센서 회로(310)의 센싱 값을 획득할 수 있다. 프로세서(300)는 저전력 모드에서 센싱 주기를 증가시켜 센싱으로 인한 전력 소모를 감소시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 저전력 모드에서 전자 장치(200)가 지정된 조건을 만족하는지 결정하기 위하여 적어도 하나의 센서 회로(310) 중 일부 센서(예: 가속도 센서)만을 이용할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치로서,
    근접 센서를 포함하는 적어도 하나의 센서;
    터치 센서; 및
    상기 적어도 하나의 센서 및 상기 터치 센서와 작동적으로 연결된 프로세서;를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 근접 센서를 이용하여 외부 객체와 상기 전자 장치 사이의 거리를 감지하고,
    상기 외부 객체와 상기 전자 장치 사이의 거리가 일정 거리 미만이면, 상기 터치 센서를 비활성화(disable)하거나 상기 터치 센서로부터의 신호를 무시(ignore)하고,
    상기 적어도 하나의 센서로부터 획득된 센싱 값에 기반하여 상기 전자 장치가 지정된 조건을 만족하는지 결정하고,
    상기 전자 장치가 상기 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 터치 센서를 활성화(enable)하거나 상기 터치 센서로부터의 신호를 인지(recognize)하도록 설정된,
    전자 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 터치 센서를 비활성화하거나 상기 터치 센서로부터의 신호를 무시하기 시작한 뒤 지정된 시간이 경과하면 상기 터치 센서를 활성화하거나 상기 터치 센서로부터의 신호를 인지하도록 더 설정된,
    전자 장치.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 근접 센서로부터 상기 센싱 값을 획득하고,
    일정한 시간 동안 상기 획득한 센싱 값의 변화도가 일정 범위 내인 경우, 상기 전자 장치가 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 더 설정된,
    전자 장치.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 센서는 가속도 센서 및 자이로 센서를 더 포함하는,
    전자 장치.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 센서로부터 상기 센싱 값을 획득하고,
    상기 센싱 값에 기반하여 상기 전자 장치의 롤 각(roll angle) 또는 피치 각(pitch angle)을 획득하고,
    일정한 시간 동안 상기 전자 장치의 롤 각 또는 피치 각의 변화도가 일정 범위 내인 경우, 상기 전자 장치가 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 더 설정된,
    전자 장치.
  6. 제4 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 센싱 값을 획득하고,
    상기 센싱 값에 기반하여 상기 전자 장치의 자세(posture)를 확인하고,
    상기 전자 장치의 자세가 기설정된 자세인 경우, 상기 전자 장치가 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 더 설정된,
    전자 장치.
  7. 제1 항에 있어서,
    음향 출력 회로를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 지정된 조건이 만족된 것으로 결정된 경우, 상기 음향 출력 회로를 이용하여 청각적으로 알림을 제공하도록 더 설정된,
    전자 장치.
  8. 제4 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 활성화된 터치 센서를 이용하여 터치 입력을 수신하고,
    상기 수신된 터치 입력에 기반하여 터치 입력 값을 획득하고,
    상기 획득된 터치 입력 값이 제1 임계값 이상이면, 상기 터치 입력에 따른 기능을 실행하고,
    상기 획득된 터치 입력 값이 상기 제1 임계값 미만인 경우, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 전자 장치의 롤 각 또는 피치 각의 변화도를 획득하고,
    상기 획득된 롤 각 또는 피치 각의 변화도가 제2 임계값 미만이면, 상기 터치 입력에 따른 기능을 실행하도록 더 설정된,
    전자 장치.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치의 사용 모드를 확인하고,
    상기 사용 모드에 기반하여 상기 제1 임계값 및 상기 제2 임계값을 결정하도록 더 설정된,
    전자 장치.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치가 저전력 모드인지 확인하고,
    상기 전자 장치가 저전력 모드이면, 상기 적어도 하나의 센서의 센싱 주기를 증가시키도록 더 설정된,
    전자 장치.
  11. 전자 장치의 운용 방법으로서,
    근접 센서를 이용하여 외부 객체와 상기 전자 장치 사이의 거리를 감지하는 동작;
    상기 외부 객체와 상기 전자 장치 사이의 거리가 일정 거리 미만이면, 상기 터치 센서를 비활성화(disable)하거나 상기 터치 센서로부터의 신호를 무시(ignore)하는 동작;
    상기 적어도 하나의 센서로부터 획득된 센싱 값에 기반하여 상기 전자 장치가 지정된 조건을 만족하는지 결정하는 동작;
    상기 전자 장치가 상기 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 터치 센서를 활성화(enable)하거나 상기 터치 센서로부터의 신호를 인지(recognize)하는 동작;을 포함하는,
    방법.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 터치 센서를 비활성화하거나 상기 터치 센서로부터의 신호를 무시하기 시작한 뒤 지정된 시간이 경과하면 상기 터치 센서를 활성화하거나 상기 터치 센서로부터의 신호를 인지하는 동작;을 더 포함하는,
    방법.
  13. 제11 항에 있어서,
    상기 근접 센서로부터 상기 센싱 값을 획득하는 동작; 및
    일정한 시간 동안 상기 획득한 센싱 값의 변화도가 일정 범위 내인 경우, 상기 전자 장치가 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하는 동작;을 더 포함하는,
    방법.
  14. 제11 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 센서는 가속도 센서 및 자이로 센서를 더 포함하는,
    방법.
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 센서로부터 상기 센싱 값을 획득하는 동작;
    상기 센싱 값에 기반하여 상기 전자 장치의 롤 각(roll angle) 또는 피치 각(pitch angle)을 획득하는 동작; 및
    일정한 시간 동안 상기 전자 장치의 롤 각 또는 피치 각의 변화도가 일정 범위 내인 경우, 상기 전자 장치가 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하는 동작;을 더 포함하는,
    방법.
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