WO2022025494A1 - 디스플레이의 휘도를 조절하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

디스플레이의 휘도를 조절하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 Download PDF

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WO2022025494A1
WO2022025494A1 PCT/KR2021/009120 KR2021009120W WO2022025494A1 WO 2022025494 A1 WO2022025494 A1 WO 2022025494A1 KR 2021009120 W KR2021009120 W KR 2021009120W WO 2022025494 A1 WO2022025494 A1 WO 2022025494A1
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illuminance
electronic device
sensor
luminance
display module
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PCT/KR2021/009120
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이기혁
김종아
윤희웅
이동한
조정호
최광호
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삼성전자 주식회사
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    • G09G2360/14Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors
    • G09G2360/144Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors the light being ambient light

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to an apparatus and method for adjusting the luminance of a display in an electronic device.
  • the multimedia service may include at least one of a voice call service, a message service, a broadcast service, a wireless Internet service, a camera service, an electronic payment service, and a music reproduction service.
  • the electronic device may output information related to a multimedia service required by the user through the display.
  • the electronic device may set the luminance of the display based on ambient illuminance acquired through an illuminance sensor disposed on one surface (eg, front) of the electronic device to increase the user's visibility of the display. For example, when it is determined through the illuminance sensor that it is a dark environment in which ambient illuminance is relatively low, the electronic device may adjust the luminance of the display to be relatively dark. As another example, when it is determined through the illuminance sensor that it is a bright environment in which ambient illuminance is relatively high, the electronic device may adjust the luminance of the display to be relatively bright.
  • the illuminance sensor is disposed on one surface of the electronic device (eg, the front of the electronic device), and it is difficult to accurately estimate the ambient illuminance of the electronic device based on a limited field of view (FOV) of the illuminance sensor. Problems can arise.
  • FOV field of view
  • Various embodiments of the present invention disclose an apparatus and method for clearly estimating ambient illuminance in an electronic device.
  • an electronic device includes a housing, a first sensor disposed on a first surface of the housing, a second sensor disposed on a second surface opposite to the first surface of the housing, and the housing a display module disposed in the interior space and externally visible through the first surface, and a processor operatively connected to the first sensor, the second sensor, and the display module, wherein the processor comprises: When the display module is in an active state, a first illuminance is identified based on sensor data collected through the first sensor, and when the first illuminance meets a specified downward condition, the sensor collected through the second sensor The second illuminance is identified based on the data, and when the second illuminance satisfies the specified downward condition, the luminance of the display module may be downwardly adjusted based on the first illuminance or the second illuminance.
  • the method in a method of operating an electronic device, when a display module that is externally viewed through a first surface of a housing is in an active state, the method is based on sensor data collected through a first sensor disposed on the first surface.
  • the method may include identifying 2 illuminances, and when the second illuminance satisfies the specified downward illuminance condition, downwardly adjusting the luminance of the display module based on the first illuminance or the second illuminance.
  • visibility of an image displayed on the display is improved by setting the luminance of the display based on the ambient illuminance of the electronic device estimated using a plurality of sensors disposed at different positions in the electronic device. can be improved
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2A is a perspective view of a front surface of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2B is a perspective view of a rear surface of the electronic device of FIG. 2A according to various embodiments of the present disclosure
  • 3A is a diagram illustrating an unfolded state of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 3B is a diagram illustrating a folded state of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a block diagram of an electronic device for adjusting the luminance of a display according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5 is a flowchart for downwardly adjusting the luminance of a display in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 6A illustrates an example in which ambient illuminance of an electronic device is changed according to various embodiments of the present disclosure
  • 6B is an example of illuminance obtained through sensors disposed in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7A is a flowchart for activating a second sensor in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 7B is an example of a designated angular range for activating a second sensor in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 8 is a flowchart for setting a time for changing the luminance of a display in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a flowchart for setting a time for switching the luminance of a display based on ambient illuminance in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 10 is a flowchart for adjusting the luminance of a display in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 11 is a flowchart for upwardly adjusting the brightness of a display in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 12A and 12B are examples for adjusting the luminance of a display in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 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 coprocessor 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, 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 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 ) directly or wirelessly connected to 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 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 selected from a plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through at least one selected 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, underside) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band), and It may include 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 a designated high frequency band. .
  • 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 included in a computer program product (computer program product) and provided.
  • 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 Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed online (eg download or upload), directly between smartphones (eg smartphones).
  • 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.
  • FIGS. 2A and 2B may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1 , or may further include other embodiments of the electronic device.
  • the electronic device 200 includes a first side (or front side) 210A, a second side (or back side) 210B, and a first side ( 210A) and a housing 210 including a side surface 210C surrounding a space (eg, an inner space) between the second surface 210B.
  • the housing may refer to a structure forming a part of the first surface 210A, the second surface 210B, and the side surface 210C of FIG. 2A .
  • the first surface 210A may be formed by a front plate 202 (eg, a glass plate including various coating layers, or a polymer plate) that is at least partially transparent.
  • the second surface 210B may be formed by the substantially opaque back plate 211 .
  • the back plate 211 may be formed by coating or tinted glass, ceramic, polymer, metal (eg, aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of the materials.
  • the side surface 210C engages the front plate 202 and the back plate 211 and may be formed by a side bezel structure 218 (or “side member”) comprising a metal and/or a polymer.
  • the back plate 211 and the side bezel structure 218 may be integrally formed and may include the same material (eg, a metal material such as aluminum).
  • the front plate 202 includes a first region 210D that seamlessly extends by bending from the first side 210A toward the back plate 211, the long edge of the front plate 210D. edge) can be included at both ends.
  • the rear plate 211 may include a second region 210E that extends seamlessly from the second surface 210B toward the front plate 202 at both ends of the long edge. have.
  • the front plate 202 or the rear plate 211 may include only one of the first region 210D or the second region 210E.
  • the front plate 202 does not include the first region 210D and the second region 210E, but may include only a flat plane disposed parallel to the second surface 210B.
  • the electronic device 200 includes the display 201 , the input device 203 , the sound output devices 207 and 214 , the sensor modules 204 and 219 , and the camera modules 205 , 212 , 213 . ), a key input device 217 , an indicator (not shown), and a connector 208 .
  • the electronic device 200 may omit at least one of the components (eg, the key input device 217 or the indicator) or additionally include other components.
  • the display 201 may be exposed through a substantial portion of the front plate 202 .
  • at least a portion of the display 201 may be exposed through the front plate 202 forming the first surface 210A and the first region 210D.
  • the display 201 may be coupled to or disposed adjacent to a touch sensing circuit, a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of a touch, and/or a digitizer that detects a magnetic field type stylus pen.
  • at least a portion of the sensor modules 204 and 219 and/or at least a portion of the key input device 217 may be disposed in the first area 210D and/or the second area 210E. have.
  • the input device 203 may include a microphone 203 .
  • the input device 203 may include a plurality of microphones 203 disposed to detect the direction of sound.
  • the sound output devices 207 and 214 may include speakers 207 and 214 .
  • the speakers 207 and 214 may include an external speaker 207 and a receiver 214 for calls.
  • the microphone 203 , the speakers 207 and 214 , and the connectors 208 and 209 are disposed in a space (or an interior space) of the electronic device 200 , and at least one formed in the housing 210 .
  • the hole formed in the housing 210 may be commonly used for the microphone 203 and the speakers 207 and 214 .
  • the sound output devices 207 and 214 may include a speaker (eg, a piezo speaker) that operates while excluding a hole formed in the housing 210 .
  • the sensor modules 204 and 219 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state of the electronic device 200 or an external environmental state.
  • the sensor modules 204 and 219 may include a first sensor module 204 (eg, a proximity sensor or an illuminance sensor) and/or a second sensor module ( (not shown) (eg, a fingerprint sensor), and/or a third sensor module 219 (eg, an HRM sensor) disposed on the second surface 210B of the housing 210 .
  • the fingerprint sensor may include a first side 210A (eg, home key button 215) of the housing 210, a partial region of the second side 210B, a partial region of the side surface 210C, or the display 201 ) can be placed under
  • the electronic device 200 may include a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, or a humidity. It may further include at least one of the sensors.
  • the camera modules 205 , 212 , and 213 are a first camera device 205 disposed on the first side 210A of the electronic device 200 , and a second side 210B disposed on the electronic device 200 . It may include a second camera device 212 , and/or a flash 213 .
  • the camera module 205 , 212 may include one or more lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • the flash 213 may include a light emitting diode or a xenon lamp.
  • two or more lenses (a wide-angle lens, an ultra-wide-angle lens, or a telephoto lens) and image sensors may be disposed on one surface of the electronic device 200 .
  • the key input device 217 may be disposed on the side surface 210C of the housing 210 .
  • the electronic device 200 may not include some or all of the key input devices 217 and the not included key input devices 217 may be in other forms, such as soft keys, on the display 201 .
  • the key input device 217 may be implemented using a pressure sensor included in the display 201 or the side surface 210C.
  • the indicator may be disposed on the first surface 210A of the housing 210 .
  • the indicator may provide status information of the electronic device 200 in the form of light.
  • the light emitting device may provide a light source that is linked to the operation of the first camera device 205 .
  • the indicator may include an LED, an IR LED, and a xenon lamp.
  • the connector holes 208 and 209 are provided with a connector (eg, a USB connector) for transmitting and receiving power and/or data to and from an external electronic device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 ). It may include a first connector hole 208 that can be accommodated, and/or a second connector hole (or earphone jack) 209 that can receive a connector for transmitting and receiving audio signals to and from an external electronic device.
  • a connector eg, a USB connector
  • an external electronic device eg, the electronic device 102 of FIG. 1
  • It may include a first connector hole 208 that can be accommodated, and/or a second connector hole (or earphone jack) 209 that can receive a connector for transmitting and receiving audio signals to and from an external electronic device.
  • some of the camera modules 205 and 212 , some of the camera modules 205 , and some of the sensor modules 204 and 219 , 204 or indicators are arranged to be exposed through the display 201 .
  • the first camera device 205 , the first sensor module 204 , or the indicator moves from the internal space of the electronic device 200 to the external environment through a through-hole drilled to the front plate 202 of the display 201 . It may be arranged so as to be in contact with the In another embodiment, some sensor modules 204 may be arranged to perform their functions without being visually exposed through the front plate 202 in the internal space of the electronic device. For example, in this case, the area of the display 201 facing the sensor module may not need a through hole.
  • 3A is a diagram illustrating an unfolded state of an electronic device 300 according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3B is a diagram illustrating a folded state of the electronic device 300 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 300 of FIGS. 3A and 3B may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1 , or may include other embodiments of the electronic device.
  • the electronic device 300 includes a pair of housings 310 and 320 that are rotatably coupled to each other through a hinge module 364 (eg, a foldable housing);
  • a first display 330 eg, a flexible display, a foldable display, or a main display
  • a second display 335 eg, a sub-display
  • the hinge module 364 is disposed so as not to be seen from the outside through the first housing 310 and the second housing 320 in the folded state, and protects the hinge module 364 in the unfolded state.
  • the surface on which the first display 330 is disposed may be defined as the front surface of the electronic device 300
  • the opposite surface of the front surface may be defined as the rear surface of the electronic device 300
  • a surface surrounding the space between the front and rear surfaces may be defined as a side surface of the electronic device 300 .
  • the pair of housings 310 and 320 may include a first housing 310 and a second housing 320 that are disposed to be foldable with respect to each other through a hinge module 364 .
  • the pair of housings 310 and 320 is not limited to the shape and combination shown in FIGS. 3A and 3B , and may be implemented by a combination and/or combination of other shapes or parts.
  • the first housing 310 and the second housing 320 may be disposed on both sides about the folding axis (axis A), and may have an overall symmetrical shape with respect to the folding axis (axis A). .
  • the first housing 310 and the second housing 320 may be folded asymmetrically with respect to the folding axis. According to an exemplary embodiment, the first housing 310 and the second housing 320 may determine whether the electronic device 300 is in an unfolded state, a folded state, or an intermediate state. Depending on whether or not there is an angle or distance formed from each other may be different.
  • the first housing 310 is connected to the hinge module 364 in an unfolded state of the electronic device 300 , and a first surface 311 disposed to face the front of the electronic device 300 . ), a second side 312 facing in a direction opposite to the first side 311, and a first side member ( 313) may be included.
  • the second housing 320 is connected to the hinge module 364 in the unfolded state of the electronic device 300 , and the third surface 321 is disposed to face the front of the electronic device 300 . , a fourth face 322 facing in a direction opposite to the third face 321 , and a second side member 323 surrounding at least a portion of the second space between the third face 321 and the fourth face 322 .
  • the first surface 311 may face the same direction as the third surface 321 in the unfolded state and face the third surface 321 in the folded state.
  • the electronic device 300 may include a recess 301 formed to receive the first display 330 through the structural coupling of the first housing 310 and the second housing 320 .
  • the recess 301 may have substantially the same size as the first display 330 .
  • the hinge cover 365 may be disposed between the first housing 310 and the second housing 320 to cover the hinge module 364 .
  • the hinge cover 365 is covered by a part of the first housing 310 and the second housing 320 according to the unfolded state, the folded state, or the intermediate state of the electronic device 300 , can be exposed to the outside.
  • the hinge cover 365 may not be exposed because it is covered by the first housing 310 and the second housing 320 .
  • the hinge cover 365 when the electronic device 300 is in a folded state, the hinge cover 365 may be exposed to the outside between the first housing 310 and the second housing 320 .
  • the hinge cover 365 when the first housing 310 and the second housing 320 are in an intermediate state that is folded with a certain angle, the hinge cover 365 is formed by the first housing 310 and The second housing 320 may be at least partially exposed to the outside of the electronic device 300 .
  • the area in which the hinge cover 365 is exposed to the outside may be smaller than that in a fully folded state.
  • the hinge cover 365 may include a curved surface.
  • the first housing 310 and the second housing 320 form an angle of 180 degrees, and the first display ( The first area 330a, the folding area 330c, and the second area 330b of the 330 may form the same plane and may be disposed to face the same direction.
  • the first housing 310 rotates at an angle of 360 degrees with respect to the second housing 320 to the second surface 312 and the fourth surface 322 . It can also be folded oppositely (out-folding method).
  • the first surface 311 of the first housing 310 and the third surface 321 of the second housing 320 are ) may be arranged to face each other.
  • the first area 330a and the second area 330b of the first display 330 form a narrow angle (eg, 0 degree to 10 degree range) with each other through the folding area 330c, and They may be arranged to face each other.
  • at least a portion of the folding area 330c may be formed as a curved surface having a predetermined curvature.
  • the first housing 310 and the second housing 320 when the electronic device 300 is in an intermediate state, the first housing 310 and the second housing 320 may be disposed at a certain angle to each other.
  • the first area 330a and the second area 330b of the first display 330 may form an angle larger than the folded state and smaller than the unfolded state, and the curvature of the folding area 330c is the folded state. may be smaller than the case of
  • the first housing 310 and the second housing 320 are connected between the folded state and the unfolded state via a hinge module 364 (eg, the hinge modules 364 and 264 of FIG. 2D ). It is possible to form a stopping angle at a specified folding angle (free stop function).
  • the first housing 310 and the second housing 320 may operate while being pressed in an unfolding or folding direction based on a specified inflection angle through the hinge module 364 .
  • the electronic device 300 includes at least one display 330 and 335 disposed in the first housing 310 and/or the second housing 320 , an input device 315 , and a sound output. At least one of a device 327 , 328 , a sensor module 317a , 317b , 317c , 326 , a camera module 316a , 316b , 325 , a key input device 319 , an indicator (not shown), or a connector port 329 . may contain one. In an embodiment, the electronic device 300 may omit at least one of the components or may additionally include at least one other component.
  • the at least one display 330 , 335 is connected from the first surface 311 of the first housing 310 through the hinge module 364 to the third surface (
  • the first display 330 eg, a flexible display
  • the first display 330 may be mainly used in an unfolded state of the electronic device 300
  • the second display 335 may be mainly used in a folded state of the electronic device 300 .
  • the electronic device 300 displays the first display 330 or the second display 335 based on the folding angles of the first housing 310 and the second housing 320 . can be used
  • the first display 330 may be disposed in a space formed by a pair of housings 310 and 320 .
  • the first display 330 may be seated in a recess 301 formed by the pair of housings 310 and 320 , and cover substantially most of the front surface of the electronic device 300 . can be arranged to occupy.
  • the first display 330 may include a flexible display in which at least a partial area can be deformed into a flat surface or a curved surface.
  • the first display 330 includes a first area 330a facing the first housing 310 , a second area 330b facing the second housing 320 , and a first area 330a .
  • the second region 330b may include a folding region 330c facing the hinge module 364 .
  • the division of the regions of the first display 330 is merely an exemplary physical division by the pair of housings 310 and 320 and the hinge module 364 , and substantially the division of the regions of the housings 310 and 320 of the pair. ) and the hinge module 364 , the first display 330 may be seamlessly displayed as one full screen.
  • the first area 330a and the second area 330b may have an overall symmetrical shape or a partially asymmetrical shape with respect to the folding area 330c.
  • the electronic device 300 includes a first rear cover 340 disposed on the second surface 312 of the first housing 310 and a fourth surface 322 of the second housing 320 . It may include a second rear cover 350 disposed on the.
  • at least a portion of the first rear cover 340 may be integrally formed with the first side member 313 .
  • at least a portion of the second rear cover 350 may be integrally formed with the second rear cover 350 .
  • at least one cover of the first back cover 340 and the second back cover 350 is a substantially transparent plate (eg, a glass plate comprising various coating layers, or a polymer plate) or an opaque plate. It can be formed through a plate.
  • the first back cover 340 may be, for example, coated or tinted glass, ceramic, polymer, metal (eg, aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or one of the foregoing materials. It may be formed by an opaque plate, such as a combination of at least two. According to an embodiment, the second back cover 350 may be formed through a substantially transparent plate, such as glass or polymer. Accordingly, the second display 335 may be disposed to be visible from the outside through the second rear cover 350 in the inner space of the second housing 320 .
  • the input device 315 may include a microphone 315 .
  • the input device 315 may include a plurality of microphones 315 disposed to detect the direction of sound.
  • the sound output devices 327 and 328 may include speakers 327 and 328 .
  • the speakers 327 and 328 are connected to the receiver 327 for calls disposed through the fourth surface 322 of the second housing 320 and a side member of the second housing 320 through the It may include an external speaker 328 disposed.
  • the microphone 315 , the speakers 327 , 328 and the connector 329 are disposed in the spaces of the first housing 310 and/or the second housing 320 , the first housing 310 .
  • the holes formed in the first housing 310 and/or the second housing 320 may be commonly used for the microphone 315 and the speakers 327 and 328 .
  • the sound output devices 327 and 328 may include a speaker (eg, a piezo speaker) that operates while excluding the holes formed in the first housing 310 and/or the second housing 320 . have.
  • the camera modules 316a , 316b , and 325 are the first camera device 316a disposed on the first surface 311 of the first housing 310 , the first of the first housing 310 . It may include a second camera device 316b disposed on the second side 312 and/or a third camera device 325 disposed on the fourth side 322 of the second housing 320 .
  • the electronic device 300 may include a flash 318 disposed near the second camera device 316b.
  • the flash 318 may include, for example, a light emitting diode or a xenon lamp.
  • the camera devices 316a, 316b, 325 may include one or more lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • at least one of the camera devices 316a , 316b , 325 includes two or more lenses (wide angle and telephoto lenses) and image sensors, the first housing 310 and/or the second The two may be disposed together on either side of the housing 320 .
  • the sensor modules 317a , 317b , 317c , and 326 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state or an external environmental state of the electronic device 300 .
  • the sensor modules 317a , 317b , 317c , and 326 are the first sensor module 317a disposed on the first surface 311 of the first housing 310 , the first housing 310 . of the second sensor module 317b disposed on the second surface 312 , the third sensor module 317c disposed on the third surface 321 of the second housing 320 and/or the second housing 320 . It may include a fourth sensor module 326 disposed on the fourth surface 322 .
  • the sensor modules 317a, 317b, 317c, 326 include a gesture sensor, a grip sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, an illumination sensor, an ultrasonic sensor, an iris recognition sensor, an HRM sensor, or a distance detection sensor (TOF). sensor or RiDAR scanner).
  • the electronic device 300 may include a non-illustrated sensor module, for example, a gyro sensor, an acceleration sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, or a fingerprint recognition sensor. It may further include at least one.
  • the fingerprint recognition sensor may be disposed through at least one of the first side member 313 of the first housing 310 and/or the second side member 323 of the second housing 320 . may be
  • the key input device 319 may be disposed to be exposed to the outside through the first side member 313 of the first housing 310 . In an embodiment, the key input device 319 may be disposed to be exposed to the outside through the second side member 323 of the second housing 320 . In one embodiment, the electronic device 300 may not include some or all of the above-mentioned key input devices 319 , and the not included key input device 319 includes at least one display 330 , 335 . ) can be implemented in other forms, such as soft keys. As another embodiment, the key input device 319 may be implemented using a pressure sensor included in at least one of the displays 330 and 335 .
  • the connector port 329 may accommodate a connector (eg, a USB connector or an interface connector port module (IF module)) for transmitting and receiving power and/or data with an external electronic device.
  • the connector port 329 further includes a separate connector port (eg, an ear jack hole) for performing a function for transmitting and receiving an audio signal with an external electronic device together or for performing a function for transmitting and receiving an audio signal. You may.
  • At least one camera device 316a, 325 of the camera devices 316a, 316b, 325, at least one sensor module 317a of the sensor modules 317a, 317b, 317c, 326, 317c and 326 and/or the indicator may be arranged to be exposed through the at least one display 330 and 335 .
  • the at least one camera device (316a, 325), the at least one sensor module (317a, 317c, 326) and/or the indicator in the interior space of the at least one housing (310, 320), the display (330, 335) is disposed under the display area of the external environment through an opening perforated to a cover member (eg, a window layer (not shown) of the first display 330 and/or the second rear cover 350 ). It may be arranged so as to be in contact with the In another embodiment, some camera devices or sensor modules 317a and 317c may be arranged to perform their functions without being visually exposed through a display (eg, the first display 330 ). For example, a perforated opening may be unnecessary in a region of the display 330 , 335 (eg, a display panel) facing the camera device and/or the sensor module.
  • a perforated opening may be unnecessary in a region of the display 330 , 335 (eg, a display panel) facing the camera device and/or the sensor module.
  • the electronic device 400 of FIG. 4 is at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 200 of FIG. 2A , or the electronic device 300 of FIG. 3A , or Other embodiments may be further included.
  • the electronic device 400 includes a processor 410 , a display 420 , a first sensor 440 , a second sensor 450 , and/or a memory 460 .
  • the processor 410 may be substantially the same as the processor 120 of FIG. 1 or may be included in the processor 120 .
  • the first sensor 440 and/or the second sensor 450 may be substantially the same as the sensor module 176 of FIG. 1 , or may be included in the sensor module 176 .
  • the memory 460 may be substantially the same as the memory 130 of FIG. 1 or may be included in the memory 130 .
  • the display module 420 includes the display module 160 of FIG. 1 , the display 201 of FIG. 2A , the first display 330 of FIG. 3A and/or the second display 335 of FIG. 3A . may include
  • the first sensor 440 may be disposed on one surface on which the display module 420 is disposed in the electronic device 400 to collect data related to illuminance around the electronic device 400 .
  • the first sensor 440 may include a first sensor module 204 disposed on the first surface 210A of the housing 210 of FIG. 2A .
  • the first sensor 440 is an activated display 330 or 335 when the electronic device 400 includes a plurality of displays 330 and 335 as shown in FIGS. 3A and/or 3B. It may include a sensor module disposed on the same surface as the For example, when the first display 330 of FIG. 3A is in an active state (eg, in an unfolded state of FIG.
  • the first sensor 440 may be configured on the first surface 311 of the first housing 310 of FIG. 3A . ) may include a first sensor module 317a disposed on and/or a third sensor module 317c disposed on the third surface 321 of the third housing 320 .
  • the first sensor 440 may be configured on the fourth surface 322 of the second housing 320 of FIG. 3B .
  • the first sensor 440 may include a light receiving unit and an analog-to-digital converter (ADC).
  • ADC analog-to-digital converter
  • the ADC may convert the current generated by the light receiving unit into digital data (eg, ADC value) and transmit the converted current to the processor 410 .
  • data transmitted to the processor 410 includes data related to a relatively high level of illuminance when the external light source generates relatively strong light, and when the external light source generates relatively weak light, As a result, data related to low-level illuminance may be included.
  • the first sensor 440 may include an illuminance sensor, a color detection sensor (eg, a picker sensor), a flicker sensor, an image sensor, a photoplethysmography (PPG) sensor, a proximity sensor, an iris sensor, and a spectrometer sensor. , or may include various sensors based on light, such as an ultraviolet (ultraviolet) sensor.
  • the second sensor 450 may be disposed on a different surface from the display module 420 in the electronic device 400 to collect data related to illuminance around the electronic device 400 .
  • the second sensor 450 may include a second camera device 212 and/or a third sensor module 219 disposed on the second side 210B of the housing 210 of FIG. 2A .
  • the second sensor 450 when the electronic device 400 includes a plurality of displays 330 and 335, as shown in FIGS. 3A and/or 3B, the second sensor 450 activates the display 330 or 335. and a sensor module disposed on a different surface. For example, when the first display 330 of FIG.
  • the second sensor 450 may detect the second surface 312 of the first housing 310 of FIG. 3A . ) disposed on the second sensor module 317b , the second camera device 316b , the third camera device 325 and/or the fourth sensor module disposed on the fourth surface 322 of the second housing 320 . (326).
  • the second sensor 450 may detect the second surface 312 of the first housing 310 of FIG. 3B when the second display 335 of FIG. 3B is in an active state (eg, in the folded state of FIG. 3B ).
  • the second sensor 450 may include an illuminance sensor, a color detection sensor (eg, a picker sensor), a flicker sensor, an image sensor, a photoplethysmography (PPG) sensor, a proximity sensor, an iris sensor, and a spectrometer sensor. , or may include various sensors based on light, such as an ultraviolet (ultraviolet) sensor.
  • the processor 410 may be operatively connected to the display module 420 , the first sensor 440 , and/or the second sensor 450 .
  • the processor 410 may check the ambient illuminance of the electronic device 400 using the first sensor 440 and/or the second sensor 450 .
  • the processor 410 estimates (or uses) the ambient illuminance of the electronic device 400 using the first sensor 440 and the second sensor 450 . can be measured).
  • the processor 410 may estimate the first illuminance based on sensor data collected through the first sensor 440 .
  • the first illuminance is a plurality of first sensors 440 (eg, the first sensor module 317a and/or the third sensor module 317c of FIG.
  • the plurality of first sensors 440 It may be set as the highest illuminance among illuminances estimated using .
  • the first illuminance is a plurality of first sensors 440 (eg, the first sensor module 317a and/or the third sensor module 317c of FIG. 3A )
  • the plurality of first sensors 440 may include the average of the estimated illuminances using .
  • the processor 410 may estimate the second illuminance based on sensor data collected through the second sensor 450 .
  • the processor 410 uses the first sensor 440 and the second sensor 450 to It is possible to estimate (or measure) the ambient illuminance of the electronic device 400 .
  • the angle of the electronic device may include a rotation state of a vertical axis (eg, the Z axis and/or the -z axis of FIG. 2A ) of the electronic device 400 with respect to the direction of gravity.
  • the specified angular range may include from about -90 degrees to about 70 degrees.
  • the processor 410 may estimate the ambient illuminance of the electronic device 400 using the first sensor 440 .
  • the processor 410 is configured to control the luminance of the display module 420 based on the ambient illuminance of the electronic device 400 estimated using the first sensor 440 and/or the second sensor 450 . (or brightness value) can be set.
  • the processor 410 when the first illuminance and the second illuminance satisfy the specified downward condition, the processor 410 is configured to control the luminance (or brightness value) of the display module 420 based on the first illuminance or the second illuminance. can be set. For example, when the first illuminance estimated by using the first sensor 440 satisfies a specified downward condition, the processor 410 may determine a downward condition in which the second illuminance estimated using the second sensor 450 is specified.
  • the processor 410 may set the luminance of the display module 420 based on a relatively higher illuminance among the first illuminance and the second illuminance. For example, the processor 410 may determine that the luminance of the display module 420 is maintained when the first illuminance satisfies the specified downward condition but the second illuminance does not satisfy the specified downward condition.
  • the designated downward condition is a down hysteresis set to prevent the luminance of the display module 420 from being frequently changed based on the ambient illuminance of the electronic device 400 , and the current It may be set based on luminance (or brightness value).
  • the satisfaction of the specified downward condition is the ambient illuminance (eg, the first illuminance or the second illuminance) of the electronic device 400 estimated by the processor 410 using the first sensor 440 or the second sensor 450 .
  • the ambient illuminance eg, the first illuminance or the second illuminance
  • the processor 410 may estimate the ambient illuminance (eg, the first illuminance or the second illuminance) of the electronic device 400 estimated by the processor 410 using the first sensor 440 or the second sensor 450 . ) may include a state below the lower limit hysteresis.
  • the luminance of the display module 420 may be set based on the first illuminance or the second illuminance.
  • the processor 410 may control the luminance of the display module 420 based on the first or second illuminance satisfying the specified downward illuminance condition. can be set.
  • the luminance (or brightness value) of the display module 420 may be set based on a relatively higher illuminance of the first illuminance or the second illuminance when the first illuminance and the second illuminance satisfy a specified downward condition. have.
  • the luminance (or brightness value) of the display module 420 is determined when there are a plurality of first sensors 440 (eg, the first sensor module 317a and/or the third sensor module 317c of FIG. 3A ).
  • a plurality of first sensors 440 eg, the first sensor module 317a and/or the third sensor module 317c of FIG. 3A
  • the second sensor 450 eg, the fourth sensor module of FIG. 3A ) (326)
  • the luminance (or brightness value) of the display module 420 may be set based on the first illuminance or the second illuminance.
  • the processor 410 may control the luminance of the display module 420 based on the first or second illuminance satisfying the specified upward condition. can be set.
  • the luminance of the display module 420 may be set based on a relatively higher illuminance of the first illuminance or the second illuminance.
  • the luminance of the display module 420 may vary when there are a plurality of first sensors 440 (eg, the first sensor module 317a and/or the third sensor module 317c of FIG. 3A ), the plurality of first sensors 440 .
  • sensor 440 eg, first sensor module 317a and/or third sensor module 317c in FIG. 3A
  • second sensor 450 eg, fourth sensor module 326 in FIG. 3A .
  • the designated upward condition is an upper limit hysteresis set to prevent the luminance of the display module 420 from frequently changing based on the ambient illuminance of the electronic device 400 , and It may be set based on the current luminance.
  • the satisfaction of the specified upward condition is the ambient illuminance (eg, the first illuminance or the second illuminance) of the electronic device 400 estimated by the processor 410 using the first sensor 440 or the second sensor 450 . ) may include a state in which the upper limit hysteresis is greater than or equal to the upper limit hysteresis.
  • the processor 410 may transmit information related to the luminance of the display module 420 to the display module 420 .
  • the information related to the luminance of the display module 420 may include a luminance code corresponding to the first illuminance or the second luminance or the luminance (or brightness value) of the display module 420 .
  • the processor 410 may set a luminance switching time of the display module 420 .
  • the operating state eg, movement
  • the processor 410 may be configured to display a display module based on the moving state (or moving speed) of the electronic device 400 .
  • a time (eg, a time interval) for down-regulating the luminance of 420 may be set.
  • the processor 410 may identify a predefined basic luminance switching time of the display module 420 .
  • the processor 410 may check the operating state of the electronic device 400 based on a motion sensor (not shown) included in the electronic device 400 .
  • the motion sensor may include an acceleration sensor, a gyro sensor, an optical sensor, or a 6-axis sensor.
  • the time for down-regulating the luminance of the display module 420 set based on the moving speed of the electronic device 400 includes a relatively longer time period than the predefined basic luminance switching time of the display module 420 . can do.
  • the motion sensor may be substantially the same as the sensor module 176 of FIG. 1 or may be included in the sensor module 176 .
  • the processor 410 determines the operating state of the electronic device 400 and the surrounding illuminance. can be checked For example, when the processor 410 determines that the electronic device 400 is in a moving state (eg, walking, bicycle, or vehicle) and it is determined that ambient illuminance satisfies a specified luminance, the processor 410 adjusts the moving speed of the electronic device 400 . Based on this, a time (eg, a time interval) for downwardly adjusting the luminance of the display module 420 may be set.
  • a moving state eg, walking, bicycle, or vehicle
  • the processor 410 may identify a predefined basic luminance switching time of the display module 420 .
  • the specified luminance may include a reference illuminance (eg, about 200 lux) set to determine whether the luminance switching time of the display module 420 is set.
  • the satisfaction of the specified luminance may include a state in which the ambient illuminance is equal to or less than the reference illuminance.
  • the ambient illuminance may be set based on the first illuminance and/or the second illuminance.
  • the ambient illuminance may include a relatively high illuminance among the first illuminance and the second illuminance.
  • the ambient illuminance may include an average of the first illuminance and the second illuminance.
  • the processor 410 may set a luminance switching time of the display module 420 .
  • the processor 410 determines that the luminance of the display module 420 is adjusted upward based on the first illuminance and/or the second illuminance
  • the luminance of the display module 420 is adjusted based on the previous setting. You can check whether (eg down-regulation) has been completed. For example, when the brightness adjustment of the display module 420 based on the previous setting is completed, the processor 410 may identify a predefined basic brightness conversion time of the display module 420 .
  • the processor 410 may check the operating state of the electronic device 400 and ambient illuminance. For example, when it is determined that the electronic device 400 is in a moving state (eg, walking, bicycle, or vehicle) and it is determined that ambient illuminance satisfies a specified luminance, the processor 410 adjusts the moving speed of the electronic device 400 . Based on the above, a time (eg, a time interval) for upwardly adjusting the brightness of the display module 420 may be set.
  • a time eg, a time interval
  • the processor 410 may identify a predefined basic luminance switching time of the display module 420 .
  • the time period for upwardly adjusting the luminance of the display module 420 may include a relatively longer time period than the predefined basic luminance conversion time of the display module 420 .
  • the display module 420 may display information processed by the electronic device 400 .
  • the information processed by the electronic device 400 may include content related to an application program executed by the processor 410 or content related to a low power display mode (eg, always on display (AOD)).
  • the display module 420 may adjust the luminance (or brightness value) of the display module 420 based on the control of the processor 410 .
  • the luminance of the display module 420 may be proportional to the amount of current supplied to a display panel (eg, a pixel) on which information processed by the electronic device 400 is displayed.
  • the display module 420 may adjust the luminance of the display module 420 by adjusting the magnitude of the current supplied to the display panel to correspond to the luminance corresponding to the ambient illuminance based on the control of the processor 410 . .
  • the display module 420 may adjust the luminance of the display module 420 based on the luminance switching time set by the processor 410 .
  • the display module 420 may adjust the luminance of the display module 420 to the luminance set by the processor 410 during the luminance switching time set by the processor 410 .
  • the luminance of the display module 420 may be changed relatively slowly as the luminance switching time set by the processor 410 is relatively long.
  • the memory 460 includes at least one component (eg, the processor 410 , the display module 420 , the first sensor 440 , or the second sensor 450 ) of the electronic device 400 .
  • the data may include information related to a specified downward condition and/or a specified upward condition for determining whether the luminance of the display module 420 is switched in the processor 410 as shown in Table 1.
  • the display module 420 may be set to a luminance (or brightness value) of 104 .
  • the specified downward condition eg, lower limit hysteresis
  • the specified upward condition eg, upper limit hysteresis
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 200 of FIG. 2A , the electronic device 300 of FIG. 3A , or the electronic device 400 of FIG. 4 )
  • a housing eg, the housing 210 of FIG. 2A , the first housing 310 of the third or the second housing 320 of the third
  • the first surface of the housing eg, the first housing of FIG. 2A
  • a first sensor eg, the first sensor module 204 of FIG.
  • the first of the 3A disposed on the face 210A, the first face 311 of the third or fourth face 322 of the third b a sensor module 317a, a third sensor module 317c in 3a, a fourth sensor module 326 in 3b or the first sensor 440 in FIG. 4); disposed on a second surface of the housing opposite to the first surface (eg, the second surface 210B of FIG. 2A, the second surface 312 of the third or fourth surface 322 of the third) a second sensor (eg, the second camera device 212 of FIG. 2A , the third sensor module 219 of FIG. 2A , the second sensor module 317b of FIG. 3A , the second camera device 316b of FIG.
  • a second sensor eg, the second camera device 212 of FIG. 2A , the third sensor module 219 of FIG. 2A , the second sensor module 317b of FIG. 3A , the second camera device 316b of FIG.
  • a display module eg, the display 201 of FIG. 2A , the first display 330 of FIG. 3A , the second display 335 of FIG. 3A ) disposed in the inner space of the housing and externally visible through the first surface ) or the display module 420 of FIG. 4
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor of FIG.
  • the processor identifies a first illuminance based on sensor data collected through the first sensor, and the first illuminance satisfies a specified downward condition , identifies a second illuminance based on sensor data collected through the second sensor, and when the second illuminance satisfies the specified downward condition, based on the first illuminance or the second illuminance
  • the brightness of the display module can be adjusted downward.
  • the processor may select a relatively high illuminance from among the first illuminance and the second illuminance, and adjust the luminance of the display module downward based on the luminance corresponding to the selected illuminance.
  • the display device further includes a third sensor configured to collect sensor data related to the movement of the electronic device, wherein the second sensor includes the sensor data obtained through the display module in an active state and the third sensor may be activated when satisfies the specified first range.
  • the method further includes a third sensor configured to collect sensor data related to the movement of the electronic device, wherein the processor is configured to determine whether the electronic device moves based on the sensor data obtained through the third sensor. is determined, and when the electronic device is in a moving state, a first time period for adjusting the luminance of the display module is set based on the moving state, and during the first time period, the first illuminance or the first illuminance is set. 2 Based on the luminance corresponding to the illuminance, the luminance of the display module may be adjusted downward.
  • the processor when the electronic device is in a moving state and the first illuminance or the second illuminance satisfies a specified illuminance, the processor may be configured to adjust the luminance of the display module based on the moving state. may set a first time period for the display, and during the first time period, the brightness of the display module may be downwardly adjusted based on the luminance corresponding to the first illuminance or the second illuminance.
  • the processor when the electronic device is in a stationary state, the processor identifies a predefined second period shorter than the first time period, and during the second time period, the first illuminance or the Based on the luminance corresponding to the second illuminance, the luminance of the display module may be adjusted downward.
  • the processor when the display module is in an active state, the processor identifies a third illuminance based on the sensor data collected through the first sensor, and the sensor data collected through the second sensor can identify the fourth illuminance based on , and when the third illuminance or the fourth illuminance satisfies a specified upward condition, the luminance of the display module may be upwardly adjusted based on the third illuminance or the fourth illuminance.
  • the processor may select a relatively high illuminance from among the third illuminance and the fourth illuminance, and increase the luminance of the display module based on the luminance corresponding to the selected illuminance.
  • the processor determines whether the luminance of the display module is being adjusted downward, and is being adjusted downward. , it is checked whether the third illuminance or the fourth illuminance satisfies a specified illuminance, and when the third or fourth illuminance satisfies the specified illuminance, the display module is based on the motion information of the electronic device A third time period for adjusting the luminance of the display module may be set, and the luminance of the display module may be upwardly adjusted based on the luminance corresponding to the third or fourth luminance during the third time period.
  • the processor may be configured to identify a predefined fourth interval shorter than the third time interval when the third illuminance or the fourth illuminance does not satisfy the specified illuminance, and the fourth illuminance During the time period, the luminance of the display module may be upwardly adjusted based on the luminance corresponding to the third illuminance or the fourth illuminance.
  • FIG. 5 is a flowchart 500 for downwardly adjusting the luminance of a display in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed.
  • the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 5 may be the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 200 of FIG. 2A , the electronic device 300 of FIG. 3A , or the electronic device 400 of FIG. 4 .
  • FIGS. 6A and 6B At least some configurations of FIG. 5 will be described with reference to FIGS. 6A and 6B .
  • 6A illustrates an example in which ambient illuminance of an electronic device is changed according to various embodiments of the present disclosure
  • 6B is an example of illuminance obtained through sensors disposed in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 410 of FIG. 4 ) performs a first sensor (eg, the first sensor 440 ) in operation 501 . )) and/or the second sensor (eg, the second sensor 450 ), the luminance of the display module (eg, the display module 420 of FIG. 4 ) may be set.
  • the processor 410 may activate the display module 420 based on an active event such as an input of a power button, fingerprint authentication of a fingerprint sensor, a user voice call, or a screen touch.
  • the processor 410 may set the first luminance corresponding to the first illuminance estimated using the first sensor 440 as the luminance of the display module 420 when the display module 420 is activated.
  • the display module 420 may display content related to the execution of the application program with a first luminance based on the control of the processor 410 .
  • the processor 410 when the processor 410 includes a plurality of displays 330 and 335, as shown in FIGS. 3A and/or 3B, based on the folding angle of the electronic device 400, the first display ( 330 ) or the second display 335 may be activated. For example, when the first display 330 or the second display 335 is activated, the processor 410 activates the first luminance corresponding to the first illuminance estimated using the first sensor 440 .
  • the brightness of the first display 330 or the second display 335 may be set.
  • the first illuminance is a plurality of first sensors 440 (eg, the first sensor module 317a and/or the third sensor module 317c of FIG.
  • the plurality of first sensors 440 It may include the highest illuminance among illuminances estimated using .
  • the first illuminance is a plurality of first sensors 440 (eg, the first sensor module 317a and/or the third sensor module 317c of FIG. 3A )
  • the plurality of first sensors 440 may include the average of the estimated illuminances using .
  • the folding angle of the electronic device 400 may include an angle between the first housing 310 and the second housing 320 with respect to the hinge module 364 .
  • the electronic device performs an electronic device based on sensor data collected through a first sensor (eg, the first sensor 440 of FIG. 4 ).
  • a first illuminance of the device 400 may be identified.
  • the processor 410 may measure the illuminance around the electronic device 400 using sensor data received from the first sensor 440 based on the interrupt signal generated from the first sensor 440 .
  • the first sensor 440 may convert light collected during a specified measurement time into data (eg, sensor data) and transmit it to the processor 410 .
  • the first sensor 440 may generate an interrupt signal when data (eg, sensor data) is transmitted to the processor 410 .
  • the first sensor 440 may collect data related to external light regardless of whether the display module 420 is activated. For example, when the display module 420 is in an active state, the first sensor 440 may collect data related to external light for a specified first time period (or a first period). For example, when the display module 420 is in an inactive state, the first sensor 440 may collect data related to external light for a specified second time period (or second period) that is relatively longer than the specified first time period. have.
  • the electronic device may determine whether the first illuminance of the electronic device 400 satisfies a specified downward condition.
  • the processor 410 may determine that the specified downward condition (eg, lower limit hysteresis) is 4 lux.
  • the processor 410 determines that the first illuminance around the electronic device 400 satisfies the specified downward condition. can do.
  • the processor 410 determines that the first illuminance around the electronic device 400 does not satisfy the specified downward condition. can be judged as
  • the electronic device when the first illuminance of the electronic device 400 satisfies a specified downward condition (eg, 'Yes' in operation 505 ), the electronic device (eg, the processor 120 or 410 ) performs operation 507 .
  • the second illuminance of the electronic device 400 may be identified based on sensor data collected through a second sensor (eg, the second sensor 450 of FIG. 4 ).
  • the processor 410 may identify the second illuminance estimated using the second sensor 450 at the point in time when the first illuminance is estimated using the first sensor 440 .
  • the second illuminance may be estimated based on sensor data collected through the second sensor 450 for a specified measurement time.
  • the second sensor 450 when the display module 420 is in an active state, the second sensor 450 may be activated to collect data related to external light.
  • the second sensor 450 when the display module 420 is in an active state and the angle of the electronic device 400 satisfies a specified angle range, the second sensor 450 may be activated to collect data related to external light.
  • the angle of the electronic device 400 may include a rotation state of a vertical axis (eg, the Z axis and/or the -Z axis of FIG. 2A ) of the electronic device 400 with respect to the direction of gravity.
  • the electronic device may determine whether the second illuminance of the electronic device 400 satisfies a specified downward condition.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 410
  • the electronic device may determine whether the second illuminance of the electronic device 400 satisfies a specified downward condition.
  • the second illuminance estimated using the second sensor 450 is equal to or less than about 4 lux at the time when the first illuminance is estimated using the first sensor 440
  • the processor 410 determines that the second illuminance around the electronic device 400 does not satisfy the specified downward condition. can be judged not to be.
  • the electronic device when the second illuminance of the electronic device 400 satisfies a specified downward condition (eg, 'Yes' in operation 509 ), the electronic device (eg, the processor 120 or 410 ) performs operation 511 .
  • the luminance of the display module eg, the display module 420
  • the processor 410 when the first illuminance estimated using the first sensor 440 and the second illuminance estimated using the second sensor 450 satisfy a specified downward condition, the processor 410 is configured to The second luminance of the display module 420 may be set based on the first illuminance or the second illuminance.
  • the processor 410 may transmit information related to the second luminance to the display module 420 .
  • the display module 420 may adjust (eg, down-regulate) the luminance of the display module 420 based on information related to the second luminance received from the processor 410 .
  • the second luminance may be set based on a relatively higher illuminance among the first illuminance and the second illuminance. For example, when the first illuminance is 1 lux and the second illuminance is 2 lux, the second luminance may be set based on the second illuminance.
  • the electronic device does not satisfy the downward condition in which the first illuminance of the electronic device 400 is specified (eg, 'No' in operation 505 ), or the electronic device
  • the second illuminance of 400 does not satisfy the specified downward condition (eg, 'No' in operation 509 )
  • the electronic device eg, the processor 120 or 410
  • the electronic device eg, the processor 120 or 410
  • the electronic device may determine that the luminance of the display module 420 is maintained.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 410) adjusts the ambient illuminance (eg, 50 lux) when the ambient illuminance (eg, the first illuminance or the second illuminance) is 50 lux.
  • the ambient illuminance eg, 50 lux
  • the ambient illuminance eg, the first illuminance or the second illuminance
  • the luminance of the display module 420 may be set to 169.
  • the first illuminance estimated using the first sensor 440 is designated.
  • the downward condition can be satisfied.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 410
  • the specified downward condition eg, lower limit hysteresis
  • the electronic device may determine that the first illuminance satisfies the specified downward condition. have.
  • the downward condition in which the second illuminance estimated using the second sensor 450 is specified may not be satisfied with For example, when the second illuminance estimated using the second sensor 450 is 15 lux at the time point 610 of the electronic device (eg, the processor 120 or 410 ), the second illuminance does not satisfy the specified downward condition. It is determined that there is no luminance of the display module 420 and may be maintained at 169.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 410 satisfies the downward condition 650 in which the first illuminance 630 is specified, but the downward condition 660 in which the second illuminance 640 is specified, as shown in FIG. 6B . is not satisfied ( 650 ), it may be determined that the luminance of the display module 420 is maintained.
  • the electronic device uses the first sensor 440 at a time point at which the distance from the street light 1 is relatively greater than at point 610 to obtain a first illuminance value of 0 lux and a second value.
  • the second illuminance of 10 lux may be estimated using the second sensor 450 .
  • the electronic device eg, the processor 120 or 410) satisfies the specified downward condition (eg, 10 lux) in which the first illuminance (eg, 0 lux) and the second illuminance (eg, 10 lux) are satisfied.
  • the luminance of the display module 420 may be downwardly adjusted based on the first illuminance or the second illuminance.
  • the electronic device may lower the luminance of the display module 420 to 64 based on 10 lux, which is a relatively high second illuminance among the first illuminance and the second illuminance. have.
  • FIG. 7A is a flowchart 700 for activating a second sensor in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 7A may be detailed operations of operation 507 of FIG. 5 .
  • Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed.
  • the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 7A may be the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 200 of FIG. 2A , the electronic device 300 of FIG. 3A , or the electronic device 400 of FIG. 4 .
  • FIG. 7B is an example of a designated angular range for activating a second sensor in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure;
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 410 of FIG. 4 ) performs a display module (eg, the display module of FIG. 4 ) in operation 701 . 420)) is activated.
  • the processor 410 may determine whether the display module 420 is activated based on an activation event related to the display module 420 .
  • the activation event may be generated based on an input of a power button, fingerprint authentication of a fingerprint sensor, or a screen touch.
  • the electronic device when the display module (eg, the display module 420 of FIG. 4 ) is activated (eg, 'Yes' in operation 701 ), the electronic device (eg, the processor 120 or 410 ) operates In operation 703 , the angle of the electronic device 400 may be checked.
  • the angle of the electronic device 400 may include a rotation state of a vertical axis (eg, the Z axis of FIG. 2A ) of the electronic device 400 with respect to the direction of gravity.
  • the processor 410 may identify the angle of the electronic device 400 based on a fire state of the Z-axis of the acceleration sensor.
  • the electronic device may determine whether the angle of the electronic device 400 satisfies a specified angle range.
  • the designated angle range 710 is an angle range in which it is determined that the user uses the electronic device 400 as shown in FIG. 7B , and is about -90 degrees (720-3) to about 70 degrees (720-1). ) may be included.
  • the state satisfying the specified angle range may include a state in which the angle of the electronic device 400 is included in the designated angle range.
  • the electronic device when the angle of the electronic device 400 satisfies a specified angle range (eg, 'Yes' in operation 705), the electronic device (eg, the processor 120 or 410) in operation 707,
  • the second sensor eg, the second sensor 450
  • the processor 410 collects sensor data using the second sensor 450 when the display module 420 is active and the angle of the electronic device 400 satisfies a specified angle range.
  • the second illuminance may be estimated based on .
  • the electronic device determines whether the display module (eg, the display module 420 of FIG. 4 ) is in an inactive state (eg, 'No' in operation 701 ). When the angle of the device 400 does not satisfy the specified angle range (eg, 'No' in operation 705 ), it may be determined that the user does not use the electronic device 400 . Accordingly, the electronic device (eg, the processor 120 or 410 ) may end an embodiment for activating the second sensor.
  • the display module eg, the display module 420 of FIG. 4
  • the electronic device may end an embodiment for activating the second sensor.
  • FIG. 8 is a flowchart 800 for setting a time for changing the luminance of a display in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 8 may be detailed operations of operation 511 of FIG. 5 .
  • Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed.
  • the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 8 may be the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 200 of FIG. 2A , the electronic device 300 of FIG. 3A , or the electronic device 400 of FIG. 4 . .
  • the electronic device adjusts the luminance of the display module (eg, the display module 420 ).
  • the processor 410 may collect information related to the movement of the electronic device 400 based on a motion sensor (not shown) included in the electronic device 400 .
  • the processor 410 may determine whether the electronic device 400 is in a moving state (eg, walking, biking, or vehicle) based on information related to the movement of the electronic device 400 .
  • the motion sensor may include an acceleration sensor, a gyro sensor, an optical sensor, or a 6-axis sensor.
  • the electronic device 400 when the electronic device 400 is in a moving state (eg, 'Yes' in operation 801), in operation 803, the electronic device (eg, the processor 120 or 410)
  • the luminance switching time of the display module (eg, the display module 420 ) may be set based on the movement state of the .
  • the processor 410 may set a time (eg, a time period) for down-adjusting the luminance of the display module 420 based on the moving state (or moving speed) of the electronic device 400 .
  • the time for down-regulating the brightness of the display module 420 may be set as shown in Table 3.
  • the electronic device 400 when the electronic device 400 is in a stationary state (eg, 'No' in operation 801), in operation 805, the electronic device (eg, the processor 120 or 410) determines the basic luminance conversion time. It can be set as the luminance switching time of the display module (eg, the display module 420 ).
  • the time for down-regulating the brightness of the display module 420 set based on the moving state of the electronic device 400 may include a relatively longer time period than the basic brightness conversion time (eg, about 1 second). have.
  • the electronic device may downwardly adjust the luminance of the display module (eg, the display module 420 ) based on the luminance switching time.
  • the processor 410 lowers the luminance of the display module (eg, the display module 420 ) to the luminance set based on the first illuminance or the second illuminance during the luminance switching time set in operation 803 or operation 805 . can be adjusted For example, when the electronic device 400 is in a moving state, the processor 410 may lower the brightness of the display module 420 relatively slowly than when the electronic device 400 is in a stationary state.
  • FIG. 9 is a flowchart 900 for setting a time for switching the luminance of a display based on ambient illuminance in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 9 may be detailed operations of operation 511 of FIG. 5 .
  • Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed.
  • the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 9 may be the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 200 of FIG. 2A , the electronic device 300 of FIG. 3A , or the electronic device 400 of FIG. 4 . .
  • the electronic device adjusts the luminance of the display module (eg, the display module 420 ).
  • the electronic device determines whether the electronic device 400 is in a moving state (eg, walking, bicycle, or vehicle).
  • the processor 410 moves the electronic device 400 based on information related to the movement of the electronic device 400 collected based on a motion sensor (not shown) included in the electronic device 400 . You can check the status (eg walking, bike, vehicle).
  • the electronic device 400 when the electronic device 400 is in a moving state (eg, 'Yes' in operation 901 ), in operation 903 , the electronic device (eg, the processor 120 or 410 ) performs the first illuminance or the second illuminance 2 It can be checked whether the illuminance satisfies the specified luminance related to the luminance conversion time.
  • the specified luminance may include a reference illuminance (eg, about 200 lux) for determining whether to set the luminance switching time of the display module 420 .
  • the state satisfying the specified luminance may include a state in which the first illuminance or the second illuminance is less than or equal to the reference luminance.
  • a luminance switching time of the display module may be set based on the moving state of the electronic device 400 .
  • the processor 410 may set a time (eg, a time period) for down-adjusting the luminance of the display module 420 based on the moving state (or moving speed) of the electronic device 400 . .
  • the basic luminance switching time may be set as the luminance switching time of the display module (eg, the display module 420 ).
  • the time for down-regulating the brightness of the display module 420 set based on the moving state of the electronic device 400 may include a relatively longer time period than the basic brightness conversion time (eg, about 1 second). have.
  • the electronic device may downwardly adjust the luminance of the display module (eg, the display module 420 ) based on the luminance switching time.
  • the processor 410 lowers the luminance of the display module (eg, the display module 420 ) to the luminance set based on the first illuminance or the second illuminance during the luminance switching time set in operation 905 or operation 907 .
  • FIG. 10 is a flowchart 1000 for adjusting the luminance of a display in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure. Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed. For example, the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 10 may be the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 200 of FIG. 2A , the electronic device 300 of FIG. 3A , or the electronic device 400 of FIG. 4 . .
  • the electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 410 of FIG. 4 ) performs a first sensor (eg, the first sensor 440 ) ) and/or the second sensor (eg, the second sensor 450 ), the luminance of the display module (eg, the display module 420 of FIG. 4 ) may be set.
  • the processor 410 may activate the first display 330 or the second display 335 based on the folding angle of the electronic device 400 .
  • the processor 410 activates the first luminance corresponding to the first illuminance estimated using the first sensor 440 .
  • the brightness of the first display 330 or the second display 335 may be set.
  • the processor 410 uses the first illuminance or the second sensor 450 estimated using the first sensor 440 at a time when the first display 330 or the second display 335 is activated.
  • the first luminance corresponding to the estimated second illuminance may be set as the luminance of the activated first display 330 or the second display 335 .
  • the first luminance may be set based on a relatively high illuminance among the first illuminance and the second illuminance.
  • the plurality of first sensors 440 may include the highest illuminance among illuminances estimated using .
  • the plurality of first sensors 440 may include the average of the estimated illuminances using .
  • the display module 420 receives from the processor 410 , based on luminance-related information (eg, a luminance code or luminance information). Content related to the execution of the application program may be displayed with the first luminance.
  • the folding angle of the electronic device 400 may include an angle between the first housing 310 and the second housing 320 with respect to the hinge module 364 .
  • the electronic device performs a first sensor (eg, the first sensor 440 of FIG. 4 ) and a second sensor (eg, of FIG. 4 )
  • the first illuminance and the second illuminance of the electronic device 400 may be identified based on sensor data collected through the second sensor 450 .
  • the processor 410 may estimate the first illuminance around the electronic device 400 based on sensor data collected through the first sensor 440 for a specified time.
  • the processor 410 may estimate the second illuminance around the electronic device 400 based on sensor data collected through the second sensor 450 for a specified time.
  • the second sensor 450 may be activated when the display module 420 is active and the angle of the electronic device 400 satisfies a specified angle range.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 410 .
  • performs an adjustment condition eg, a specified downward condition or It can be checked whether the specified upward condition
  • the processor 410 determines that the specified downward condition (eg, lower limit hysteresis) is 10 lux, and the specified upward condition ( Example: It can be determined that the upper limit hysteresis) is 302 lux.
  • the processor 410 may determine that the first illuminance or the second illuminance around the electronic device 400 satisfies a specified downward condition. .
  • the processor 410 may determine that the first illuminance and the second illuminance around the electronic device 400 satisfy the specified upward condition. have.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 410
  • the luminance of the display module may be adjusted based on the first illuminance or the second illuminance.
  • the processor 410 when the first illuminance estimated using the first sensor 440 or the second illuminance estimated using the second sensor 450 satisfies a specified downward condition, the processor 410 is configured to A second luminance for downwardly adjusting the luminance of the display module 420 may be set based on the first illuminance or the second illuminance.
  • the processor 410 may transmit information related to the second luminance to the display module 420 .
  • the display module 420 may downwardly adjust the luminance of the display module 420 based on information related to the second luminance received from the processor 410 .
  • the second luminance may be set based on a relatively higher illuminance among the first illuminance and the second illuminance.
  • the processor 410 when the first illuminance estimated using the first sensor 440 or the second illuminance estimated using the second sensor 450 satisfies a specified upward condition, the processor 410 is configured to A third luminance for increasing the luminance of the display module 420 may be set based on the first illuminance or the second illuminance.
  • the processor 410 may transmit information related to the third luminance to the display module 420 .
  • the display module 420 may increase the luminance of the display module 420 based on the third luminance-related information received from the processor 410 .
  • the third luminance may be set based on a relatively higher illuminance among the first illuminance and the second illuminance.
  • the electronic device 400 when the first illuminance or the second illuminance of the electronic device 400 does not satisfy a specified adjustment condition (eg, 'No' in operation 1005 ) '), it may be determined that the luminance of the display module (eg, the display module 410) is maintained. Accordingly, the electronic device (eg, the processor 120 or 410 ) may end an embodiment for adjusting the luminance of the display module (eg, the display module 410 ).
  • a specified adjustment condition eg, 'No' in operation 1005
  • the electronic device 400 is disposed on different surfaces (eg, the first surface 210A and the second surface 210B of FIG. 2A ) of the housing (eg, the housing 210 of FIG. 2A ).
  • the luminance of the display 410 may be set or adjusted based on the illuminance estimated using the plurality of disposed sensors 440 and 450 (eg, the first sensor module 204 and the second camera device 212 ).
  • the electronic device 400 may constantly maintain the luminance of the display 410 when the ambient illuminance is constantly maintained or the peripheral illuminance is changed within a predetermined range.
  • the amount of light received by the first sensor 440 and the second sensor 450 may be changed by a change in the posture of the user who grips the electronic device 400 in the same environment. For example, when the posture of the user holding the electronic device 400 is changed from a sitting posture to a lying posture, the amount of light received by the first sensor 440 is relatively reduced, and the amount of light received by the second sensor 450 is relatively can increase In this case, the electronic device 400 increases the second illuminance estimated using the second sensor 450 while the first illuminance estimated using the first sensor 440 is relatively low.
  • the luminance of the display 410 set based on the first illuminance and/or the second illuminance may be constantly maintained.
  • FIG. 11 is a flowchart 1100 for upwardly adjusting the luminance of a display in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 11 may be detailed operations of operations 1005 to 1007 of FIG. 10 .
  • Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed.
  • the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 11 may be the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 200 of FIG. 2A , the electronic device 300 of FIG. 3A , or the electronic device 400 of FIG. 4 . .
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 410 of FIG. 4 performs a first sensor (eg, the first sensor of FIG. 4 ) in operation 1101 , according to various embodiments. It can be checked whether the first illuminance estimated using the first sensor 440) and/or the second illuminance estimated using the second sensor (eg, the second sensor 450 of FIG. 4) satisfies the specified upward condition. have.
  • the designated upward condition is an upper limit hysteresis set to prevent the luminance of the display module 420 from frequently changing based on the ambient illuminance of the electronic device 400 , and It may be set based on the current luminance.
  • the satisfaction of the specified upward condition is the ambient illuminance (eg, the first illuminance or the second illuminance) of the electronic device 400 estimated by the processor 410 using the first sensor 440 or the second sensor 450 .
  • the ambient illuminance eg, the first illuminance or the second illuminance
  • the processor 410 may estimate the ambient illuminance (eg, the first illuminance or the second illuminance) of the electronic device 400 estimated by the processor 410 using the first sensor 440 or the second sensor 450 .
  • the satisfaction of the specified upward condition is the ambient illuminance (eg, the first illuminance or the second illuminance) of the electronic device 400 estimated by the processor 410 using the first sensor 440 or the second sensor 450 . ) may include a state in which the upper limit hysteresis is greater than or equal to the upper limit hysteresis.
  • an embodiment related to brightness control of a display module may be terminated.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 410 )
  • the processor 410 may check whether information related to luminance conversion is transmitted to the display module 420 . For example, when the processor 410 does not transmit the information related to the dynamic change to the display module 420 , it may be determined that the brightness adjustment of the display module 420 is completed. For example, when the processor 410 transmits the information related to the luminance conversion to the display module 420 , whether the luminance conversion of the display module 420 is completed based on the luminance conversion time included in the luminance conversion related information can judge
  • the electronic device eg, the processor 120 or 410 ) No'
  • the processor 410 determines that the electronic device 400 is in a moving state (eg, walking, bicycle, or vehicle) and that the ambient illuminance (eg, the first illuminance or the second illuminance) satisfies the specified luminance.
  • the specified luminance may include a reference illuminance (eg, about 200 lux) for determining whether to set the luminance switching time of the display module 420 .
  • the state satisfying the specified luminance may include a state in which the first illuminance or the second illuminance is less than or equal to the reference luminance.
  • the processor 410 determines the luminance of the display module 420 when the electronic device 400 is in a stationary state or when the ambient illuminance (eg, the first illuminance or the second illuminance) does not satisfy the specified luminance. It may be determined that the specified setting condition related to the adjustment time is not satisfied.
  • the state in which the specified luminance is not satisfied may include a state in which the first illuminance and the second illuminance are equal to or greater than the reference luminance.
  • the electronic device determines that a specified setting condition related to the luminance control time of the display module (eg, the display module 420 ) is satisfied (eg: In operation 1105 (Yes) and in operation 1107 , the luminance switching time of the display module (eg, the display module 420 ) may be set based on the moving state (or moving speed) of the electronic device 400 .
  • the processor 410 may set a time (eg, a time period) for upwardly adjusting the luminance of the display module 420 based on the moving state (or moving speed) of the electronic device 400 . .
  • the electronic device eg, the processor 120 or 410
  • brightness adjustment of the display module eg, the display module 420 based on the previous setting is completed (eg, 'Yes' in operation 1103 )
  • the specified setting condition related to the luminance control time of the display module eg, the display module 420
  • the basic luminance switching time is displayed It can be set as the luminance switching time of a module (eg, the display module 420 ).
  • the time for upwardly adjusting the luminance of the display module 420 set based on the moving state of the electronic device 400 may include a relatively longer time period than the basic luminance switching time (eg, about 1 second). have.
  • the electronic device may increase the luminance of the display module (eg, the display module 420 ) based on the luminance switching time.
  • the processor 410 increases the luminance of the display module (eg, the display module 420 ) to the luminance set based on the first illuminance or the second illuminance during the luminance switching time set in operation 1107 or 1109 . can be adjusted For example, when the electronic device 400 is in a moving state, the luminance of the display module 420 may be increased relatively slowly compared to when the electronic device 400 is in a stationary state.
  • the electronic device of FIGS. 12A and 12B are examples for adjusting the luminance of a display in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure;
  • the electronic device of FIGS. 12A and 12B may be the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 200 of FIG. 2A , the electronic device 300 of FIG. 3A , or the electronic device 400 of FIG. 4 . .
  • the folding angle of the first housing 310 and the second housing 320 is specified in a range (eg, about 75 degrees to about 170 degrees). ), the first display 330 may be activated.
  • the electronic device 300 displays the first display 330 that is determined to be viewed by the user.
  • Content can be displayed.
  • the electronic device 300 displays the first content 1200 (eg, moving picture content) on the second area 330b of the first display 330 , and the first area of the first display 330 .
  • the second content 1210 may be displayed on 330a.
  • the second content 1210 may include content related to the first content 1200 (eg, a video control menu).
  • the horizontal plane may represent a plane substantially perpendicular to the direction of gravity.
  • the electronic device 300 may estimate illuminance corresponding to different directions through the first sensor module 317a , the third sensor module 317c , and the fourth sensor module 326 .
  • the electronic device 300 may estimate the illuminance corresponding to the first direction (eg, direction 1) by using the first sensor module 317a.
  • the electronic device 300 may estimate the illuminance corresponding to the second direction (eg, direction 2) by using the third sensor module 317c.
  • the electronic device 300 may estimate the illuminance corresponding to the third direction (eg, the 3 direction) by using the fourth sensor module 326 .
  • the electronic device 300 provides the first display 330 based on the illuminance estimated through the first sensor module 317a , the third sensor module 317c and/or the fourth sensor module 326 .
  • the electronic device 300 uses the illuminance estimated using the first sensor module 317a, the illuminance estimated using the third sensor module 317c, and/or the fourth sensor module 326.
  • the luminance of the first display 330 may be set or changed based on the highest illuminance among the estimated illuminances. In this case, when the peripheral illuminance is constantly maintained or the peripheral illuminance is changed within a predetermined range, the electronic device 300 may constantly maintain the luminance of the first display 330 .
  • the luminance of the first display 330 may be constantly maintained.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , the electronic device 200 of FIG. 2A , the electronic device 300 of FIG. 3A , or the electronic device 400 of FIG. 4 ) of the first side of the housing (eg, the housing 210 of FIG. 2A , the first housing 310 of the third or the second housing 320 of the third) (eg, the first surface of the first of FIG. 2A )
  • a display module eg, the display 201 of FIG. 2A , the first display of FIG. 3A
  • the first sensor eg, the first sensor module of FIG. 2A
  • the first sensor module 317a of 3a When the operation of identifying the first illuminance based on sensor data and the first illuminance meets a specified downward condition, a second surface opposite to the first surface (eg, the second surface 210B of FIG. 2A );
  • a second sensor eg, the second camera device 212 of FIG. 2A , the third sensor module 219 of FIG.
  • the downward adjustment of the luminance of the display module may include selecting a relatively higher illuminance from among the first illuminance and the second illuminance and based on the luminance corresponding to the selected illuminance. It may include an operation of downwardly adjusting the brightness of the display module.
  • the display device further includes a third sensor configured to collect sensor data related to the movement of the electronic device, wherein the second sensor includes the sensor data obtained through the display module in an active state and the third sensor may be activated when satisfies the specified first range.
  • the method further includes a third sensor configured to collect sensor data related to the movement of the electronic device, and the operation of downwardly adjusting the luminance of the display module is based on the sensor data acquired through the third sensor. to determine whether the electronic device is moved, and when the electronic device is in a moving state, setting a first time interval for adjusting the luminance of the display module based on the moving state, and the first time During the period, the method may include an operation of downwardly adjusting the luminance of the display module based on the luminance corresponding to the first illuminance or the second illuminance.
  • the setting of the first time interval may include, when the electronic device is in a moving state and the first or second illuminance satisfies a specified illuminance, based on the moving state, It may include an operation of setting a first time period for adjusting the luminance of the display module.
  • the method may further include an operation of downwardly adjusting the luminance of the display module based on the luminance corresponding to the illuminance.
  • identifying a third illuminance based on the sensor data collected through the first sensor and the sensor data collected through the second sensor identifying the fourth illuminance and, when the third illuminance or the fourth illuminance satisfies a specified upward condition, upwardly adjusting the luminance of the display module based on the third illuminance or the fourth illuminance may include more.
  • the upwardly adjusting the luminance of the display module may include selecting a relatively high illuminance from among the third illuminance and the fourth illuminance and based on the luminance corresponding to the selected illuminance. It may include an operation of upwardly adjusting the brightness of the display module.
  • the operation of upwardly adjusting the luminance of the display module includes the operation of determining whether the luminance of the display module is being downwardly adjusted when the third or fourth luminance satisfies a specified upward condition;
  • the electronic device setting a third time period for adjusting the luminance of the display module based on motion information of It may include an operation of upwardly adjusting the luminance of the module.
  • the method may further include adjusting the luminance of the display module upward based on the luminance corresponding to the third illuminance or the fourth illuminance.

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Abstract

본 발명의 전자 장치는 하우징, 하우징의 제1 면에 배치되는 제1 센서, 하우징의 제1 면의 반대 방향의 제2 면에 배치되는 제2 센서, 제1 면을 통해 외부에 보여지는 디스플레이 모듈 및 프로세서를 포함하며, 프로세서는 디스플레이 모듈이 활성 상태인 경우, 제1 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제1 조도를 식별하고, 제1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우, 제2 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제2 조도를 식별하고, 제2 조도가 지정된 하향조건을 만족하는 경우, 제1 조도 또는 제2 조도에 기반하여 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절할 수 있다.

Description

디스플레이의 휘도를 조절하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예들은 전자 장치에서 디스플레이의 휘도를 조절하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
정보통신 기술 및 반도체 기술의 발전으로 각종 전자 장치들이 다양한 멀티미디어 서비스를 제공하는 멀티미디어 장치로 발전하고 있다. 멀티미디어 서비스는 음성 통화 서비스, 메시지 서비스, 방송 서비스, 무선 인터넷 서비스, 카메라 서비스, 전자 결제 서비스 또는 음악 재생 서비스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
전자 장치는 디스플레이를 통해 사용자가 필요로 하는 멀티미디어 서비스와 관련된 정보를 출력할 수 있다.
전자 장치는 디스플레이에 대한 사용자의 시인성을 높이기 위해 전자 장치의 일면(예: 전면)에 배치된 조도 센서를 통해 획득한 주변 조도에 기반하여 디스플레이의 휘도를 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 조도 센서를 통해 주변 조도가 상대적으로 낮은 어두운 환경인 것으로 판단한 경우, 디스플레이의 휘도를 상대적으로 어둡게 조절할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치는 조도 센서를 통해 주변 조도가 상대적으로 높은 밝은 환경인 것으로 판단한 경우, 디스플레이의 휘도를 상대적으로 밝게 조절할 수 있다.
하지만, 전자 장치는 조도 센서가 전자 장치의 일면(예: 전자 장치의 전면)에 배치되고, 조도 센서의 제한된 시야 각(FOV: field of view)에 기반하여 전자 장치의 주변 조도를 정확히 추정하기 어려운 문제가 발생할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들은 전자 장치에서 주변 조도를 명확히 추정하기 위한 장치 및 방법에 대해 개시한다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는, 하우징과 상기 하우징의 제 1 면에 배치되는 제 1 센서와 상기 하우징의 상기 제 1 면의 반대 방향의 제 2 면에 배치되는 제 2 센서와 상기 하우징의 내부 공간에 배치되고, 상기 제 1 면을 통해 외부에 보여지는 디스플레이 모듈, 및 상기 제 1 센서, 상기 제 2 센서, 및 상기 디스플레이 모듈과 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 디스플레이 모듈이 활성 상태인 경우, 상기 제 1 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 1 조도를 식별하고, 상기 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우, 상기 제 2 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 2 조도를 식별하고, 상기 제 2 조도가 상기 지정된 하향조건을 만족하는 경우, 상기 제 1조도 또는 상기 제 2 조도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 하우징의 제 1 면을 통해 외부에 보여지는 디스플레이 모듈이 활성 상태인 경우, 상기 제 1 면에 배치되는 제 1 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 1 조도를 식별하는 동작과 상기 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우, 상기 제 1 면의 반대 방향의 제 2 면에 배치되는 제 2 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 2 조도를 식별하는 동작, 및 상기 제 2 조도가 상기 지정된 하향조건을 만족하는 경우, 상기 제 1조도 또는 상기 제 2 조도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치에서 서로 다른 위치에 배치된 다수 개의 센서들을 이용하여 추정한 전자 장치의 주변 조도에 기반하여 디스플레이의 휘도를 설정함으로써, 디스플레이에 표시된 영상에 대한 시인성을 향상시킬 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 전면의 사시도이다.
도 2b는 다양한 실시예들에 따른 도 2a의 전자 장치의 후면의 사시도이다.
도 3a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 펼침 상태(unfolded state)를 도시한 도면이다.
도 3b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 접힘 상태(folded state)를 도시한 도면이다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 디스플레이의 휘도를 조절하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 5는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 디스플레이의 휘도를 하향 조절하기 위한 흐름도이다.
도 6a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 주변 조도가 변경되는 일예이다.
도 6b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에 배치된 센서들을 통해 획득한 조도의 일예이다.
도 7a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 제 2 센서를 활성화하기 위한 흐름도이다.
도 7b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 제 2 센서를 활성화하기 위한 지정된 각도 범위의 일예이다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 디스플레이의 휘도를 전환하기 위한 시간을 설정하기 위한 흐름도이다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 주변 조도에 기반하여 디스플레이의 휘도를 전환하기 위한 시간을 설정하기 위한 흐름도이다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 디스플레이의 휘도를 조절하기 위한 흐름도이다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 디스플레이의 휘도를 상향 조절하기 위한 흐름도이다.
도 12a 및 도 12b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 디스플레이의 휘도를 조절하기 위한 일예이다.
이하 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다.
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. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 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 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 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 실시예들에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 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 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
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.
일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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, 일 실시예에 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.
일 실시예에 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 스토어TM)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 2a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 전면의 사시도이다. 도 2b는 다양한 실시예들에 따른 도 2a의 전자 장치의 후면의 사시도이다. 일 실시예에 따르면, 도 2a 및 도 2b의 전자 장치(200)는 도 1의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 전자 장치의 다른 실시예들을 더 포함할 수 있다.
도 2a 및 도 2b를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 제 1 면(또는 전면)(210A), 제 2 면(또는 후면)(210B), 및 제 1 면(210A) 및 제 2 면(210B) 사이의 공간(예: 내부 공간)을 둘러싸는 측면(210C)을 포함하는 하우징(210)을 포함할 수 있다. 다른 실시예(미도시)에서는, 하우징은, 도 2a의 제 1 면(210A), 제 2 면(210B) 및 측면(210C)들 중 일부를 형성하는 구조를 지칭할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 면(210A)은 적어도 일부분이 실질적으로 투명한 전면 플레이트(202)(예: 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글라스 플레이트, 또는 폴리머 플레이트)에 의하여 형성될 수 있다. 제 2 면(210B)은 실질적으로 불투명한 후면 플레이트(211)에 의하여 형성될 수 있다. 예를 들어, 후면 플레이트(211)는 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 측면(210C)은 전면 플레이트(202) 및 후면 플레이트(211)와 결합하며, 금속 및/또는 폴리머를 포함하는 측면 베젤 구조(218)(또는 "측면 부재")에 의하여 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 후면 플레이트(211) 및 측면 베젤 구조(218)는 일체로 형성되고 동일한 물질(예: 알루미늄과 같은 금속 물질)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전면 플레이트(202)는, 제 1 면(210A)으로부터 후면 플레이트(211) 쪽으로 휘어져 심리스하게(seamless) 연장된 제 1 영역(210D)을, 전면 플레이트의 긴 엣지(long edge) 양단에 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면(도 2b 참조), 후면 플레이트(211)는, 제 2 면(210B)으로부터 전면 플레이트(202) 쪽으로 휘어져 심리스하게 연장된 제 2 영역(210E)을 긴 엣지 양단에 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전면 플레이트(202) 또는 후면 플레이트(211)가 제 1 영역(210D) 또는 제 2 영역(210E) 중 하나 만을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전면 플레이트(202)는 제 1 영역(210D) 및 제 2 영역(210E)을 포함하지 않고, 제 2 면(210B)과 평행하게 배치되는 편평한 평면만을 포함할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 디스플레이(201), 입력 장치(203), 음향 출력 장치(207, 214), 센서 모듈(204, 219), 카메라 모듈(205, 212, 213), 키 입력 장치(217), 인디케이터(미도시 됨), 및 커넥터(208) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 구성 요소들 중 적어도 하나(예: 키 입력 장치(217), 또는 인디케이터)를 생략하거나 다른 구성 요소를 추가적으로 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이(201)는 전면 플레이트(202)의 상당 부분을 통하여 노출될 수 있다. 예를 들어, 제 1 면(210A), 및 제 1 영역(210D)을 형성하는 전면 플레이트(202)를 통하여 디스플레이(201)의 적어도 일부가 노출될 수 있다. 디스플레이(201)는, 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 자기장 방식의 스타일러스 펜을 검출하는 디지타이저와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(204, 219)의 적어도 일부, 및/또는 키 입력 장치(217)의 적어도 일부가, 제 1 영역(210D) 및/또는 제 2 영역(210E)에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 입력 장치(203)는, 마이크(203)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 입력 장치(203)는 소리의 방향을 감지할 수 있도록 배치되는 복수 개의 마이크(203)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 음향 출력 장치(207, 214)는 스피커들(207, 214)을 포함할 수 있다. 스피커들(207, 214)은, 외부 스피커(207) 및 통화용 리시버(214)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면 마이크(203), 스피커들(207, 214) 및 커넥터들(208, 209)은 전자 장치(200)의 공간(또는 내부 공간)에 배치되고, 하우징(210)에 형성된 적어도 하나의 홀을 통하여 외부 환경에 노출될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 하우징(210)에 형성된 홀은 마이크(203) 및 스피커들(207, 214)을 위하여 공용으로 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 음향 출력 장치(207, 214)는 하우징(210)에 형성된 홀이 배제된 채, 동작되는 스피커(예: 피에조 스피커)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 센서 모듈(204, 219)은, 전자 장치(200) 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 예를 들어, 센서 모듈(204, 219)은 하우징(210)의 제 1 면(210A)에 배치된 제 1 센서 모듈(204)(예: 근접 센서 또는 조도 센서) 및/또는 제 2 센서 모듈(미도시)(예: 지문 센서), 및/또는 하우징(210)의 제 2 면(210B)에 배치된 제 3 센서 모듈(219)(예: HRM 센서)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 지문 센서는 하우징(210)의 제 1 면(210A)(예: 홈 키 버튼(215)), 제 2 면(210B)의 일부 영역, 측면(210C)의 일부 영역 또는 디스플레이(201)의 아래에 배치될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 도시되지 않았으나, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 또는 습도 센서 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(205, 212, 213)은, 전자 장치(200)의 제 1 면(210A)에 배치된 제 1 카메라 장치(205), 및 제 2 면(210B)에 배치된 제 2 카메라 장치(212), 및/또는 플래시(213)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 카메라 모듈(205, 212)은, 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 플래시(213)는 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 2개 이상의 렌즈들 (광각 렌즈, 초광각 렌즈 또는 망원 렌즈) 및 이미지 센서들이 전자 장치(200)의 한 면에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 키 입력 장치(217)는, 하우징(210)의 측면(210C)에 배치될 수 있다. 다른 실시예에서는, 전자 장치(200)는 키 입력 장치(217)들 중 일부 또는 전부를 포함하지 않을 수 있고 포함되지 않은 키 입력 장치(217)는 디스플레이(201) 상에 소프트 키와 같이 다른 형태로 구현될 수 있다. 다른 실시예로, 키 입력 장치(217)는 디스플레이(201) 또는 측면(210C)에 포함된 압력 센서를 이용하여 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 인디케이터는 하우징(210)의 제 1 면(210A)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 인디케이터는 전자 장치(200)의 상태 정보를 광 형태로 제공할 수 있다. 다른 실시예에서는, 발광 소자는 제 1 카메라 장치(205)의 동작과 연동되는 광원을 제공할 수 있다. 예를 들어, 인디케이터는 LED, IR LED 및 제논 램프를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커넥터 홀(208, 209)은, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102))와 전력 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 커넥터(예를 들어, USB 커넥터)를 수용할 수 있는 제 1 커넥터 홀(208), 및/또는 외부 전자 장치와 오디오 신호를 송수신하기 위한 커넥터를 수용할 수 있는 제 2 커넥터 홀(또는 이어폰 잭)(209)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 카메라 모듈들(205, 212) 중 일부 카메라 모듈(205), 센서 모듈(204, 219)들 중 일부 센서 모듈(204) 또는 인디케이터는 디스플레이(201)를 통해 노출되도록 배치될 수 있다. 예컨대, 제 1 카메라 장치(205), 제 1 센서 모듈(204) 또는 인디케이터는 전자 장치(200)의 내부 공간에서, 디스플레이(201)의, 전면 플레이트(202)까지 천공된 관통홀을 통해 외부 환경과 접할 수 있도록 배치될 수 있다. 다른 실시예로, 일부 센서 모듈(204)은 전자 장치의 내부 공간에서 전면 플레이트(202)를 통해 시각적으로 노출되지 않고 그 기능을 수행하도록 배치될 수도 있다. 예컨대, 이러한 경우, 디스플레이(201)의, 센서 모듈과 대면하는 영역은 관통홀이 불필요할 수도 있다.
도 3a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(300)의 펼침 상태(unfolded state)를 도시한 도면이다. 도 3b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(300)의 접힘 상태(folded state)를 도시한 도면이다. 일예로, 도 3a 및 도 3b의 전자 장치(300)는 도 1의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 전자 장치의 다른 실시예들을 포함할 수 있다.
도 3a 및 도 3b를 참고하면, 전자 장치(300)는, 서로에 대하여 접히도록 힌지 모듈(364)을 통해 회동 가능하게 결합되는 한 쌍의 하우징(310, 320)(예: 폴더블 하우징), 한 쌍의 하우징(310, 320)을 통해 배치되는 제 1 디스플레이(330)(예: 플렉서블(flexible) 디스플레이, 폴더블(foldable) 디스플레이 또는 메인 디스플레이) 및 제 2 디스플레이(335)(예: 서브 디스플레이)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 모듈(364)은, 접힘 상태에서, 제 1 하우징(310) 및 제 2 하우징(320)을 통해 외부로부터 보이지 않도록 배치되고, 펼침 상태에서, 힌지 모듈(364)을 보호하고, 접힘 가능한 부분을 커버하는 힌지 커버(365)를 통해 외부로부터 보이지 않게 배치될 수 있다. 본 문서에서는 제 1 디스플레이(330)가 배치된 면은 전자 장치(300)의 전면으로 정의될 수 있으며, 전면의 반대면은 전자 장치(300)의 후면으로 정의될 수 있다. 또한, 전면과 후면 사이의 공간을 둘러싸는 면은 전자 장치(300)의 측면으로 정의될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 한 쌍의 하우징(310, 320)은 힌지 모듈(364)을 통해 서로에 대하여 폴딩 가능하게 배치되는 제 1 하우징(310) 및 제 2 하우징(320)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 한 쌍의 하우징(310, 320)은 도 3a 및 도 3b에 도시된 형태 및 결합으로 제한되지 않으며, 다른 형상이나 부품의 조합 및/또는 결합에 의해 구현될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 하우징(310)과 제 2 하우징(320)은 폴딩축(A 축)을 중심으로 양측에 배치되고, 폴딩축(A 축)에 대하여 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 하우징(310)과 제 2 하우징(320)은 폴딩축을 기준으로 비대칭으로 접힐 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 하우징(310) 및 제 2 하우징(320)은 전자 장치(300)가 펼침 상태(unfolded state)인지, 접힘 상태(folded state)인지, 또는 중간 상태(intermediate state)인지 여부에 따라 서로 이루는 각도나 거리가 달라질 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 하우징(310)은 전자 장치(300)의 펼침 상태에서, 힌지 모듈(364)에 연결되며, 전자 장치(300)의 전면을 향하도록 배치된 제 1 면(311), 제 1 면(311)의 반대 방향을 향하는 제 2 면(312), 및 제 1 면(311)과 제 2 면(312) 사이의 제 1 공간의 적어도 일부를 둘러싸는 제 1 측면 부재(313)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 하우징(320)은 전자 장치(300)의 펼침 상태에서, 힌지 모듈(364)과 연결되며, 전자 장치(300)의 전면을 향하도록 배치된 제 3 면(321), 제 3 면(321)의 반대 방향을 향하는 제 4 면(322), 및 제 3 면(321) 및 제 4 면(322) 사이의 제 2 공간의 적어도 일부를 둘러싸는 제 2 측면 부재(323)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 면(311)은, 펼침 상태에서 제 3 면(321)과 동일한 방향을 향하고, 접힘 상태에서 제 3 면(321)과 마주보도록 대면될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제 1 하우징(310)과, 제 2 하우징(320)의 구조적 결합을 통해 제 1 디스플레이(330)를 수용하도록 형성되는 리세스(301)를 포함할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 리세스(301)는 제 1 디스플레이(330)와 실질적으로 동일한 크기를 가질 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 힌지 커버(365)는, 제 1 하우징(310)과 제 2 하우징(320) 사이에 배치되어, 힌지 모듈(364)을 가릴 수 있도록 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 커버(365)는, 전자 장치(300)의 펼침 상태, 접힘 상태 또는 중간 상태에 따라, 제 1 하우징(310) 및 제 2 하우징(320)의 일부에 의해 가려지거나, 외부로 노출될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(300)가 펼침 상태인 경우, 힌지 커버(365)는 제 1 하우징(310) 및 제 2 하우징(320)에 의해 가려져 노출되지 않을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)가 접힘 상태인 경우, 힌지 커버(365)는 제 1 하우징(310) 및 제 2 하우징(320) 사이에서 외부로 노출될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 하우징(310) 및 제 2 하우징(320)이 소정의 각도를 이루는(folded with a certain angle) 중간 상태인 경우, 힌지 커버(365)는 제 1 하우징(310) 및 제 2 하우징(320) 사이에서 전자 장치(300)의 외부로 적어도 부분적으로 노출될 수 있다. 일예로, 힌지 커버(365)가 외부로 노출되는 영역은 완전히 접힌 상태보다 적을 수 있다. 일 실시 예에서, 힌지 커버(365)는 곡면을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(300)가 펼침 상태(예: 도 3a의 상태) 인 경우, 제 1 하우징(310) 및 제 2 하우징(320)은 180도의 각도를 이루며, 제 1 디스플레이(330)의 제 1 영역(330a), 폴딩 영역(330c) 및 제 2 영역(330b)은 동일 평면을 이루며, 동일 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 다른 실시예로, 전자 장치(300)가 펼침 상태인 경우, 제 1 하우징(310)은 제 2 하우징(320)에 대하여 360도의 각도로 회동하여 제 2 면(312)과 제 4 면(322)이 마주보도록 반대로 접힐 수도 있다(out folding 방식).
일 실시 예에서, 전자 장치(300)가 접힘 상태(예: 도 3b의 상태)인 경우, 제 1 하우징(310)의 제 1 면(311) 및 제 2 하우징(320)의 제 3 면(321)은 서로 마주보게 배치될 수 있다. 이러한 경우, 제 1 디스플레이(330)의 제 1 영역(330a)과 제 2 영역(330b)은 폴딩 영역(330c)을 통해, 서로 좁은 각도(예: 0도 ~ 10도 범위)를 형성하며, 서로 마주보도록 배치될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 폴딩 영역(330c)은 적어도 일부가 소정의 곡률을 가지는 곡면으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)가 중간 상태인 경우, 제 1 하우징(310) 및 제 2 하우징(320)은 서로 소정의 각도(a certain angle)로 배치될 수 있다. 이러한 경우, 제 1 디스플레이(330)의 제 1 영역(330a)과 제 2 영역(330b)은 접힘 상태보다 크고, 펼침 상태보다 작은 각도를 형성할 수 있으며, 폴딩 영역(330c)의 곡률은 접힘 상태인 경우보다 작을 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 하우징(310)과 제 2 하우징(320)은, 힌지 모듈(364)(예: 도 2d의 힌지 모듈(364)(264))를 통해, 접힘 상태에서 펼침 상태 사이의 지정된 폴딩 각도에서 멈출 수 있는 각도를 형성할 수 있다(free stop 기능). 일 실시예에서, 제 1 하우징(310)과 제 2 하우징(320)은, 힌지 모듈(364)을 통해, 지정된 변곡 각도를 기준으로, 펼쳐지는 방향 또는 접히는 방향으로, 가압받으면서 동작할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(300)는, 제 1 하우징(310) 및/또는 제 2 하우징(320)에 배치되는 적어도 하나의 디스플레이(330, 335), 입력 장치(315), 음향 출력 장치(327, 328), 센서 모듈(317a, 317b, 317c, 326), 카메라 모듈(316a, 316b, 325), 키 입력 장치(319), 인디케이터(미도시 됨) 또는 커넥터 포트(329) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(300)는, 구성 요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 적어도 하나의 다른 구성 요소를 추가적으로 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 디스플레이(330, 335)는, 제 1 하우징(310)의 제 1 면(311)으로부터 힌지 모듈(364)을 통해 제 2 하우징(320)의 제 3 면(321)의 지지를 받도록 배치되는 제 1 디스플레이(330)(예: 플렉서블 디스플레이) 및 제 2 하우징(320)의 내부 공간에서 제 4 면(322)을 통해 외부로부터 보일 수 있게 배치되는 제 2 디스플레이(335)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 디스플레이(330)는, 전자 장치(300)의 펼침 상태에서 주로 사용될 수 있으며, 제 2 디스플레이(335)는, 전자 장치(300)의 접힘 상태에서 주로 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 중간 상태의 경우, 제 1 하우징(310)과 제 2 하우징(320)의 폴딩 각도에 기반하여 제 1 디스플레이(330) 또는 제 2 디스플레이(335)를 사용할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 디스플레이(330)는, 한 쌍의 하우징(310, 320)에 의해 형성된 공간에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제 1 디스플레이(330)는 한 쌍의 하우징(310, 320)에 의해 형성되는 리세스(recess)(301)에 안착될 수 있으며, 전자 장치(300)의 전면의 실질적으로 대부분을 차지하도록 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 디스플레이(330)는, 적어도 일부 영역이 평면 또는 곡면으로 변형될 수 있는 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 디스플레이(330)는 제 1 하우징(310)과 대면하는 제 1 영역(330a), 제 2 하우징(320)과 대면하는 제 2 영역(330b) 및 제 1 영역(330a)과 제 2 영역(330b)을 연결하고, 힌지 모듈(364)과 대면하는 폴딩 영역(330c)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 디스플레이(330)의 영역 구분은 한 쌍의 하우징(310, 320) 및 힌지 모듈(364)에 의한 예시적인 물리적 구분일 뿐, 실질적으로 한 쌍의 하우징(310, 320) 및 힌지 모듈(364)을 통해 제 1 디스플레이(330)는 이음매 없는(seamless), 하나의 전체 화면으로 표시될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 영역(330a)과 제 2 영역(330b)은 폴딩 영역(330c)을 기준으로 전체적으로 대칭인 형상을 가지거나, 부분적으로 비대칭 형상을 가질 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(300)는 제 1 하우징(310)의 제 2 면(312)에 배치되는 제 1 후면 커버(340) 및 제 2 하우징(320)의 제 4 면(322)에 배치되는 제 2 후면 커버(350)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 후면 커버(340)의 적어도 일부는 제 1 측면 부재(313)와 일체로 형성될 수도 있다. 일 실시예에서, 제 2 후면 커버(350)의 적어도 일부는 제 2 후면 커버(350)와 일체로 형성될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 후면 커버(340) 및 제 2 후면 커버(350) 중 적어도 하나의 커버는 실질적으로 투명한 플레이트(예: 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글라스 플레이트, 또는 폴리머 플레이트) 또는 불투명한 플레이트를 통해 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 후면 커버(340)는, 예를 들어, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합과 같은, 불투명한 플레이트에 의하여 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 후면 커버(350)는, 예를 들어, 글래스 또는 폴리머와 같은, 실질적으로 투명한 플레이트를 통해 형성될 수 있다. 따라서, 제 2 디스플레이(335)는, 제 2 하우징(320)의 내부 공간에서, 제 2 후면 커버(350)를 통해 외부로부터 보일 수 있게 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 입력 장치(315)는, 마이크(315)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 입력 장치(315)는 소리의 방향을 감지할 수 있도록 배치되는 복수 개의 마이크(315)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 음향 출력 장치(327, 328)는 스피커들(327, 328)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스피커들(327, 328)은, 제 2 하우징(320)의 제 4 면(322)을 통해 배치되는 통화용 리시버(327) 및 제 2 하우징(320)의 측면 부재를 통해 배치되는 외부 스피커(328)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 마이크(315), 스피커들(327, 328) 및 커넥터(329)는 제 1 하우징(310) 및/또는 제 2 하우징(320)의 공간들에 배치되고, 제 1 하우징(310) 및/또는 제 2 하우징(320)에 형성된 적어도 하나의 홀을 통하여 외부 환경에 노출될 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 하우징(310) 및/또는 제 2 하우징(320)에 형성된 홀들은 마이크(315) 및 스피커들(327, 328)을 위하여 공용으로 사용될 수 있다. 일 실시예에서, 음향 출력 장치(327, 328)는 제 1 하우징(310) 및/또는 제 2 하우징(320)에 형성된 홀이 배제된 채, 동작되는 스피커(예: 피에조 스피커)를 포함할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 카메라 모듈(316a, 316b, 325)은, 제 1 하우징(310)의 제 1 면(311)에 배치되는 제 1 카메라 장치(316a), 제 1 하우징(310)의 제 2 면(312)에 배치되는 제 2 카메라 장치(316b) 및/또는 제 2 하우징(320)의 제 4 면(322)에 배치되는 제 3 카메라 장치(325)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제 2 카메라 장치(316b) 근처에 배치되는 플래시(318)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 플래시(318)는, 예를 들어, 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 장치들(316a, 316b, 325)은 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 카메라 장치들(316a, 316b, 325) 중 적어도 하나의 카메라 장치는 2개 이상의 렌즈들 (광각 및 망원 렌즈) 및 이미지 센서들을 포함하고, 제 1 하우징(310) 및/또는 제 2 하우징(320)의 어느 한 면에 함께 배치될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 센서 모듈(317a, 317b, 317c, 326)은, 전자 장치(300)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(317a, 317b, 317c, 326)은, 제 1 하우징(310)의 제 1 면(311)에 배치되는 제 1 센서 모듈(317a), 제 1 하우징(310)의 제 2 면(312)에 배치되는 제 2 센서 모듈(317b), 제 2 하우징(320)의 제 3 면(321)에 배치되는 제 3 센서 모듈(317c) 및/또는 제 2 하우징(320)의 제 4 면(322)에 배치되는 제 4 센서 모듈(326)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 센서 모듈(317a, 317b, 317c, 326)은 제스처 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 조도 센서, 초음파 센서, 홍채 인식 센서, HRM 센서 또는 거리 검출 센서(TOF 센서 또는 RiDAR 스캐너) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(300)는, 도시되지 않은 센서 모듈, 예를 들어, 자이로 센서, 가속도 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 지문 인식 센서 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 지문 인식 센서는 제 1 하우징(310)의 제 1 측면 부재(313) 및/또는 제 2 하우징(320)의 제 2 측면 부재(323) 중 적어도 하나의 측면 부재를 통해 배치될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 키 입력 장치(319)는, 제 1 하우징(310)의 제 1 측면 부재(313)를 통해 외부로 노출되도록 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 키 입력 장치(319)는 제 2 하우징(320)의 제 2 측면 부재(323)를 통해 외부로 노출되도록 배치될 수도 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(300)는 상기 언급된 키 입력 장치(319)들 중 일부 또는 전부를 포함하지 않을 수 있고, 포함되지 않은 키 입력 장치(319)는 적어도 하나의 디스플레이(330, 335)상에 소프트 키와 같은 다른 형태로 구현될 수 있다. 다른 실시예로, 키 입력 장치(319)는 적어도 하나의 디스플레이(330, 335)에 포함된 압력 센서를 이용하여 구현될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 커넥터 포트(329)는, 외부 전자 장치와 전력 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 커넥터(예를 들어, USB 커넥터 또는 IF 모듈(interface connector port 모듈))를 수용할 수 있다. 일 실시예에서, 커넥터 포트(329)는 외부 전자 장치와 오디오 신호를 송수신하기 위한 기능을 함께 수행하거나, 오디오 신호의 송수신 기능을 수행하기 위한 별도의 커넥터 포트(예: 이어잭 홀)를 더 포함할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 카메라 장치들(316a, 316b, 325) 중 적어도 하나의 카메라 장치(316a, 325), 센서 모듈(317a, 317b, 317c, 326)들 중 적어도 하나의 센서 모듈(317a, 317c, 326) 및/또는 인디케이터는 적어도 하나의 디스플레이(330, 335)를 통해 노출되도록 배치될 수 있다. 예컨대, 적어도 하나의 카메라 장치(316a, 325), 적어도 하나의 센서 모듈(317a, 317c, 326) 및/또는 인디케이터는 적어도 하나의 하우징(310, 320)의 내부 공간에서, 디스플레이(330, 335)의 활성화 영역(display area) 아래에 배치되고, 커버 부재(예: 제 1 디스플레이(330)의 윈도우층(미도시 됨) 및/또는 제 2 후면 커버(350))까지 천공된 오프닝을 통해 외부 환경과 접할 수 있도록 배치될 수 있다. 다른 실시예로, 일부 카메라 장치 또는 센서 모듈(317a, 317c)은 디스플레이(예: 제 1 디스플레이(330))를 통해 시각적으로 노출되지 않고 그 기능을 수행하도록 배치될 수도 있다. 예컨대, 디스플레이(330, 335)(예: 디스플레이 패널)의, 카메라 장치 및/또는 센서 모듈과 대면하는 영역은, 천공된 오프닝이 불필요할 수도 있다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 디스플레이의 휘도를 조절하기 위한 전자 장치의 블록도이다. 일 실시예에 따르면, 도 4의 전자 장치(400)는 도 1의 전자 장치(101), 도 2a의 전자 장치(200) 또는 도 3a의 전자 장치(300)와 적어도 일부 유사하거나, 전자 장치의 다른 실시예들을 더 포함할 수 있다.
도 4를 참조하면 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(400)는 프로세서(410), 디스플레이(420), 제 1 센서(440), 제 2 센서(450) 및/또는 메모리(460)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 도 1의 프로세서(120)와 실질적으로 동일하거나, 프로세서(120)에 포함될 수 있다. 제 1 센서(440) 및/또는 제 2 센서(450)는 도 1의 센서 모듈(176)과 실질적으로 동일하거나, 센서 모듈(176)에 포함될 수 있다. 메모리(460)는 도 1의 메모리(130)와 실질적으로 동일하거나, 메모리(130)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(420)은 도 1의 디스플레이 모듈(160), 도 2a의 디스플레이(201), 도 3a의 제 1 디스플레이(330) 및/또는 도 3a의 제 2 디스플레이(335)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 센서(440)는 전자 장치(400)에서 디스플레이 모듈(420)이 배치된 일면에 배치되어, 전자 장치(400) 주변의 조도와 관련된 데이터를 수집할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 센서(440)는 도 2a의 하우징(210)의 제 1 면(210A)에 배치된 제 1 센서 모듈(204)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 센서(440)는 도 3a 및/또는 도 3b와 같이 전자 장치(400)가 다수 개의 디스플레이들(330 및 335)을 포함하는 경우, 활성화된 디스플레이(330 또는 335)와 동일한 일면에 배치된 센서 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 센서(440)는 도 3a의 제 1 디스플레이(330)가 활성 상태인 경우(예: 도 3a의 펼침 상태), 도 3a의 제 1 하우징(310)의 제 1 면(311)에 배치된 제 1 센서 모듈(317a) 및/또는 제 3 하우징(320)의 제 3 면(321)에 배치되는 제 3 센서 모듈(317c)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 센서(440)는 도 3b의 제 2 디스플레이(335)가 활성 상태인 경우(예: 도 3b의 접힘 상태), 도 3b의 제 2 하우징(320)의 제 4 면(322)에 배치된 제 4 센서 모듈(326)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 센서(440)는 수광부와 ADC(analog-to-digital converter)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 수광부는 외부 광원과 마주하면 광전효과(photoelectric effect)에 의해 전류를 발생할 수 있다. 예를 들어, ADC는 수광부에 의해 발생된 전류를 디지털 데이터(예: ADC 값)로 변환하여 프로세서(410)로 전송할 수 있다. 일예로, 프로세서(410)로 전송되는 데이터는 외부 광원이 상대적으로 강한 빛을 발생하는 경우, 상대적으로 높은 수치의 조도와 관련된 데이터를 포함하고, 외부 광원이 상대적으로 약한 빛을 발생하는 경우, 상대적으로 낮은 수치의 조도와 관련된 데이터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 센서(440)는 조도 센서, 색상 검출 센서(예: picker 센서), 플리커(flicker) 센서, 이미지 센서, PPG(photoplethysmography) 센서, 근접 센서, 홍채 센서, 분광(spectrometer) 센서, 또는 자외선(ultraviolet) 센서와 같이 광에 기반한 다양한 센서들을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 2 센서(450)는 전자 장치(400)에서 디스플레이 모듈(420)과 다른 일면에 배치되어, 전자 장치(400) 주변의 조도와 관련된 데이터를 수집할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 센서(450)는 도 2a의 하우징(210)의 제 2 면(210B)에 배치된 제 2 카메라 장치(212) 및/또는 제 3 센서 모듈(219)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 센서(450)는 도 3a 및/또는 도 3b와 같이 전자 장치(400)가 다수 개의 디스플레이들(330 및 335)을 포함하는 경우, 활성화된 디스플레이(330 또는 335)와 다른 일면에 배치된 센서 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 센서(450)는 도 3a의 제 1 디스플레이(330)가 활성 상태인 경우(예: 도 3a의 펼침 상태), 도 3a의 제 1 하우징(310)의 제 2 면(312)에 배치된 제 2 센서 모듈(317b), 제 2 카메라 장치(316b), 제 2 하우징(320)의 제 4 면(322)에 배치되는 제 3 카메라 장치(325) 및/또는 제 4 센서 모듈(326)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 센서(450)는 도 3b의 제 2 디스플레이(335)가 활성 상태인 경우(예: 도 3b의 접힘 상태), 도 3b의 제 1 하우징(310)의 제 2 면(312)에 배치된 제 2 센서 모듈(317b) 및/또는 제 2 카메라 장치(316b)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 센서(450)는 조도 센서, 색상 검출 센서(예: picker 센서), 플리커(flicker) 센서, 이미지 센서, PPG(photoplethysmography) 센서, 근접 센서, 홍채 센서, 분광(spectrometer) 센서, 또는 자외선(ultraviolet) 센서와 같이 광에 기반한 다양한 센서들을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(410)는 디스플레이 모듈(420), 제 1 센서(440) 및/또는 제 2 센서(450)와 작동적으로 연결될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(410)는 제 1 센서(440) 및/또는 제 2 센서(450)를 이용하여 전자 장치(400)의 주변 조도를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 디스플레이 모듈(420)이 활성 상태인 경우, 제 1 센서(440) 및 제 2 센서(450)를 이용하여 전자 장치(400)의 주변 조도를 추정(또는 측정)할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 제 1 센서(440)를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 1 조도를 추정할 수 있다. 일예로, 제 1 조도는 제 1 센서(440)가 다수 개인 경우(예: 도 3a의 제 1 센서 모듈(317a) 및/또는 제 3 센서 모듈(317c)), 다수 개의 제 1 센서(440)를 이용하여 추정된 조도들 중 가장 높은 조도로 설정될 수 있다. 일예로, 제 1 조도는 제 1 센서(440)가 다수 개인 경우(예: 도 3a의 제 1 센서 모듈(317a) 및/또는 제 3 센서 모듈(317c)), 다수 개의 제 1 센서(440)를 이용하여 추정된 조도들의 평균을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 제 2 센서(450)를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 2 조도를 추정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 디스플레이 모듈(420)이 활성 상태이고, 전자 장치의 각도가 지정된 각도 범위에 포함되는 경우, 제 1 센서(440) 및 제 2 센서(450)를 이용하여 전자 장치(400)의 주변 조도를 추정(또는 측정)할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치의 각도는 중력 방향에 대한 전자 장치(400)의 수직축(예: 도 2a의 Z축 및/또는 -z축)의 회전 상태를 포함할 수 있다. 예를 들어, 지정된 각도 범위는 약 - 90도 ~ 약 70도를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 디스플레이 모듈(420)이 비활성 상태인 경우, 제 1 센서(440)를 이용하여 전자 장치(400)의 주변 조도를 추정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(410)는 제 1 센서(440) 및/또는 제 2 센서(450)를 이용하여 추정된 전자 장치(400)의 주변 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도(또는 밝기 값)를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 는 제 1 조도 및 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우, 제 1 조도 또는 제 2 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도(또는 밝기 값)를 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 제 1 센서(440)를 이용하여 추정된 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우, 제 2 센서(450)를 이용하여 추정한 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 제 1 조도 또는 제 2 조도 중 상대적으로 높은 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하지만 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하지 않는 경우, 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 유지하는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 지정된 하향 조건은 전자 장치(400)의 주변 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도가 빈번하게 변경되는 것을 방지하기 위해 설정된 하한 히스테리시스(down hysteresis)로, 디스플레이 모듈(420)의 현재 휘도(또는 밝기 값)를 기준으로 설정될 수 있다. 일예로, 지정된 하향 조건의 만족은 프로세서(410)가 제 1 센서(440) 또는 제 2 센서(450)를 이용하여 추정한 전자 장치(400)의 주변 조도(예: 제 1 조도 또는 제 2 조도)가 하한 히스테리시스 이하인 상태를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 1 센서(440)를 이용하여 추정한 제 1 조도 및/또는 제 2 센서(450)를 이용하여 추정한 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우, 제 1 조도 또는 제 2 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 제 1 조도 및/또는 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우, 지정된 하향 조건을 만족하는 제 1 조도 또는 제 2 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 설정할 수 있다. 일예로, 디스플레이 모듈(420)의 휘도(또는 밝기 값)는 제 1 조도 및 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우, 제 1 조도 또는 제 2 조도 중 상대적으로 높은 조도에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 디스플레이 모듈(420)의 휘도(또는 밝기 값)는 제 1 센서(440)가 다수 개인 경우(예: 도 3a의 제 1 센서 모듈(317a) 및/또는 제 3 센서 모듈(317c)), 다수 개의 제 1 센서(440)(예: 도 3a의 제 1 센서 모듈(317a) 및/또는 제 3 센서 모듈(317c)) 및 제 2 센서(450)(예: 도 3a의 제 4 센서 모듈(326))를 이용하여 추정한 조도들 중 가장 높은 조도에 기반하여 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 1 센서(440)를 이용하여 추정한 제 1 조도 및/또는 제 2 센서(450)를 이용하여 추정한 제 2 조도가 지정된 상향 조건을 만족하는 경우, 제 1 조도 또는 제 2 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도(또는 밝기 값)를 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 제 1 조도 및/또는 제 2 조도가 지정된 상향 조건을 만족하는 경우, 지정된 상향 조건을 만족하는 제 1 조도 또는 제 2 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 설정할 수 있다. 일예로, 디스플레이 모듈(420)의 휘도는 제 1 조도 및 제 2 조도가 지정된 상향 조건을 만족하는 경우, 제 1 조도 또는 제 2 조도 중 상대적으로 높은 조도에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 디스플레이 모듈(420)의 휘도는 제 1 센서(440)가 다수 개인 경우(예: 도 3a의 제 1 센서 모듈(317a) 및/또는 제 3 센서 모듈(317c)), 다수 개의 제 1 센서(440)(예: 도 3a의 제 1 센서 모듈(317a) 및/또는 제 3 센서 모듈(317c)) 및 제 2 센서(450)(예: 도 3a의 제 4 센서 모듈(326))를 이용하여 추정한 조도들 중 가장 높은 조도에 기반하여 설정될 수 있다. 예를 들어, 지정된 상향 조건은 전자 장치(400)의 주변 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도가 빈번하게 변경되는 것을 방지하기 위해 설정된 상한 히스테리시스(up hysteresis)로, 디스플레이 모듈(420)의 현재 휘도를 기준으로 설정될 수 있다. 일예로, 지정된 상향 조건의 만족은 프로세서(410)가 제 1 센서(440) 또는 제 2 센서(450)를 이용하여 추정한 전자 장치(400)의 주변 조도(예: 제 1 조도 또는 제 2 조도)가 상한 히스테리시스 이상인 상태를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 설정한 경우, 디스플레이 모듈(420)의 휘도와 관련된 정보를 디스플레이 모듈(420)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈(420)의 휘도와 관련된 정보는 제 1 조도 또는 제 2 조도에 대응하는 휘도 코드 또는 디스플레이 모듈(420)의 휘도(또는 밝기 값)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(410)는 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 하향 조절하는 것으로 판단한 경우, 디스플레이 모듈(420)의 휘도 전환 시간을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 1 조도 및/또는 제 2 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 하향 조절하는 것으로 판단한 경우, 전자 장치(400)의 동작 상태(예: 이동 상태 또는 정지 상태)를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 전자 장치(400)가 이동 상태(예: 걷기, 자전거 또는 차량)인 것으로 판단된 경우, 전자 장치(400)의 이동 상태(또는 이동 속도)에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 하향 조절하기 위한 시간(예: 시간 구간)을 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 전자 장치(400)가 정지 상태인 것으로 판단된 경우, 기 정의된 디스플레이 모듈(420)의 기본 휘도 전환 시간을 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 전자 장치(400)에 포함된 모션 센서(미 도시)에 기반하여 전자 장치(400)의 동작 상태를 확인할 수 있다. 일예로, 모션 센서는 가속도 센서, 자이로 센서, 광학 센서 또는 6축 센서를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(400)의 이동 속도에 기반하여 설정된 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 하향 조절하기 위한 시간은 기 정의된 디스플레이 모듈(420)의 기본 휘도 전환 시간보다 상대적으로 긴 시간 구간을 포함할 수 있다. 일예로, 모션 센서는 도 1의 센서 모듈(176)과 실질적으로 동일하거나, 센서 모듈(176)에 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 1 조도 및/또는 제 2 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 하향 조절하는 것으로 판단한 경우, 전자 장치(400)의 동작 상태 및 주변 조도를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 전자 장치(400)가 이동 상태(예: 걷기, 자전거 또는 차량)이고, 주변 조도가 지정된 휘도를 만족하는 것으로 판단된 경우, 전자 장치(400)의 이동 속도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 하향 조절하기 위한 시간(예: 시간 구간)을 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 전자 장치(400)가 정지 상태이거나, 주변 조도가 지정된 휘도를 만족하지 않는 것으로 판단된 경우, 기 정의된 디스플레이 모듈(420)의 기본 휘도 전환 시간을 식별할 수 있다. 예를 들어, 지정된 휘도는 디스플레이 모듈(420)의 휘도 전환 시간의 설정 여부를 판단하기 위해 설정된 기준 조도(예: 약 200lux)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 지정된 휘도의 만족은 주변 조도가 기준 조도 이하인 상태를 포함할 수 있다. 예를 들어, 주변 조도는 제 1 조도 및/또는 제 2 조도에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 주변 조도는 제 1 조도 및 제 2 조도 중 상대적으로 높은 조도를 포함할 수 있다. 일예로, 주변 조도는 제 1 조도 및 제 2 조도의 평균을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(410)는 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 상향 조절하는 것으로 판단한 경우, 디스플레이 모듈(420)의 휘도 전환 시간을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 1 조도 및/또는 제 2 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 상향 조절하는 것으로 판단한 경우, 이전 설정에 기반한 디스플레이 모듈(420)의 휘도 조절(예: 하향 조절)이 완료되었는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 이전 설정에 기반한 디스플레이 모듈(420)의 휘도 조절이 완료된 경우, 기 정의된 디스플레이 모듈(420)의 기본 휘도 전환 시간을 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 이전 설정에 기반한 디스플레이 모듈(420)의 휘도 조절이 완료되지 않은 경우, 전자 장치(400)의 동작 상태 및 주변 조도를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 전자 장치(400)가 이동 상태(예: 걷기, 자전거 또는 차량)이고, 주변 조도가 지정된 휘도를 만족하는 것으로 판단된 경우, 전자 장치(400)의 이동 속도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 상향 조절하기 위한 시간(예: 시간 구간)을 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 전자 장치(400)가 정지 상태이거나, 주변 조도가 지정된 휘도를 만족하지 않는 것으로 판단된 경우, 기 정의된 디스플레이 모듈(420)의 기본 휘도 전환 시간을 식별할 수 있다. 일예로, 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 상향 조절하기 위한 시간은 기 정의된 디스플레이 모듈(420)의 기본 휘도 전환 시간보다 상대적으로 긴 시간 구간을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이 모듈(420)은 전자 장치(400)에서 처리되는 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)에서 처리되는 정보는 프로세서(410)에 의해 실행되는 어플리케이션 프로그램과 관련된 콘텐트 또는 저전력 표시 모드(예: AOD(always on display))와 관련된 콘텐트를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(420)은 프로세서(410)의 제어에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도(또는 밝기 값)를 조절할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈(420)의 휘도는 전자 장치(400)에서 처리되는 정보가 표시되는 디스플레이 패널(예: 픽셀)로 공급되는 전류의 크기에 비례할 수 있다. 이에 따라, 디스플레이 모듈(420)은 프로세서(410)의 제어에 기반하여 주변 조도에 대응하는 휘도에 대응하도록 디스플레이 패널로 공급되는 전류의 크기를 조절함으로써, 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 조절할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(420)은 프로세서(410)에 의해 설정된 휘도 전환 시간에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 조절할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈(420)은 프로세서(410)에 의해 설정된 휘도 전환 시간 동안 프로세서(410)에서 설정된 휘도로 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 조절할 수 있다. 일예로, 디스플레이 모듈(420)의 휘도는 프로세서(410)에 의해 설정된 휘도 전환 시간이 상대적으로 길수록 상대적으로 서서히 변경될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 메모리(460)는 전자 장치(400)의 적어도 하나의 구성 요소(예: 프로세서(410), 디스플레이 모듈(420), 제 1 센서(440) 또는 제 2 센서(450))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 데이터는 표 1과 같은 프로세서(410)에서 디스플레이 모듈(420)의 휘도 전환 여부를 판단하기 위한 지정된 하향 조건 및/또는 지정된 상향 조건과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
조도 별 휘도 히스테리시스 별 휘도
Default 더 어두워 질 때 더 밝아질 때
조도
(lux)
휘도
(cd/m2)
Code 하강조도
기준(lux)
하강휘도
(cd/m2)
상승조도
기준(lux)
상승휘도
(cd/m2)
0 38 26 - - 10 60
1 41 28 - - 17 70
2 43 30 - - 24 80
3 46 32 - - 31 80
4 48 35 - - 38 80
5 51 37 - - 45 90
6 54 39 - - 52 90
7 56 42 - - 59 100
8 59 44 - - 66 100
9 62 46 - - 73 120
10 64 48 1 39 81 130
15 77 60 2 42 122 150
20 90 71 3 43 156 200
25 104 83 4 45 186 300
50 169 140 10 68 302 500
100 300 255 40 100 402 1000
예를 들어, 디스플레이 모듈(420)은 표 1에 기반하여, 주변 조도(예: 제 1 조도 또는 제 2 조도)가 25 lux인 경우, 104의 휘도(또는 밝기 값)로 설정될 수 있다. 이 경우, 지정된 하향 조건(예: 하한 히스테리시스)은 4 lux로 설정되고, 지정된 상향 조건(예: 상한 히스테리시스)은 186 lux로 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2a의 전자 장치(200), 도 3a의 전자 장치(300) 또는 도 4의 전자 장치(400))는, 하우징(예: 도 2a의 하우징(210), 제 3a의 제 1 하우징(310) 또는 제 3a의 제 2 하우징(320)), 상기 하우징의 제 1 면(예: 도 2a의 제 1 면(210A), 제 3a의 제 1 면(311) 또는 제 3b의 제 4 면(322))에 배치되는 제 1 센서(예: 도 2a의 제 1 센서 모듈(204), 제 3a의 제 1 센서 모듈(317a), 제 3a의 제 3 센서 모듈(317c), 제 3b의 제 4 센서 모듈(326) 또는 도 4의 제 1 센서(440)); 상기 하우징의 상기 제 1 면의 반대 방향의 제 2 면(예: 도 2a의 제 2 면(210B), 제 3a의 제 2 면(312) 또는 제 3b의 제 4 면(322))에 배치되는 제 2 센서(예: 도 2a의 제 2 카메라 장치(212), 도 2a의 제 3 센서 모듈(219), 제 3a의 제 2 센서 모듈(317b), 제 3a의 제 2 카메라 장치(316b), 제 3a의 제 3 카메라 장치(325), 제 3a의 제 4 센서 모듈(326), 도 3b의 제 2 센서 모듈(317b), 도 3b의 제 2 카메라 장치(316b) 또는 도 4의 제 2 센서(450)); 상기 하우징의 내부 공간에 배치되고, 상기 제 1 면을 통해 외부에 보여지는 디스플레이 모듈(예: 도 2a의 디스플레이(201), 도 3a의 제 1 디스플레이(330), 도 3a의 제 2 디스플레이(335) 또는 도 4의 디스플레이 모듈(420)), 및 상기 제 1 센서, 상기 제 2 센서, 및 상기 디스플레이 모듈과 작동적으로 연결되는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 4의 프로세서(410))를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 디스플레이 모듈이 활성 상태인 경우, 상기 제 1 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 1 조도를 식별하고, 상기 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우, 상기 제 2 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 2 조도를 식별하고, 상기 제 2 조도가 상기 지정된 하향조건을 만족하는 경우, 상기 제 1조도 또는 상기 제 2 조도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 1 조도와 상기 제 2 조도 중 상대적으로 높은 조도를 선택하고, 상기 선택한 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전자 장치의 움직임과 관련된 센서 데이터를 수집하는 제 3 센서를 더 포함하며, 상기 2 센서는, 상기 디스플레이 모듈이 활성 상태이고, 상기 제 3 센서를 통해 획득한 센서 데이터가 지정된 제 1 범위를 만족하는 경우, 활성화될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전자 장치의 움직임과 관련된 센서 데이터를 수집하는 제 3 센서를 더 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 제 3 센서를 통해 획득한 센서 데이터에 기반하여 상기 전자 장치의 이동 여부를 판단하고, 상기 전자 장치가 이동 상태인 경우, 상기 이동 상태에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 조절하기 위한 제 1 시간 구간을 설정하고, 상기 제 1 시간 구간 동안, 상기 제 1 조도 또는 상기 제 2 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치가 이동 상태이고, 상기 제 1 조도 또는 상기 제 2 조도가 지정된 조도를 만족하는 경우, 상기 이동 상태에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 조절하기 위한 제 1 시간 구간을 설정하고, 상기 제 1 시간 구간 동안, 상기 제 1 조도 또는 상기 제 2 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치가 정지 상태인 경우, 상기 제 1 시간 구간보다 짧은 기 정의된 제 2 구간을 식별하고, 상기 제 2 시간 구간 동안, 상기 제 1 조도 또는 상기 제 2 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 디스플레이 모듈이 활성 상태인 경우, 상기 제 1 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 3 조도를 식별하고, 상기 제 2 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 4 조도를 식별하고, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도가 지정된 상향조건을 만족하는 경우, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 상향 조절할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 3 조도와 상기 제 4 조도 중 상대적으로 높은 조도를 선택하고, 상기 선택한 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 상향 조절할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도가 지정된 상향조건을 만족하는 경우, 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절 중인지 확인하고, 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절 중인 경우, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도가 지정된 조도를 만족하는지 확인하고, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도가 상기 지정된 조도를 만족하는 경우, 상기 전자 장치의 움직임 정보에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 조절하기 위한 제 3 시간 구간을 설정하고, 상기 제 3 시간 구간 동안, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 상향 조절할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도가 상기 지정된 조도를 만족하지 않는 경우, 상기 제 3 시간 구간보다 짧은 기 정의된 제 4 구간을 식별하고, 상기 제 4 시간 구간 동안, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 상향 조절할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 디스플레이의 휘도를 하향 조절하기 위한 흐름도(500)이다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 5의 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2a의 전자 장치(200), 도 3a의 전자 장치(300) 또는 도 4의 전자 장치(400)일 수 있다. 일예로, 도 5의 적어도 일부 구성은 도 6a 및 도 6b를 참조하여 설명할 것이다. 도 6a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 주변 조도가 변경되는 일예이다. 도 6b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에 배치된 센서들을 통해 획득한 조도의 일예이다.
도 5를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 4의 프로세서(410))는 동작 501에서, 제 1 센서(예: 제 1 센서(440)) 및/또는 제 2 센서(예: 제 2 센서(450))에 기반하여 디스플레이 모듈(예: 도 4의 디스플레이 모듈(420))의 휘도를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 전원 버튼의 입력, 지문 센서의 지문 인증, 사용자 음성 호출 또는 화면 터치와 같은 활성 이벤트에 기반하여 디스플레이 모듈(420)을 활성화할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 디스플레이 모듈(420)이 활성화되는 시점에 제 1 센서(440)를 이용하여 추정된 제 1 조도에 대응하는 제 1 휘도를 디스플레이 모듈(420)의 휘도로 설정할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈(420)은 프로세서(410)의 제어에 기반하여 제 1 휘도로 어플리케이션 프로그램의 실행과 관련된 콘텐트를 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 도 3a 및/또는 도 3b와 같이, 다수 개의 디스플레이들(330 및 335)를 포함하는 경우, 전자 장치(400)의 폴딩 각도에 기반하여 제 1 디스플레이(330) 또는 제 2 디스플레이(335)를 활성화할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 제 1 디스플레이(330) 또는 제 2 디스플레이(335)가 활성화되는 시점에 제 1 센서(440)를 이용하여 추정된 제 1 조도에 대응하는 제 1 휘도를 활성화된 제 1 디스플레이(330) 또는 제 2 디스플레이(335)의 휘도로 설정할 수 있다. 일예로, 제 1 조도는 제 1 센서(440)가 다수 개인 경우(예: 도 3a의 제 1 센서 모듈(317a) 및/또는 제 3 센서 모듈(317c)), 다수 개의 제 1 센서(440)를 이용하여 추정된 조도들 중 가장 높은 조도를 포함할 수 있다. 일예로, 제 1 조도는 제 1 센서(440)가 다수 개인 경우(예: 도 3a의 제 1 센서 모듈(317a) 및/또는 제 3 센서 모듈(317c)), 다수 개의 제 1 센서(440)를 이용하여 추정된 조도들의 평균을 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(400)의 폴딩 각도는 힌지 모듈(364)을 기준으로 제 1 하우징(310)과 제 2 하우징(320) 사이의 각도를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 동작 503에서, 제 1 센서(예: 도 4의 제 1 센서(440))를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 전자 장치(400)의 제 1 조도를 식별할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 1 센서(440)에서 발생된 인터럽트 신호에 기반하여 제 1 센서(440)로부터 수신된 센서 데이터를 이용하여 전자 장치(400) 주변의 조도를 측정할 수 있다. 예를 들어, 제 1 센서(440)는 지정된 측정 시간 동안 수집한 광을 데이터(예: 센서 데이터)로 변환하여 프로세서(410)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 제 1 센서(440)는 데이터(예: 센서 데이터)를 프로세서(410)로 전송하는 시점에 인터럽트 신호를 발생시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 센서(440)는 디스플레이 모듈(420)의 활성 여부와 무관하게 외부 광과 관련된 데이터를 수집할 수 있다. 예를 들어, 제 1 센서(440)는 디스플레이 모듈(420)이 활성 상태인 경우, 지정된 제 1 시간 동안(또는 제 1 주기) 외부 광과 관련된 데이터를 수집할 수 있다. 예를 들어, 제 1 센서(440)는 디스플레이 모듈(420)이 비활성 상태인 경우, 지정된 제 1 시간보다 상대적으로 긴 지정된 제 2 시간 동안(또는 제 2 주기) 외부 광과 관련된 데이터를 수집할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 동작 505에서, 전자 장치(400)의 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 표 1을 참조하면, 디스플레이 모듈(420)의 휘도가 104인 경우, 지정된 하향 조건(예: 하한 히스테리시스)이 4 lux인 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 제 1 센서(440)를 이용하여 추정한 제 1 조도가 4 lux 이하인지 경우, 전자 장치(400)의 주변의 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 제 1 센서(440)를 이용하여 추정한 제 1 조도가 4 lux를 초과하는 경우, 전자 장치(400)의 주변의 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 전자 장치(400)의 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우(예: 동작 505의 '예'), 동작 507에서, 제 2 센서(예: 도 4의 제 2 센서(450))를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 전자 장치(400)의 제 2 조도를 식별할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 1 센서(440)를 이용하여 제 1 조도를 추정한 시점에 제 2 센서(450)를 이용하여 추정한 제 2 조도를 식별할 수 있다. 일예로, 제 2 조도는 지정된 측정 시간 동안 제 2 센서(450)를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 추정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 센서(450)는 디스플레이 모듈(420)이 활성 상태인 경우, 활성화되어 외부 광과 관련된 데이터를 수집할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 센서(450)는 디스플레이 모듈(420)이 활성 상태이고, 전자 장치(400)의 각도가 지정된 각도 범위를 만족하는 경우, 활성화되어 외부 광과 관련된 데이터를 수집할 수 있다. 일예로, 전자 장치(400)의 각도는 중력 방향에 대한 전자 장치(400)의 수직축(예: 도 2a의 Z축 및/또는 -Z축)의 회전 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 동작 509에서, 전자 장치(400)의 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 1 센서(440)를 이용하여 제 1 조도를 추정한 시점에 제 2 센서(450)를 이용하여 추정한 제 2 조도가 약 4 lux 이하인지 경우, 전자 장치(400)의 주변의 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 제 2 센서(450)를 이용하여 추정한 제 2 조도가 약 4 lux를 초과하는 경우, 전자 장치(400)의 주변의 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 전자 장치(400)의 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우(예: 동작 509의 '예'), 동작 511에서, 제 1 조도 또는 제 2 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도를 하향 조절할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 1 센서(440)를 이용하여 추정한 제 1 조도 및 제 2 센서(450)를 이용하여 추정한 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우, 제 1 조도 또는 제 2 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 제 2 휘도를 설정할 수 있다. 프로세서(410)는 제 2 휘도와 관련된 정보를 디스플레이 모듈(420)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈(420)은 프로세서(410)로부터 수신한 제 2 휘도와 관련된 정보에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 조절(예: 하향 조절)할 수 있다. 예를 들어, 제 2 휘도는 제 1 조도 또는 제 2 조도 중 상대적으로 높은 조도에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 제 2 휘도는 제 1 조도가 1 lux이고, 제 2 조도가 2 lux인 경우, 제 2 조도에 기반하여 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 전자 장치(400)의 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하지 않거나(예: 동작 505의 '아니오'), 전자 장치(400)의 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하지 않는 경우(예: 동작 509의 '아니오'), 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(410))의 휘도를 유지하는 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(410))의 휘도 조절을 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 도 6a의 600 시점과 같이 가로등 1의 하단에 위치하거나 620 시점과 같이 가로등 2의 하단에 위치에 하는 경우, 사용자가 주시하는 디스플레이 모듈(410)과 동일한 일면에 배치된 제 1 센서(440)를 이용하여 추정한 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하지 않을 수 있다. 이 경우, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 유지하는 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 표 2와 같이, 주변 조도(예: 제 1 조도 또는 제 2 조도)가 50 lux 인 경우, 주변 조도(예: 50 lux)에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 169로 설정할 수 있다.
휘도 하강 조도 기준 조도
(제 1 조도 → 제 2 조도)
상승 조도 기준
169 10 50 302
169 10 7 → 15 302
64 1 0 → 10 81
64 1 25 81
64 1 0 → 8 81
64 1 24 81
64 1 0 → 7 81
64 1 53 81
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 610시점과 같이 가로등 1과 가로등 2의 중간에 위치한 경우, 제 1 센서(440)를 이용하여 추정한 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 표 2를 참조하면, 디스플레이 모듈(420)의 휘도가 169인 경우, 지정된 하향 조건(예: 하한 히스테리시스)이 10 lux인 것으로 판단할 수 있다. 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 610 시점에 제 1 센서(440)를 이용하여 추정한 제 1 조도가 7 lux인 경우, 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 제 1 센서(440)와 반대 방향을 향하는 제 2 센서(450)는 가로등 2에 의해 발광되는 빛을 수집하므로, 제 2 센서(450)를 이용하여 추정된 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하지 않을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 610시점에 제 2 센서(450)를 이용하여 추정된 제 2 조도가 15 lux인 경우, 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하지 않는 것으로 판단하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 169로 유지할 수 있다. 다시 말해, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 도 6b와 같이, 제 1 조도(630)가 지정된 하향 조건(650)을 만족하지만 제 2 조도(640)가 지정된 하향 조건(660)을 만족하지 않는 경우(650), 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 유지하는 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 610 시점보다 가로등 1과의 거리가 상대적으로 멀어진 시점에 제 1 센서(440)를 이용하여 0 lux의 제 1 조도와 제 2 센서(450)를 이용하여 10 lux의 제 2 조도를 추정할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 제 1 조도(예: 0 lux) 및 제 2 조도(예: 10 lux)가 지정된 하향 조건(예: 10 lux)을 만족하므로, 제 1 조도 또는 제 2 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 하향 조절할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 제 1 조도 및 제 2 조도 중 상대적으로 높은 제 2 조도인 10 lux에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 64로 하향 조절할 수 있다.
도 7a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 제 2 센서를 활성화하기 위한 흐름도(700)이다. 일 실시예에 따르면, 도 7a의 동작들은 도 5의 동작 507의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 7a의 전자 장치는 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2a의 전자 장치(200), 도 3a의 전자 장치(300) 또는 도 4의 전자 장치(400)일 수 있다. 일예로, 도 7a의 적어도 일부 구성은 도 7b를 참조하여 설명할 것이다. 도 7b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 제 2 센서를 활성화하기 위한 지정된 각도 범위의 일예이다.
도 7a를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 4의 프로세서(410))는 동작 701에서, 디스플레이 모듈(예: 도 4의 디스플레이 모듈(420))이 활성화되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 디스플레이 모듈(420)과 관련된 활성화 이벤트에 기반하여 디스플레이 모듈(420)이 활성화 되는지 확인할 수 있다. 일예로, 활성화 이벤트는 전원 버튼의 입력, 지문 센서의 지문 인증, 또는 화면 터치에 기반하여 발생될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 디스플레이 모듈(예: 도 4의 디스플레이 모듈(420))이 활성화된 경우(예: 동작 701의 '예'), 동작 703에서, 전자 장치(400)의 각도를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)의 각도는 중력 방향에 대한 전자 장치(400)의 수직축(예: 도 2a의 Z축)의 회전 상태를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 가속도 센서의 Z 축의 화전 상태에 기반하여 전자 장치(400)의 각도를 식별할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 동작 705에서, 전자 장치(400)의 각도가 지정된 각도 범위를 만족하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 지정된 각도 범위(710)는 도 7b와 같이, 사용자가 전자 장치(400)를 사용하는 것으로 판단되는 각도 범위로, 약 - 90도 (720-3) ~ 약 70도 (720-1)를 포함할 수 있다. 일예로, 지정된 각도 범위를 만족하는 상태는 전자 장치(400)의 각도가 지정된 각도 범위에 포함되는 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 전자 장치(400)의 각도가 지정된 각도 범위를 만족하는 경우(예: 동작 705의 '예'), 동작 707에서, 제 2 센서(예: 제 2 센서(450))를 활성화할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 디스플레이 모듈(420)이 활성 상태이고, 전자 장치(400)의 각도가 지정된 각도 범위를 만족하는 경우, 제 2 센서(450)를 이용하여 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 2 조도를 추정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 디스플레이 모듈(예: 도 4의 디스플레이 모듈(420))이 비활성화 상태이건(예: 동작 701의 '아니오'), 전자 장치(400)의 각도가 지정된 각도 범위를 만족하지 않는 경우(예: 동작 705의 '아니오'), 사용자가 전자 장치(400)를 사용하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 제 2 센서를 활성화하기 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 디스플레이의 휘도를 전환하기 위한 시간을 설정하기 위한 흐름도(800)이다. 일 실시예에 따르면, 도 8의 동작들은 도 5의 동작 511의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 8의 전자 장치는 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2a의 전자 장치(200), 도 3a의 전자 장치(300) 또는 도 4의 전자 장치(400)일 수 있다.
도 8을 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 4의 프로세서(410))는, 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도를 하향 조절하는 것으로 결정한 경우(예: 도 5의 동작 509의 '예'), 동작 801에서, 전자 장치(400)가 이동 상태인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 전자 장치(400)에 포함되는 모션 센서(미 도시)에 기반하여 전자 장치(400)의 움직임과 관련된 정보를 수집할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 전자 장치(400)의 움직임과 관련된 정보에 기반하여 전자 장치(400)가 이동 상태(예: 걷기, 자전거, 차량)인지 확인할 수 있다. 일예로, 모션 센서는 가속도 센서, 자이로 센서, 광학 센서 또는 6축 센서를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 전자 장치(400)가 이동 상태인 경우(예: 동작 801의 '예'), 동작 803에서, 전자 장치(400)의 이동 상태에 기반하여 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도 전환 시간을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 전자 장치(400)의 이동 상태(또는 이동 속도)에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 하향 조절하기 위한 시간(예: 시간 구간)을 설정할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 하향 조절하기 위한 시간은 표 3과 같이 설정될 수 있다.
가로등 간격 가로등 사이의 이동 시간 전환 시간
차량 또는 자전거 최대 42m 약 5초 약 5초
도보 18 ~ 22m 약 12초 약 12초
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 전자 장치(400)가 정지 상태인 경우(예: 동작 801의 '아니오'), 동작 805에서, 기본 휘도 전환 시간을 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도 전환 시간으로 설정할 수 있다. 일예로, 전자 장치(400)의 이동 상태에 기반하여 설정된 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 하향 조절하기 위한 시간은 기본 휘도 전환 시간(예: 약 1초)보다 상대적으로 긴 시간 구간을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 동작 807에서, 휘도 전환 시간에 기반하여 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도를 하향 조절할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 동작 803 또는 동작 805에서 설정된 휘도 전환 시간 동안 제 1 조도 또는 제 2 조도에 기반하여 설정된 휘도로 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도를 하향 조절할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 전자 장치(400)가 이동 상태인 경우, 전자 장치(400)가 정지 상태인 경우보다 상대적을 천천히 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 하향 조절할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 주변 조도에 기반하여 디스플레이의 휘도를 전환하기 위한 시간을 설정하기 위한 흐름도(900)이다. 일 실시예에 따르면, 도 9의 동작들은 도 5의 동작 511의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 9의 전자 장치는 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2a의 전자 장치(200), 도 3a의 전자 장치(300) 또는 도 4의 전자 장치(400)일 수 있다.
도 9를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 4의 프로세서(410))는, 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도를 하향 조절하는 것으로 결정한 경우(예: 도 5의 동작 509의 '예'), 동작 901에서, 전자 장치(400)가 이동 상태(예: 걷기, 자전거, 차량)인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 전자 장치(400)에 포함되는 모션 센서(미 도시)에 기반하여 수집한 전자 장치(400)의 움직임과 관련된 정보에 기반하여 전자 장치(400)가 이동 상태(예: 걷기, 자전거, 차량)인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 전자 장치(400)가 이동 상태인 경우(예: 동작 901의 '예'), 동작 903에서, 제 1 조도 또는 제 2 조도가 휘도 전환 시간과 관련된 지정된 휘도를 만족하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 지정된 휘도는 디스플레이 모듈(420)의 휘도 전환 시간의 설정 여부를 판단하기 위한 기준 조도(예: 약 200 lux)를 포함할 수 있다. 일예로, 지정된 휘도를 만족하는 상태는 제 1 조도 또는 제 2 조도가 기준 조도 이하인 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 제 1 조도 또는 제 2 조도가 휘도 전환 시간과 관련된 지정된 휘도를 만족하는 경우(예: 동작 903의 '예'), 동작 905에서, 전자 장치(400)의 이동 상태에 기반하여 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도 전환 시간을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 전자 장치(400)의 이동 상태(또는 이동 속도)에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 하향 조절하기 위한 시간(예: 시간 구간)을 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 전자 장치(400)가 정지 상태이거나(예: 동작 901의 '아니오'), 제 1 조도 또는 제 2 조도가 휘도 전환 시간과 관련된 지정된 휘도를 만족하지 않는 경우(예: 동작 903의 '아니오'), 동작 907에서, 기본 휘도 전환 시간을 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도 전환 시간으로 설정할 수 있다. 일예로, 전자 장치(400)의 이동 상태에 기반하여 설정된 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 하향 조절하기 위한 시간은 기본 휘도 전환 시간(예: 약 1초)보다 상대적으로 긴 시간 구간을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 동작 909에서, 휘도 전환 시간에 기반하여 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도를 하향 조절할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 동작 905 또는 동작 907에서 설정된 휘도 전환 시간 동안 제 1 조도 또는 제 2 조도에 기반하여 설정된 휘도로 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도를 하향 조절할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈(420)의 휘도는 전자 장치(400)가 이동 상태인 경우, 전자 장치(400)가 정지 상태인 경우보다 상대적을 천천히 하향 조절될 수 있다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 디스플레이의 휘도를 조절하기 위한 흐름도(1000)이다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 10의 전자 장치는 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2a의 전자 장치(200), 도 3a의 전자 장치(300) 또는 도 4의 전자 장치(400)일 수 있다.
도 10을 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 4의 프로세서(410))는 동작 1001에서, 제 1 센서(예: 제 1 센서(440)) 및/또는 제 2 센서(예: 제 2 센서(450))에 기반하여 디스플레이 모듈(예: 도 4의 디스플레이 모듈(420))의 휘도를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 활성 이벤트의 발생을 감지한 경우, 전자 장치(400)의 폴딩 각도에 기반하여 제 1 디스플레이(330) 또는 제 2 디스플레이(335)를 활성화할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 제 1 디스플레이(330) 또는 제 2 디스플레이(335)가 활성화되는 시점에 제 1 센서(440)를 이용하여 추정된 제 1 조도에 대응하는 제 1 휘도를 활성화된 제 1 디스플레이(330) 또는 제 2 디스플레이(335)의 휘도로 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 제 1 디스플레이(330) 또는 제 2 디스플레이(335)가 활성화되는 시점에 제 1 센서(440)를 이용하여 추정된 제 1 조도 또는 제 2 센서(450)를 이용하여 추정된 제 2 조도에 대응하는 제 1 휘도를 활성화된 제 1 디스플레이(330) 또는 제 2 디스플레이(335)의 휘도로 설정할 수 있다. 일예로, 제 1 휘도는 제 1 조도 및 제 2 조도 중 상대적으로 높은 조도에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 제 1 조도는 제 1 센서(440)가 다수 개인 경우(예: 도 3a의 제 1 센서 모듈(317a) 및/또는 제 3 센서 모듈(317c)), 다수 개의 제 1 센서(440)를 이용하여 추정된 조도들 중 가장 높은 조도를 포함할 수 있다. 일예로, 제 1 조도는 제 1 센서(440)가 다수 개인 경우(예: 도 3a의 제 1 센서 모듈(317a) 및/또는 제 3 센서 모듈(317c)), 다수 개의 제 1 센서(440)를 이용하여 추정된 조도들의 평균을 포함할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈(420)(예: 제 1 디스플레이(330) 또는 제 2 디스플레이(335))은 프로세서(410)로부터 수신한 휘도와 관련된 정보(예: 휘도 코드 또는 휘도 정보)에 기반하여 제 1 휘도로 어플리케이션 프로그램의 실행과 관련된 콘텐트를 표시할 수 있다. 일예로, 전자 장치(400)의 폴딩 각도는 힌지 모듈(364)를 기준으로 제 1 하우징(310)과 제 2 하우징(320) 사이의 각도를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 동작 1003에서, 제 1 센서(예: 도 4의 제 1 센서(440)) 및 제 2 센서(예: 도 4의 제 2 센서(450))를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 전자 장치(400)의 제 1 조도 및 제 2 조도를 식별할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 1 센서(440)를 통해 지정된 시간 동안 수집한 센서 데이터에 기반하여 전자 장치(400) 주변의 제 1 조도를 추정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 2 센서(450)를 통해 지정된 시간 동안 수집한 센서 데이터에 기반하여 전자 장치(400) 주변의 제 2 조도를 추정할 수 있다. 예를 들어, 제 2 센서(450)는 도 7a의 동작 701 내지 동작 707과 같이, 디스플레이 모듈(420)이 활성 상태이고, 전자 장치(400)의 각도가 지정된 각도 범위를 만족하는 경우, 활성화될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 동작 1005에서, 전자 장치(400)의 제 1 조도 및/는 제 2 조도가 지정된 조절 조건(예: 지정된 하향 조건 또는 지정된 상향 조건)을 만족하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 표 1을 참조하면, 디스플레이 모듈(420)의 휘도가 169인 경우, 지정된 하향 조건(예: 하한 히스테리시스)이 10 lux인 것으로 판단하고, 지정된 상향 조건(예: 상한 히스테리시스)이 302 lux인 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 제 1 조도 또는 제 2 조도가 10 lux 이하인지 경우, 전자 장치(400)의 주변의 제 1 조도 또는 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 제 1 조도 또는 제 2 조도가 302 lux를 초과하는 경우, 전자 장치(400)의 주변의 제 1 조도 및 제 2 조도가 지정된 상향 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 전자 장치(400)의 제 1 조도 또는 제 2 조도가 지정된 조절 조건을 만족하는 경우(예: 동작 1005의 '예'), 동작 1007에서, 제 1 조도 또는 제 2 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도를 조절할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 1 센서(440)를 이용하여 추정한 제 1 조도 또는 제 2 센서(450)를 이용하여 추정한 제 2 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우, 제 1 조도 또는 제 2 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 하향 조절하기 위한 제 2 휘도를 설정할 수 있다. 프로세서(410)는 제 2 휘도와 관련된 정보를 디스플레이 모듈(420)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈(420)은 프로세서(410)로부터 수신한 제 2 휘도와 관련된 정보에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 하향 조절할 수 있다. 일예로, 제 2 휘도는 제 1 조도 또는 제 2 조도 중 상대적으로 높은 조도에 기반하여 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 제 1 센서(440)를 이용하여 추정한 제 1 조도 또는 제 2 센서(450)를 이용하여 추정한 제 2 조도가 지정된 상향 조건을 만족하는 경우, 제 1 조도 또는 제 2 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 상향 조절하기 위한 제 3 휘도를 설정할 수 있다. 프로세서(410)는 제 3 휘도와 관련된 정보를 디스플레이 모듈(420)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈(420)은 프로세서(410)로부터 수신한 제 3 휘도와 관련된 정보에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 상향 조절할 수 있다. 일예로, 제 3 휘도는 제 1 조도 또는 제 2 조도 중 상대적으로 높은 조도에 기반하여 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 전자 장치(400)의 제 1 조도 또는 제 2 조도가 지정된 조절 조건을 만족하지 않는 경우(예: 동작 1005의 '아니오'), 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(410))의 휘도를 유지하는 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(410))의 휘도 조절을 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(400)는 하우징(예: 도 2a의 하우징(210))의 서로 다른 일면(예: 도 2a의 제 1 면(210A) 및 제 2 면(210B))에 배치된 다수 개의 센서(440 및 450)(예: 제 1 센서 모듈(204) 및 제 2 카메라 장치(212))를 이용하여 추정한 조도에 기반하여 디스플레이(410)의 휘도를 설정 또는 조절할 수 있다. 전자 장치(400)는 주변 조도가 일정하게 유지되거나 또는 주변 조도가 일정 범위 내에서 변화되는 경우, 디스플레이(410)의 휘도를 일정하게 유지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 센서(440) 및 제 2 센서(450)의 수광량은 동일한 환경에서 전자 장치(400)를 파지한 사용자의 자세 변경에 의해 변경될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)를 파지한 사용자의 자세가 앉은 자세에서 누운 자세로 변경되는 경우, 제 1 센서(440)의 수광량은 상대적으로 줄어들고, 제 2 센서(450)의 수광량은 상대적으로 증가할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(400)는 제 1 센서(440)를 이용하여 추정한 제 1 조도가 상대적으로 낮아지는 것에 반하여 제 2 센서(450)를 이용하여 추정한 제 2 조도가 상대적으로 높아지므로 제 1 조도 및/또는 제 2 조도에 기반하여 설정되는 디스플레이(410)의 휘도를 일정하게 유지할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 디스플레이의 휘도를 상향 조절하기 위한 흐름도(1100)이다. 일 실시예에 따르면, 도 11의 동작들은 도 10의 동작 1005 내지 동작 1007의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 11의 전자 장치는 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2a의 전자 장치(200), 도 3a의 전자 장치(300) 또는 도 4의 전자 장치(400)일 수 있다.
도 11을 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 4의 프로세서(410))는, 동작 1101에서, 제 1 센서(예: 도 4의 제 1 센서(440))를 이용하여 추정한 제 1 조도 및/또는 제 2 센서(예: 도 4의 제 2 센서(450))를 이요하여 추정한 제 2 조도가 지정된 상향 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 지정된 상향 조건은 전자 장치(400)의 주변 조도에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도가 빈번하게 변경되는 것을 방지하기 위해 설정된 상한 히스테리시스(up hysteresis)로, 디스플레이 모듈(420)의 현재 휘도를 기준으로 설정될 수 있다. 일예로, 지정된 상향 조건의 만족은 프로세서(410)가 제 1 센서(440) 또는 제 2 센서(450)를 이용하여 추정한 전자 장치(400)의 주변 조도(예: 제 1 조도 또는 제 2 조도)가 상한 히스테리시스 이상인 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 전자 장치(400)의 제 1 조도 또는 제 2 조도가 지정된 상향 조건을 만족하지 않는 경우(예: 동작 1101의 '아니오'), 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도 조절과 관련된 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 전자 장치(400)의 제 1 조도 또는 제 2 조도가 지정된 상향 조건을 만족하는 경우(예: 동작 1101의 '예'), 동작 1103에서, 이전 설정에 기반한 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도 조절이 완료되었는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 디스플레이 모듈(420)로 휘도 전환과 관련된 정보를 전송하였는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 디스플레이 모듈(420)로 휘동 전환과 관련된 정보를 전송하지 않은 경우, 디스플레이 모듈(420)의 휘도 조절이 완료된 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 디스플레이 모듈(420)로 휘도 전환과 관련된 정보를 전송한 경우, 휘도 전환과 관련된 정보에 포함된 휘도 전환 시간에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도 전환이 완료되었는지 판단할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 이전 설정에 기반한 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도 조절이 완료되지 않은 경우(예: 동작 1103의 '아니오'), 동작 1105에서, 전자 장치(400)의 동작 상태 및/또는 주변 조도가 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도 조절 시간과 관련된 지정된 설정 조건이 만족되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 전자 장치(400)가 이동 상태(예: 걷기, 자전거 또는 차량)이고, 주변 조도(예: 제 1 조도 또는 제 2 조도)가 지정된 휘도를 만족하는 것으로 판단된 경우, 디스플레이 모듈(420)의 휘도 조절 시간과 관련된 지정된 설정 조건이 만족되는 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 지정된 휘도는 디스플레이 모듈(420)의 휘도 전환 시간의 설정 여부를 판단하기 위한 기준 조도(예: 약 200 lux)를 포함할 수 있다. 일예로, 지정된 휘도를 만족하는 상태는 제 1 조도 또는 제 2 조도가 기준 조도 이하인 상태를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 전자 장치(400)가 정지 상태이거나, 주변 조도(예: 제 1 조도 또는 제 2 조도)가 지정된 휘도를 만족하지 않는 경우, 디스플레이 모듈(420)의 휘도 조절 시간과 관련된 지정된 설정 조건이 만족되지 않는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 지정된 휘도를 만족하지 않는 상태는 제 1 조도 및 제 2 조도가 기준 조도 이상인 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는, 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도 조절 시간과 관련된 지정된 설정 조건이 만족되는 것으로 판단한 경우(예: 동작 1105의 '예'), 동작 1107에서, 전자 장치(400)의 이동 상태(또는 이동 속도)에 기반하여 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도 전환 시간을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 전자 장치(400)의 이동 상태(또는 이동 속도)에 기반하여 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 상향 조절하기 위한 시간(예: 시간 구간)을 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 이전 설정에 기반한 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도 조절이 완료되었거나(예: 동작 1103의 '예'), 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도 조절 시간과 관련된 지정된 설정 조건이 만족되지 않는 것으로 판단한 경우(예: 동작 1105의 '아니오'), 동작 1109에서, 기본 휘도 전환 시간을 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도 전환 시간으로 설정할 수 있다. 일예로, 전자 장치(400)의 이동 상태에 기반하여 설정된 디스플레이 모듈(420)의 휘도를 상향 조절하기 위한 시간은 기본 휘도 전환 시간(예: 약 1초)보다 상대적으로 긴 시간 구간을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 410))는 동작 1111에서, 휘도 전환 시간에 기반하여 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도를 상향 조절할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(410)는 동작 1107 또는 동작 1109에서 설정된 휘도 전환 시간 동안 제 1 조도 또는 제 2 조도에 기반하여 설정된 휘도로 디스플레이 모듈(예: 디스플레이 모듈(420))의 휘도를 상향 조절할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈(420)의 휘도는 전자 장치(400)가 이동 상태인 경우, 전자 장치(400)가 정지 상태인 경우보다 상대적을 천천히 상향 조절될 수 있다.
도 12a 및 도 12b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 디스플레이의 휘도를 조절하기 위한 일예이다. 일예로, 도 12a 및 도 12b의 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2a의 전자 장치(200), 도 3a의 전자 장치(300) 또는 도 4의 전자 장치(400)일 수 있다.
도 12a 및 도 12b를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(300)는 제 1 하우징(310)과 제 2 하우징(320)의 폴딩 각도가 지정된 범위(예: 약 75도 ~ 약 170도)에 포함되는 경우, 제 1 디스플레이(330)를 활성화할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제 1 하우징(310)의 제 2 면(312)이 수평면에 거치(또는 접촉)된 경우, 사용자가 시청하는 것으로 판단되는 제 1 디스플레이(330)에 콘텐트를 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 제 1 디스플레이(330)의 제 2 영역(330b)에 제 1 콘텐트(1200)(예: 동영상 콘텐트)를 표시하고, 제 1 디스플레이(330)의 제 1 영역(330a)에 제 2 콘텐트(1210)를 표시할 수 있다. 일예로, 제 2 콘텐트(1210)는 제 1 콘텐트(1200)와 관련된 콘텐트(예: 동영상 제어 메뉴)를 포함할 수 있다. 일예로, 수평면은 중력 방향에 실질적으로 수직한 면을 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제 1 센서 모듈(317a), 제 3 센서 모듈(317c) 및 제 4 센서 모듈(326)을 통해 서로 다른 방향에 대응하는 조도를 추정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 제 1 센서 모듈(317a)을 이용하여 제 1 방향(예: ① 방향)에 대응하는 조도를 추정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 제 3 센서 모듈(317c)을 이용하여 제 2 방향(예: ② 방향)에 대응하는 조도를 추정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 제 4 센서 모듈(326)을 이용하여 제 3 방향(예: ③ 방향)에 대응하는 조도를 추정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 제 1 센서 모듈(317a), 제 3 센서 모듈(317c) 및/또는 제 4 센서 모듈(326)을 통해 추정한 조도에 기반하여 제 1 디스플레이(330)의 휘도를 설정 또는 변경할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 제 1 센서 모듈(317a)을 이용하여 추정한 조도, 제 3 센서 모듈(317c)을 이용하여 추정한 조도 및/또는 제 4 센서 모듈(326)를 이용하여 추정한 조도 중 가장 높은 조도에 기반하여 제 1 디스플레이(330)의 휘도를 설정 또는 변경할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(300)는 주변 조도가 일정하게 유지되거나 또는 주변 조도가 일정 범위 내에서 변화되는 경우, 제 1 디스플레이(330)의 휘도를 일정하게 유지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 사용자에 의해 특정 센서 모듈(예: 제 1 센서 모듈(317a))이 가려지는 경우, 다른 센서 모듈(예: 제 3 센서 모듈(317c) 및/또는 제 4 센서 모듈(326))을 이용하여 추정한 조도에 기반하여 제 1 디스플레이(330)의 휘도를 설정(또는 변경)하므로, 제 1 디스플레이(330)의 휘도를 일정하게 유지할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2a의 전자 장치(200), 도 3a의 전자 장치(300) 또는 도 4의 전자 장치(400))의 동작 방법은, 하우징(예: 도 2a의 하우징(210), 제 3a의 제 1 하우징(310) 또는 제 3a의 제 2 하우징(320))의 제 1 면(예: 도 2a의 제 1 면(210A), 제 3a의 제 1 면(311) 또는 제 3b의 제 4 면(322))을 통해 외부에 보여지는 디스플레이 모듈(예: 도 2a의 디스플레이(201), 도 3a의 제 1 디스플레이(330), 도 3a의 제 2 디스플레이(335) 또는 도 4의 디스플레이 모듈(420))이 활성 상태인 경우, 상기 제 1 면에 배치되는 제 1 센서(예: 도 2a의 제 1 센서 모듈(204), 제 3a의 제 1 센서 모듈(317a), 제 3a의 제 3 센서 모듈(317c), 제 3b의 제 4 센서 모듈(326) 또는 도 4의 제 1 센서(440))를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 1 조도를 식별하는 동작과 상기 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우, 상기 제 1 면의 반대 방향의 제 2 면(예: 도 2a의 제 2 면(210B), 제 3a의 제 2 면(312) 또는 제 3b의 제 4 면(322))에 배치되는 제 2 센서(예: 도 2a의 제 2 카메라 장치(212), 도 2a의 제 3 센서 모듈(219), 제 3a의 제 2 센서 모듈(317b), 제 3a의 제 2 카메라 장치(316b), 제 3a의 제 3 카메라 장치(325), 제 3a의 제 4 센서 모듈(326), 도 3b의 제 2 센서 모듈(317b), 도 3b의 제 2 카메라 장치(316b) 또는 도 4의 제 2 센서(450))를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 2 조도를 식별하는 동작, 및 상기 제 2 조도가 상기 지정된 하향조건을 만족하는 경우, 상기 제 1조도 또는 상기 제 2 조도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 동작은, 상기 제 1 조도와 상기 제 2 조도 중 상대적으로 높은 조도를 선택하는 동작, 및 상기 선택한 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전자 장치의 움직임과 관련된 센서 데이터를 수집하는 제 3 센서를 더 포함하며, 상기 2 센서는, 상기 디스플레이 모듈이 활성 상태이고, 상기 제 3 센서를 통해 획득한 센서 데이터가 지정된 제 1 범위를 만족하는 경우, 활성화될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전자 장치의 움직임과 관련된 센서 데이터를 수집하는 제 3 센서를 더 포함하며, 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 동작은 상기 제 3 센서를 통해 획득한 센서 데이터에 기반하여 상기 전자 장치의 이동 여부를 판단하는 동작과 상기 전자 장치가 이동 상태인 경우, 상기 이동 상태에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 조절하기 위한 제 1 시간 구간을 설정하는 동작, 및 상기 제 1 시간 구간 동안, 상기 제 1 조도 또는 상기 제 2 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 시간 구간을 설정하는 동작은, 상기 전자 장치가 이동 상태이고, 상기 제 1 조도 또는 상기 제 2 조도가 지정된 조도를 만족하는 경우, 상기 이동 상태에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 조절하기 위한 제 1 시간 구간을 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전자 장치가 정지 상태인 경우, 상기 제 1 시간 구간보다 짧은 기 정의된 제 2 구간을 식별하는 동작, 및 상기 제 2 시간 구간 동안, 상기 제 1 조도 또는 상기 제 2 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 디스플레이 모듈이 활성 상태인 경우, 상기 제 1 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 3 조도를 식별하는 동작과 상기 제 2 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 4 조도를 식별하는 동작, 및 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도가 지정된 상향조건을 만족하는 경우, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 상향 조절하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 상향 조절하는 동작은, 상기 제 3 조도와 상기 제 4 조도 중 상대적으로 높은 조도를 선택하는 동작, 및 상기 선택한 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 상향 조절하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 상향 조절하는 동작은 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도가 지정된 상향조건을 만족하는 경우, 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절 중인지 확인하는 동작과 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절 중인 경우, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도가 지정된 조도를 만족하는지 확인하는 동작과 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도가 상기 지정된 조도를 만족하는 경우, 상기 전자 장치의 움직임 정보에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 조절하기 위한 제 3 시간 구간을 설정하는 동작, 및 상기 제 3 시간 구간 동안, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 상향 조절하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도가 상기 지정된 조도를 만족하지 않는 경우, 상기 제 3 시간 구간보다 짧은 기 정의된 제 4 구간을 식별하는 동작, 및 상기 제 4 시간 구간 동안, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 상향 조절하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    하우징,
    상기 하우징의 제 1 면에 배치되는 제 1 센서;
    상기 하우징의 상기 제 1 면의 반대 방향의 제 2 면에 배치되는 제 2 센서;
    상기 하우징의 내부 공간에 배치되고, 상기 제 1 면을 통해 외부에 보여지는 디스플레이 모듈, 및
    상기 제 1 센서, 상기 제 2 센서, 및 상기 디스플레이 모듈과 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 디스플레이 모듈이 활성 상태인 경우, 상기 제 1 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 1 조도를 식별하고,
    상기 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우, 상기 제 2 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 2 조도를 식별하고,
    상기 제 2 조도가 상기 지정된 하향조건을 만족하는 경우, 상기 제 1 조도 또는 상기 제 2 조도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 1 조도와 상기 제 2 조도 중 상대적으로 높은 조도를 선택하고,
    상기 선택한 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 전자 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 움직임과 관련된 센서 데이터를 수집하는 제 3 센서를 더 포함하며,
    상기 제 2 센서는, 상기 디스플레이 모듈이 활성 상태이고, 상기 제 3 센서를 통해 획득한 센서 데이터가 지정된 제 1 범위를 만족하는 경우, 활성화되는 전자 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 움직임과 관련된 센서 데이터를 수집하는 제 3 센서를 더 포함하며,
    상기 프로세서는, 상기 제 3 센서를 통해 획득한 센서 데이터에 기반하여 상기 전자 장치의 이동 여부를 판단하고,
    상기 전자 장치가 이동 상태인 경우, 상기 이동 상태에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 조절하기 위한 제 1 시간 구간을 설정하고,
    상기 제 1 시간 구간 동안, 상기 제 1 조도 또는 상기 제 2 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 전자 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 전자 장치가 이동 상태이고, 상기 제 1 조도 또는 상기 제 2 조도가 지정된 조도를 만족하는 경우, 상기 이동 상태에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 조절하기 위한 제 1 시간 구간을 설정하고,
    상기 제 1 시간 구간 동안, 상기 제 1 조도 또는 상기 제 2 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 전자 장치.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 전자 장치가 정지 상태인 경우, 상기 제 1 시간 구간보다 짧은 기 정의된 제 2 구간을 식별하고,
    상기 제 2 시간 구간 동안, 상기 제 1 조도 또는 상기 제 2 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 전자 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 디스플레이 모듈이 활성 상태인 경우, 상기 제 1 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 3 조도를 식별하고,
    상기 제 2 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 4 조도를 식별하고,
    상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도가 지정된 상향조건을 만족하는 경우, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 상향 조절하는 전자 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 3 조도와 상기 제 4 조도 중 상대적으로 높은 조도를 선택하고,
    상기 선택한 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 상향 조절하는 전자 장치.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도가 지정된 상향조건을 만족하는 경우, 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절 중인지 확인하고,
    상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절 중인 경우, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도가 지정된 조도를 만족하는지 확인하고,
    상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도가 상기 지정된 조도를 만족하는 경우, 상기 전자 장치의 움직임 정보에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 조절하기 위한 제 3 시간 구간을 설정하고,
    상기 제 3 시간 구간 동안, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 상향 조절하는 전자 장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도가 상기 지정된 조도를 만족하지 않는 경우, 상기 제 3 시간 구간보다 짧은 기 정의된 제 4 구간을 식별하고,
    상기 제 4 시간 구간 동안, 상기 제 3 조도 또는 상기 제 4 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 상향 조절하는 전자 장치.
  11. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    하우징의 제 1 면을 통해 외부에 보여지는 디스플레이 모듈이 활성 상태인 경우, 상기 제 1 면에 배치되는 제 1 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 1 조도를 식별하는 동작,
    상기 제 1 조도가 지정된 하향 조건을 만족하는 경우, 상기 제 1 면의 반대 방향의 제 2 면에 배치되는 제 2 센서를 통해 수집된 센서 데이터에 기반하여 제 2 조도를 식별하는 동작, 및
    상기 제 2 조도가 상기 지정된 하향조건을 만족하는 경우, 상기 제 1조도 또는 상기 제 2 조도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 동작은,
    상기 제 1 조도와 상기 제 2 조도 중 상대적으로 높은 조도를 선택하는 동작, 및,
    상기 선택한 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 움직임과 관련된 센서 데이터를 수집하는 제 3 센서를 더 포함하며,
    상기 2 센서는, 상기 디스플레이 모듈이 활성 상태이고, 상기 제 3 센서를 통해 획득한 센서 데이터가 지정된 제 1 범위를 만족하는 경우, 활성화되는 방법.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 움직임과 관련된 센서 데이터를 수집하는 제 3 센서를 더 포함하며,
    상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 동작은,
    상기 제 3 센서를 통해 획득한 센서 데이터에 기반하여 상기 전자 장치의 이동 여부를 판단하는 동작,
    상기 전자 장치가 이동 상태인 경우, 상기 이동 상태에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 조절하기 위한 제 1 시간 구간을 설정하는 동작,
    상기 제 1 시간 구간 동안, 상기 제 1 조도 또는 상기 제 2 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 동작,
    상기 전자 장치가 정지 상태인 경우, 상기 제 1 시간 구간보다 짧은 기 정의된 제 2 구간을 식별하는 동작, 및
    상기 제 2 시간 구간 동안, 상기 제 1 조도 또는 상기 제 2 조도에 대응하는 휘도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 하향 조절하는 동작을 포함하는 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 제 1 시간 구간을 설정하는 동작은,
    상기 전자 장치가 이동 상태이고, 상기 제 1 조도 또는 상기 제 2 조도가 지정된 조도를 만족하는 경우, 상기 이동 상태에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 휘도를 조절하기 위한 제 1 시간 구간을 설정하는 동작을 포함하는 방법.
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