WO2022030998A1 - 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 Download PDF

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WO2022030998A1
WO2022030998A1 PCT/KR2021/010221 KR2021010221W WO2022030998A1 WO 2022030998 A1 WO2022030998 A1 WO 2022030998A1 KR 2021010221 W KR2021010221 W KR 2021010221W WO 2022030998 A1 WO2022030998 A1 WO 2022030998A1
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이광희
이민우
김승진
정우준
김권수
이기명
김민우
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삼성전자 주식회사
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    • G09G2360/144Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors the light being ambient light
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    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/10Intensity circuits

Definitions

  • Embodiments disclosed in this document may relate to an electronic device including a display and an operating method thereof.
  • the electronic device may display an image through a display disposed on the surface of the housing.
  • a plurality of pixels for displaying an image may be disposed on the display.
  • the display may receive signals and voltages for displaying an image from a display driver IC (DDI).
  • DCI display driver IC
  • Each of the plurality of pixels may receive a data voltage corresponding to brightness and color of an image to be displayed in a frame from the display driver IC.
  • a driving transistor of the pixel is driven by the data voltage supplied from the frame, so that a light emitting device such as an organic light emitting diode (OLED) may emit light with a specified brightness.
  • OLED organic light emitting diode
  • the frequency of refresh (an operation of displaying an image by inputting a data voltage to a pixel) may be reduced according to characteristics of the oxide semiconductor.
  • Embodiments are provided to provide an electronic device capable of reducing current consumption used for refresh by reducing a refresh frequency of a display.
  • embodiments are provided to provide an electronic device in which a color difference or a brightness difference according to a change of a refresh frequency is not recognized.
  • embodiments are provided to provide an electronic device in which an abnormal phenomenon (eg, a ghost touch) does not occur due to interference with components of the electronic device when a refresh frequency is changed.
  • an abnormal phenomenon eg, a ghost touch
  • An electronic device includes a display for displaying a screen including a plurality of pixels, a display driver IC for transmitting a data voltage to the plurality of pixels of the display, and a processor operatively connected to the display driver IC, , the processor, so that the frequency control module obtains frequency change-based event information, and calculates, based on the frequency change-based event information, a first frequency that is a target value of a refresh frequency and a second frequency greater than the first frequency control, and the processor controls the display controller to transmit frame data to the display driver IC, the display driver IC sets a frame period in which the display drives, and the display obtained from the display controller in a first frame After generating the data voltage based on frame data and transmitting it to the plurality of pixels, in a low-frequency driving section in which the frame data is not acquired after the first frame, the image is refreshed based on the second frequency, It may be set to refresh the image based on the first frequency.
  • the method of operating an electronic device includes calculating a first frequency that is a target value of a refresh frequency and a second frequency greater than the first frequency based on frequency change-based event information, and a frame period in which a display is driven is set, and based on frame data obtained by the display driver IC from the display controller of the electronic device in a first frame, a data voltage is generated and transmitted to a plurality of pixels, and after the first frame, the display driver IC In a low-frequency driving section in which frame data is not acquired, after refreshing the image based on the second frequency, the image may be refreshed based on the first frequency.
  • the electronic device may reduce the refresh frequency of the display to reduce current consumption used for the refresh.
  • the electronic device may not recognize the color difference or the brightness difference according to the change of the refresh frequency.
  • an abnormal phenomenon eg, a ghost touch
  • an abnormal phenomenon due to interference with components of the electronic device may be prevented from occurring.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram of a display device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a program according to various embodiments.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation of displaying a screen of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an operation of displaying a screen of an electronic device based on illuminance according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an operation of displaying a screen of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the co-processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 includes various technologies for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the display module 160 may include a display 210 and a display driver IC (DDI) 230 for controlling the display 210 .
  • the DDI 230 may include an interface module 231 , a memory 233 (eg, a buffer memory), an image processing module 235 , or a mapping module 237 .
  • the DDI 230 transmits, for example, image data or image information including an image control signal corresponding to a command for controlling the image data to other components of the electronic device 101 through the interface module 231 .
  • the image information is the processor 120 (eg, the main processor 121 (eg, an application processor) or the auxiliary processor 123 (eg, an application processor) operated independently of the function of the main processor 121 ( For example, a graphic processing device)
  • the DDI 230 may communicate with the touch circuit 250 or the sensor module 176 through the interface module 231.
  • the DDI 230 is the At least a portion of the received image information may be stored in the memory 233, for example, in units of frames, for example, the image processing module 235 may store at least a portion of the image data, Pre-processing or post-processing (eg, resolution, brightness, or size adjustment) may be performed based at least on the characteristics of the display 210.
  • the mapping module 237 may be pre-processed or post-processed through the image processing module 135.
  • a voltage value or a current value corresponding to the image data may be generated. According to an exemplary embodiment, the generation of the voltage value or the current value may include, for example, a property of pixels of the display 210 (eg, an arrangement of pixels).
  • At least some pixels of the display 210 may be at least partially based on, for example, the voltage value or the current value.
  • visual information eg, text, image, or icon
  • the display 210 may be displayed through the display 210 .
  • the display module 160 may further include a touch circuit 250 .
  • the touch circuit 250 may include a touch sensor 251 and a touch sensor IC 253 for controlling the touch sensor 251 .
  • the touch sensor IC 253 may control the touch sensor 251 to sense a touch input or a hovering input for a specific position of the display 210 , for example.
  • the touch sensor IC 253 may detect a touch input or a hovering input by measuring a change in a signal (eg, voltage, light amount, resistance, or electric charge amount) for a specific position of the display 210 .
  • the touch sensor IC 253 may provide information (eg, location, area, pressure, or time) regarding the sensed touch input or hovering input to the processor 120 .
  • At least a part of the touch circuit 250 is disposed as a part of the display driver IC 230 , or the display 210 , or outside the display module 160 . may be included as a part of another component (eg, the coprocessor 123).
  • the display module 160 may further include at least one sensor (eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, a pressure sensor, or an illuminance sensor) of the sensor module 176 , or a control circuit therefor.
  • the at least one sensor or a control circuit therefor may be embedded in a part of the display module 160 (eg, the display 210 or the DDI 230 ) or a part of the touch circuit 250 .
  • the sensor module 176 embedded in the display module 160 includes a biometric sensor (eg, a fingerprint sensor)
  • the biometric sensor provides biometric information related to a touch input through a partial area of the display 210 . (eg fingerprint image) can be acquired.
  • the pressure sensor may acquire pressure information related to a touch input through a part or the entire area of the display 210 .
  • the touch sensor 251 or the sensor module 176 may be disposed between pixels of the pixel layer of the display 210 , or above or below the pixel layer.
  • FIG. 3 is a block diagram 300 illustrating a program 140 in accordance with various embodiments.
  • the program 140 executes an operating system 142 for controlling one or more resources of the electronic device 101 , middleware 144 , or an application 146 executable in the operating system 142 .
  • Operating system 142 may include, for example, Android TM , iOS TM , Windows TM , Symbian TM , Tizen TM , or Bada TM .
  • At least some of the programs 140 are, for example, preloaded into the electronic device 101 at the time of manufacture, or an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104 ), or a server (eg, the electronic device 102 or 104 ) when used by a user ( 108)), or may be updated.
  • the operating system 142 may control management (eg, allocation or retrieval) of one or more system resources (eg, a process, memory, or power) of the electronic device 101 .
  • the operating system 142 may additionally or alternatively include other hardware devices of the electronic device 101 , for example, the input device 150 , the sound output device 155 , the display module 160 , and the audio module 170 . , sensor module 176 , interface 177 , haptic module 179 , camera module 180 , power management module 188 , battery 189 , communication module 190 , subscriber identification module 196 , or It may include one or more driver programs for driving the antenna module 197 .
  • the middleware 144 may provide various functions to the application 146 so that functions or information provided from one or more resources of the electronic device 101 may be used by the application 146 .
  • the middleware 144 includes, for example, an application manager 301 , a window manager 303 , a multimedia manager 305 , a resource manager 307 , a power manager 309 , a database manager 311 , and a package manager 313 . ), a connectivity manager 315 , a notification manager 317 , a location manager 319 , a graphics manager 321 , a security manager 323 , a call manager 325 , or a voice recognition manager 327 .
  • an application manager 301 includes, for example, an application manager 301 , a window manager 303 , a multimedia manager 305 , a resource manager 307 , a power manager 309 , a database manager 311 , and a package manager 313 .
  • a connectivity manager 315 a notification manager 317 , a
  • the application manager 301 may manage the life cycle of the application 146 , for example.
  • the window manager 303 may manage one or more GUI resources used in a screen, for example.
  • the multimedia manager 305 for example, identifies one or more formats required for playback of media files, and encodes or decodes a corresponding media file among the media files using a codec suitable for the selected format. can be done
  • the resource manager 307 may manage the space of the source code of the application 146 or the memory of the memory 130 , for example.
  • the power manager 309 may, for example, manage the capacity, temperature, or power of the battery 189 , and use the corresponding information to determine or provide related information required for the operation of the electronic device 101 . . According to an embodiment, the power manager 309 may interwork with a basic input/output system (BIOS) (not shown) of the electronic device 101 .
  • BIOS basic input/output system
  • the database manager 311 may create, retrieve, or change a database to be used by the application 146 , for example.
  • the package manager 313 may manage installation or update of an application distributed in the form of a package file, for example.
  • the connectivity manager 315 may manage, for example, a wireless connection or a direct connection between the electronic device 101 and an external electronic device.
  • the notification manager 317 may provide, for example, a function for notifying the user of the occurrence of a specified event (eg, an incoming call, a message, or an alarm).
  • the location manager 319 may manage location information of the electronic device 101 , for example.
  • the graphic manager 321 may manage, for example, one or more graphic effects to be provided to a user or a user interface related thereto.
  • Security manager 323 may provide, for example, system security or user authentication.
  • the telephony manager 325 may manage, for example, a voice call function or a video call function provided by the electronic device 101 .
  • the voice recognition manager 327 transmits, for example, the user's voice data to the server 108, and based at least in part on the voice data, a command corresponding to a function to be performed in the electronic device 101; Alternatively, the converted text data may be received from the server 108 based at least in part on the voice data.
  • the middleware 344 may dynamically delete some existing components or add new components.
  • at least a portion of the middleware 144 may be included as a part of the operating system 142 or implemented as software separate from the operating system 142 .
  • the application 146 includes, for example, home 351 , dialer 353 , SMS/MMS 355 , instant message (IM) 357 , browser 359 , camera 361 , alarm 363 . , contact 365, voice recognition 367, email 369, calendar 371, media player 373, album 375, watch 377, health 379 (such as exercise or blood sugar) measuring biometric information), or environment information 381 (eg, measuring atmospheric pressure, humidity, or temperature information) applications.
  • the application 146 may further include an information exchange application (not shown) capable of supporting information exchange between the electronic device 101 and an external electronic device.
  • the information exchange application may include, for example, a notification relay application configured to transmit specified information (eg, call, message, or alarm) to an external electronic device, or a device management application configured to manage the external electronic device.
  • the notification relay application for example, transmits notification information corresponding to a specified event (eg, mail reception) generated in another application (eg, the email application 369) of the electronic device 101 to the external electronic device.
  • the notification relay application may receive notification information from the external electronic device and provide it to the user of the electronic device 101 .
  • the device management application is, for example, a power source (eg, turn-on or turn on) of an external electronic device that communicates with the electronic device 101 or some components thereof (eg, the display module 160 or the camera module 180 ). -off) or a function (eg, brightness, resolution, or focus of the display module 160 or the camera module 180 ) can be controlled.
  • the device management application may additionally or alternatively support installation, deletion, or update of an application operating in an external electronic device.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an electronic device 400 according to an exemplary embodiment.
  • an electronic device 400 may include a display 210 , a display driver IC 230 , a display controller 410 , a framework 420 , and a frequency control module 430 .
  • can Components eg, the display controller 410 , the framework 420 , and the frequency control module 430 ) included in the electronic device 400 according to an exemplary embodiment include a processor (eg, FIG. 1 ) of the electronic device 400 . of the processor 120).
  • the display 210 includes a plurality of data lines (not shown) transmitting a data voltage, a plurality of gate lines (not shown) transmitting a gate signal, and a plurality of data lines and a plurality of pixels PX connected to the plurality of gate lines.
  • Each pixel PX may include a first transistor (eg, a driving transistor) and a second transistor (eg, a switching transistor).
  • Each pixel PX may include at least one oxide thin film transistor based on an oxide semiconductor.
  • Each pixel PX may display a gray level corresponding to the input data voltage.
  • the display 210 may display an image in units of frames based on the driving frequency of the display 210 .
  • the display driver IC 230 may obtain frame data and a control command from the display controller 410 .
  • the display driver IC 230 may include a memory 440 (eg, graphic memory, GRAM) in which frame data obtained from the display controller 410 may be temporarily stored.
  • the memory 440 may serve as a frame buffer.
  • the display driver IC 230 may generate a data voltage based on frame data and may supply the generated data voltage to the pixel PX of the display 210 .
  • the display driver IC 230 may set each frame as an address frame, a self-refresh frame, or a holding frame based on the control command, and may generate a display control signal for driving the display 210 .
  • the display driver IC 230 may generate the vertical synchronization signal V-Sync at a set period.
  • Each frame of the display 210 may be divided into a vertical synchronization signal.
  • the display driver IC 230 obtains frame data from the display controller 410 , generates a data voltage, and supplies the data voltage to the pixel PX (or a driving transistor included in the pixel PX). A series of actions can be performed.
  • the display driver IC 230 does not acquire frame data from the display controller 410, but generates a data voltage based on the frame data acquired from the display controller 410 in the previous address frame, A data voltage may be supplied to the pixel PX.
  • the display driver IC 230 may store frame data obtained from the display controller 410 in the previous address frame in the memory 440 , and store the frame data stored in the memory 440 in the frame data stored in the memory 440 .
  • a data voltage may be generated based on the data voltage and supplied to the pixel PX.
  • the display driver IC 230 may hold the data voltage input to the pixel PX in the previous address frame or self-refresh frame without supplying the data voltage to the pixel PX.
  • the display driver IC 230 does not supply the data voltage, but supplies the light emitting signal to the pixel PX so that the pixel PX is inputted from the previous address frame or the self-refresh frame and held. (Holding) It is possible to emit light based on the data voltage.
  • the operation of the display driver IC 230 may be performed by a processor of the electronic device 400 (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the operation of the display driver IC 230 may be performed by the display controller 410 , and the operation of the display controller 410 may be controlled by the processor 120 of the electronic device 400 .
  • the display controller 410 receives frame data and frequency change-based event information (eg, frame rate information, illuminance information, touch information, wireless charging information, AOD information, image information or operation information) from the framework 420 . can be obtained
  • the display controller 410 may transmit frequency change-based event information to the frequency control module 430 .
  • the display controller 410 may obtain frequency information for a refresh frequency set based on the transmitted frequency change-based event information from the frequency control module 430, and may generate a control command based on the obtained frequency information. have.
  • the display controller 410 may transmit frame data and a control command to the display driver IC 230 to control the operation of the display driver IC 230 .
  • the framework 420 includes a graphic module 421 (eg, the graphic manager 321 of FIG. 3 , an illumination module 422 , a touch module 423 , a wireless charging module 424 , an AOD module 425 , an image module). 426 and a motion detection module 427. At least one of the modules 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 of the framework 420 includes state information (eg, frequency). change-based event information) may be transmitted to the display controller 410.
  • state information eg, frequency
  • At least one of the modules 421 , 422 , 423 , 424 , 425 , 426 , 427 of the framework 420 may
  • the state information may be updated, and the display controller 410 may directly check (or acquire) the state information when necessary or periodically, or the display controller 410 may include modules of the framework 420 .
  • the state information is changed (or updated) by at least one of (421, 422, 423, 424, 425, 426, 427), the changed state information may be checked (or acquired).
  • the graphic module 421 may transmit image information to be displayed through the display 210 to the display controller 410 .
  • the graphic module 421 may generate frame data by performing rendering, and may transmit the generated frame data and frame per second (FPS) information to the display controller 410 .
  • the rendering period or frequency of the graphic module 421 may not be constant.
  • the graphic module 421 may transmit frame data generated by rendering at a non-constant cycle to the display controller 410 .
  • the rendering frequency of the graphic module 421 may be different from the driving frequency of the display 210 .
  • Each frame based on the driving frequency of the display 210 may have a constant time length.
  • At least one frame period in which frame data is not transmitted from the display controller 410 to the display driver IC 230 (hereinafter also referred to as a low frequency driving (LFD) period) .) may exist.
  • LFD period the display 210 may display the same image as the image displayed in the address frame immediately before the LFD period. In other words, the display 210 may display one image corresponding to one frame data in two or more frames.
  • the illuminance module 422 may obtain illuminance information on the external illuminance of the electronic device 400 and transmit it to the display controller 410 .
  • the touch module 423 may acquire touch information on whether the user touches by detecting whether the user touches the touch module 423 .
  • the touch module 423 may transmit touch information to the display controller 410 .
  • the image module 424 may detect whether an image is updated at a constant cycle and transmit an image update frequency to the display controller 410 .
  • the AOD module 425 may detect whether an Always On Display (AOD) mode is being executed, and may transmit AOD information to the display controller 410 .
  • the wireless charging module 426 may detect whether the electronic device 400 is in a wireless charging state, and may transmit wireless charging information to the display controller 410 .
  • the motion detection module 427 may detect an operation (eg, a folding operation or a rolling operation) of the electronic device 400 , and transmit operation information on the detected operation state to the display controller 410 . can transmit
  • the position or size of the screen display area of the display 210 may vary according to the folding or rolling operation of the electronic device 400 . can change When the position or size of the screen display area of the display 210 is changed, visibility of a color difference or a brightness difference may change.
  • the frequency control module 430 may use the frequency change-based event information obtained from the display controller 410 to calculate a refresh frequency that is a frequency at which an image is refreshed in the LFD section.
  • a ratio between the self-refresh frame and the holding frame in the LFD section may be determined. For example, when the driving frequency of the display 210 is 120 Hz and the refresh frequency is 30 Hz in one section within the LFD section, one self-refresh frame may be positioned after three consecutive holding frames.
  • the frequency control module 430 may calculate a target frequency (hereinafter, also referred to as a first frequency) to which the refresh frequency should be finally reached in the LFD section, based on the frequency change-based event information.
  • the frequency control module 430 may set the refresh frequency so that the refresh frequency becomes progressively smaller until it reaches the target frequency in the LFD section.
  • the frequency control module 430 sets a start frequency (hereinafter also referred to as a second frequency) that is a refresh frequency of a section (hereinafter, also referred to as a start frequency section) in which the LFD section starts, based on the frequency change-based event information.
  • the start frequency may be greater than the target frequency.
  • the number of consecutive holding frames immediately after the address frame may be determined by the start frequency.
  • the display 210 refreshes the image with the start frequency and then refreshes the image with the target frequency. For example, within the LFD section, a target frequency section in which the image is refreshed at the target frequency may be located after the start frequency section in which the image is refreshed at the start frequency.
  • the frequency control module 430 may set an intermediate frequency (hereinafter, also referred to as a third frequency) that is smaller than the start frequency and larger than the target frequency, based on the frequency change-based event information.
  • the refresh frequency of the LFD section may be changed in the order of a start frequency, an intermediate frequency, and a target frequency.
  • the electronic device 400 causes the refresh frequency to be changed to the target frequency through the start frequency and the intermediate frequency in the LFD section, so that the refresh frequency may gradually decrease, and the difference in brightness due to the change of the refresh frequency It can be made not to be recognized by the user.
  • the intermediate frequency may be omitted.
  • the intermediate frequency may include two or more frequency steps.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of a frequency control module (eg, the frequency control module 430 of FIG. 4 ) included in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • a frequency control module eg, the frequency control module 430 of FIG. 4
  • the frequency control module may acquire frequency change-based event information.
  • the frequency change-based event information may include at least one of frame rate information, illumination information, touch information, wireless charging information, AOD information, image information, and operation information.
  • the frequency control module may set a start frequency, an intermediate frequency, and a target frequency based on the frequency change-based event information.
  • the frequency control module may obtain frame rate (FPS) information from the graphic module (eg, the graphic module 421 of FIG. 4 ) through the display controller (eg, the display controller 410 of FIG. 4 ).
  • FPS frame rate
  • the frequency control module may set a start frequency, an intermediate frequency, and a target frequency based on the frame rate information. For example, the frequency control module may set the frame rate to the target frequency, and set the start frequency and the intermediate frequency to values between the display driving frequency and the target frequency.
  • the frequency control module may set a limit frequency based on illuminance information, touch information, wireless charging information, AOD information, image information or operation information, and limit the start frequency, the intermediate frequency, and the target frequency It can be set to more than one value.
  • the frequency control module may transmit frequency information including the set start frequency, intermediate frequency, and target frequency to the display controller.
  • the display controller may generate a control command based on the obtained frequency information.
  • the display controller may transmit the generated control command to the display driver IC (eg, the display driver IC 230 of FIG. 4 ).
  • the display driver IC may set the frames of the LFD section as self-refresh frames or holding frames according to frequency information set in the frequency control module.
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1
  • a display controller controlled by the processor may set the frames of the LFD section as a self-refresh frame or a holding frame according to frequency information.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation of displaying a screen of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the driving frequency of the display 210 may be constant. In other words, the length T1 of one frame section may be kept constant.
  • the display driver IC 230 (refer to FIG. 4 ) may generate a vertical synchronization signal V_Sync.
  • V_Sync vertical synchronization signal
  • the graphic module 421 may generate the first frame data FD1 by performing the first rendering RD1 , and may transmit the generated first frame data FD1 to the display controller 410 .
  • the display controller 410 may transmit the first frame data FD1 to the display driver IC 230 .
  • the display driver IC 230 may store the acquired first frame data FD1 in the memory 440 of the display driver IC 230 .
  • the display driver IC 230 may generate a data voltage using the first frame data FD1 obtained from the display controller 410 and transmit it to the display 210 .
  • the second frame data FD2 is generated by the second rendering RD2 of the graphic module 421 and the next address frame to which a second image based on the second frame data FD2 is output.
  • the first image based on the first frame data FD1 may be output up to the previous frame of AD.
  • a frame section in which the first image is output is referred to as a first image output section FDD1.
  • the first image output period FDD1 may include an address frame AD (hereinafter, also referred to as a first frame) for the first frame data FD1 and an LFD period LFD.
  • the LFD period LFD may be a frame period in which frame data is not obtained from the display controller 410 .
  • the LFD period LFD may be a frame period between the address frame AD for the first frame data FD1 and the address frame AD for the second frame data FD2.
  • the refresh frequency may change in the order of a start frequency, an intermediate frequency, and a target frequency.
  • the LFD section includes a start frequency section (SFP) (hereinafter also referred to as a first section), an intermediate frequency section (IFP) (hereinafter also referred to as a third section) and a target frequency section (TFP) (hereinafter, referred to as a third section). 2nd section) may be included.
  • SFP start frequency section
  • IFP intermediate frequency section
  • TFP target frequency section
  • 2nd section may be included.
  • the start frequency section SFP may be a section in which the image is refreshed based on the start frequency.
  • the intermediate frequency section (IFP) may be a section in which an image is refreshed based on the intermediate frequency.
  • the target frequency section TFP may be a section in which an image is refreshed based on the target frequency.
  • the starting frequency may be greater than the intermediate frequency.
  • the ratio of the holding frame HD of the start frequency section SFP may be smaller than the ratio of the holding frame HD of the intermediate frequency section IFP.
  • the intermediate frequency may be greater than the target frequency.
  • the ratio of the holding frames HD of the intermediate frequency section IFP may be smaller than the ratio of the holding frames HD of the target frequency section TFP.
  • the start frequency may be set to 60 Hz
  • the intermediate frequency may be set to 30 Hz
  • the target frequency may be set to 1 Hz.
  • one holding frame HD and one self-refresh frame SR may be alternately positioned in the start frequency section SFP.
  • one self-refresh frame SR may be positioned after three consecutive holding frames HD.
  • one self-refresh frame SR may be positioned after 119 consecutive holding frames HD.
  • the electronic device may prevent the ratio of the holding frame HD from rapidly increasing because the LFD period LFD includes the start frequency period SFP and the intermediate frequency period IFP.
  • the ratio of the holding frame HD shown in FIG. 6 is exemplary, and the ratio of the holding frame HD may be different from that shown in FIG. 6 according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an operation in which an electronic device displays a screen based on illuminance, according to an exemplary embodiment.
  • an operation of the electronic device may be referred to as an operation of a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the electronic device may set the refresh frequency of the LFD section LFD differently according to the illuminance.
  • the electronic device may set at least one of a start frequency, an intermediate frequency, and a target frequency to be smaller as the illuminance decreases.
  • the electronic device may increase the number of intermediate frequencies as the illuminance decreases.
  • the electronic device may increase the holding time of the intermediate frequency as the illuminance decreases.
  • different limiting frequencies may be set according to the illuminance range, and the start frequency, intermediate frequency, and target frequency may be set to be greater than or equal to the limiting frequency. In this case, the lower the illuminance, the smaller the limit frequency may be set.
  • illuminance is a first illuminance range (eg, 40 LUX or less), a second illuminance range (eg, more than 40 LUX, 1000 LUX or less), and a third illuminance range (eg, more than 1000 LUX, 7400 LUX or less) ) and a fourth illuminance range (eg, more than 7400 LUX).
  • a first illuminance range eg, 40 LUX or less
  • a second illuminance range eg, more than 40 LUX, 1000 LUX or less
  • a third illuminance range eg, more than 1000 LUX, 7400 LUX or less
  • a fourth illuminance range eg, more than 7400 LUX
  • the start frequency and the target frequency may be set to be low, and the target frequency may be quickly entered compared to other illuminance ranges.
  • the LFD section may include a start frequency section (SFP) and a target frequency section (TFP).
  • SFP start frequency section
  • TFP target frequency section
  • the LFD section may not include the intermediate frequency section.
  • the refresh frequency may be set such that the ratio of the holding frame HD is smaller than the fourth illuminance range.
  • the LFD section may include a start frequency section (SFP), an intermediate frequency section (IFP), and a target frequency section (TFP).
  • SFP start frequency section
  • IFP intermediate frequency section
  • TFP target frequency section
  • the start frequency of the third illuminance range may be set to be greater than the start frequency of the fourth illuminance range.
  • the target frequency of the third illuminance range may be set to be greater than the target frequency of the fourth illuminance range.
  • the refresh frequency may be set such that the ratio of the holding frame HD is smaller than the third illuminance range.
  • the LFD section may include a start frequency section (SFP), an intermediate frequency section (IFP), and a target frequency section (TFP).
  • the target frequency of the second illuminance range may be set to be greater than the target frequency of the third illuminance range.
  • the length of the intermediate frequency section IFP of the second illuminance range may be set to be longer than the length of the intermediate frequency section IFP of the third illuminance range.
  • the refresh frequency may be set such that the ratio of the holding frame HD is smaller than the second illuminance range.
  • the LFD section does not include the start frequency section and the intermediate frequency section, and the image may be refreshed according to the target frequency immediately after the address frame.
  • the target frequency of the first illuminance range may be set to be greater than the target frequencies of the second illuminance range, the third illuminance range, and the fourth illuminance range.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • an operation of the electronic device may be referred to as an operation of a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the electronic device may apply the first start frequency, the first intermediate frequency, and the first target frequency to the refresh frequency of the LFD section.
  • the electronic device may detect a user's touch.
  • the touch module eg, the touch module 423 of FIG. 4
  • the frequency control module eg, the frequency control module 430 of FIG. 4
  • the first start frequency, the first intermediate frequency, and the first target frequency may be applied to the refresh frequency of the LFD section in operation 810 .
  • the electronic device may set a limited frequency using the frequency control module.
  • the frequency control module may set the limit frequency based on touch information obtained from the touch module. For example, when it is determined that a touch is being performed by the user, the limit frequency may be set to 1/2 of the first target frequency.
  • the frequency control module of the electronic device may calculate a second start frequency, a second intermediate frequency, and a second target frequency based on the set limited frequency.
  • the second start frequency, the second intermediate frequency, and the second target frequency may be set to have values greater than or equal to the set limit frequency. If the ratio of the holding frame changes rapidly, a potential difference of more than a certain level may occur in the capacitor of the touch sensor (eg, the touch sensor 251 in FIG. 2 ), and a ghost touch ( ghost touch) may occur. Accordingly, when the user is touching, the ghost touch phenomenon can be prevented by setting the limit frequency to a predetermined value and setting the start frequency, the intermediate frequency, and the target frequency to values greater than or equal to the limit frequency.
  • the electronic device may apply the calculated second start frequency, the second intermediate frequency, and the second target frequency to the refresh frequency of the LFD section.
  • the frequency control module may transmit frequency information including the calculated second start frequency, the second intermediate frequency, and the second target frequency to the display controller (eg, the display controller 410 ), and the display controller By generating a control command based on the information, the display 210 may refresh the image according to the second start frequency, the second intermediate frequency, and the second target frequency in the LFD section.
  • the electronic device may detect whether the user's touch is released. For example, the touch module may transmit touch information on whether the user touches the frequency control module. If it is determined that the user's touch is not released, the second start frequency, the second intermediate frequency, and the second target frequency may be applied to the refresh frequency of the LFD section in operation 850 .
  • the electronic device may reapply the first start frequency, the first intermediate frequency, and the first target frequency to the refresh frequency of the LFD section.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device may apply the first start frequency, the first intermediate frequency, and the first target frequency to the refresh frequency of the LFD section.
  • the electronic device may detect whether wireless charging is performed.
  • the wireless charging module eg, the wireless charging module 424 of FIG. 4
  • the frequency control module eg, the frequency control module 430 of FIG. 4
  • the first start frequency, the first intermediate frequency, and the first target frequency may be applied to the refresh frequency of the LFD section in operation 910 .
  • the electronic device may set a limited frequency using the frequency control module.
  • the frequency control module may set a limited frequency based on wireless charging information obtained from the wireless charging module.
  • the frequency control module of the electronic device may calculate a second start frequency, a second intermediate frequency, and a second target frequency based on the set limit frequency.
  • the second start frequency, the second intermediate frequency, and the second target frequency may be set to have values greater than or equal to the set limit frequency.
  • the electronic device may apply the calculated second start frequency, the second intermediate frequency, and the second target frequency to the refresh frequency of the LFD section.
  • the frequency control module may transmit frequency information including the calculated second start frequency, the second intermediate frequency, and the second target frequency to the display controller (eg, the display controller 410 ), and the display controller By generating a control command based on the information, the display 210 may refresh the image according to the second start frequency, the second intermediate frequency, and the second target frequency in the LFD section.
  • the electronic device may detect whether wireless charging is released.
  • the wireless charging module may transmit wireless charging information on whether wireless charging is performed to the frequency control module. If it is determined that wireless charging is not released, the second start frequency, the second intermediate frequency, and the second target frequency may be applied to the refresh frequency of the LFD section in operation 950 .
  • the electronic device may reapply the first start frequency, the first intermediate frequency, and the first target frequency to the refresh frequency of the LFD section.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device may apply the first start frequency, the first intermediate frequency, and the first target frequency to the refresh frequency of the LFD section.
  • the electronic device may detect whether the AOD mode is being entered.
  • the AOD module eg, the AOD module 425 of FIG. 4
  • the frequency control module eg, the frequency control module 430 of FIG. 4
  • the first start frequency, the first intermediate frequency, and the first target frequency may be applied to the refresh frequency of the LFD section in operation 1010 .
  • the electronic device may set a limited frequency using the frequency control module.
  • the frequency control module may set the limit frequency based on AOD information obtained from the AOD module.
  • the frequency control module of the electronic device may calculate a second start frequency, a second intermediate frequency, and a second target frequency based on the set limit frequency.
  • the second start frequency, the second intermediate frequency, and the second target frequency may be set to have values greater than or equal to the set limit frequency.
  • the touch sensor When entering the AOD mode, the touch sensor is switched to a low power mode, and the touch sensitivity may be reset. If the noise level is changed according to the change of the refresh frequency while the touch sensor is switched to the low power mode, calibration of the touch sensitivity may not be properly performed. Accordingly, when entering the AOD mode, the limit frequency may be set to a predetermined value, and the start frequency, the intermediate frequency, and the target frequency may be set to values greater than or equal to the limit frequency.
  • the electronic device may apply the calculated second start frequency, the second intermediate frequency, and the second target frequency to the refresh frequency of the LFD section.
  • the frequency control module may transmit frequency information including the calculated second start frequency, the second intermediate frequency, and the second target frequency to the display controller (eg, the display controller 410 ), and the display controller By generating a control command based on the information, the display 210 may refresh the image according to the second start frequency, the second intermediate frequency, and the second target frequency in the LFD section.
  • the electronic device may determine whether the AOD mode entry has been completed. For example, the AOD module may transmit AOD information on whether the AOD mode entry is completed to the frequency control module. If it is determined that the AOD mode entry is not completed, the second start frequency, the second intermediate frequency, and the second target frequency may be applied to the refresh frequency of the LFD section in operation 1050 .
  • the electronic device may reapply the first start frequency, the first intermediate frequency, and the first target frequency to the refresh frequency of the LFD section.
  • FIGS. 11 and 12 are flowchart illustrating an operation of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 12 is a diagram illustrating an operation of displaying a screen of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device may determine whether an image is updated in the same period T.
  • the imaging module eg, the imaging module 426 of FIG. 4
  • transmits image information for an image updated at a constant period T to the frequency control module eg, the frequency control module 430 of FIG. 4 .
  • the electronic device may compare the image update frequency 1/T with the limit frequency.
  • the limit frequency may be a value set as a minimum value that the target frequency can have.
  • the electronic device may set the start frequency to the same value as the image update frequency 1/T.
  • the electronic device may set the start frequency to the same value as the limit frequency.
  • the refresh frequency is set to the target frequency through the set start frequency and intermediate frequency.
  • the image is updated at a constant period T
  • the image is updated before reaching the target frequency and may be driven by the address frame AD.
  • the refresh frequency may not reach the target frequency.
  • the start frequency of the start frequency section SFP_D2 is set as the image update frequency or the limit frequency to efficiently increase the holding frame (HD) ratio. can be increased, and current consumption can be reduced.
  • the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a display (eg, FIG. 4 ) including a plurality of pixels (eg, the plurality of pixels PX of FIG. 4 ) to display a screen of the display 210), a display driver IC (eg, display driver IC 230 in FIG. 4) that passes data voltages to a plurality of pixels of the display (eg, display driver IC 230 in FIG. 4), and a processor operatively coupled to the display driver IC (eg, FIG. 1 processor 120).
  • the processor, the frequency control module (eg, the frequency control module 430 of FIG.
  • the processor may control the display controller (eg, the display controller 410 of FIG. 4 ) to transmit frame data (eg, the first frame data FD1 of FIG. 6 ) to the display driver IC.
  • the display driver IC sets a frame period for driving the display, and the frame acquired from the display controller in a first frame (eg, an address frame AD for the first frame data FD1 of FIG. 6 ).
  • the data voltage is generated based on data and transmitted to the plurality of pixels, and after the first frame, in a low frequency driving period (eg, the low frequency driving period (LFD) of FIG. 6 ) in which the frame data is not acquired, the second After refreshing the image based on the frequency, it may be configured to refresh the image based on the first frequency.
  • a low frequency driving period eg, the low frequency driving period (LFD) of FIG. 6
  • the display driver IC converts at least one frame of a first period (eg, the start frequency period (SFP) of FIG. 6 ) within the low frequency driving period to a self-refresh frame (eg, the self-refresh frame of FIG. 6 ) based on the second frequency. set as the refresh frame SR), and based on the first frequency, at least one frame in the second section after the first section (eg, the target frequency section TFP in FIG. 6 ) is set as the self-refresh frame set, and transmit the data voltage to the plurality of pixels in the self-refresh frame.
  • the display driver IC receives the self-refresh frame or the input from the first frame in frames other than the self-refresh frame of the first period and the second period (eg, the holding frame HD of FIG. 6 ). It may be set to maintain the data voltage.
  • the processor the frequency control module, based on the frequency change-based event information, a third section (eg, the intermediate frequency section (IFP) of FIG. 6 ) located between the first section and the second section) It is possible to control to calculate a third frequency that is the refresh frequency.
  • the display driver IC may set at least one frame within the third period as the self-refresh frame based on the third frequency.
  • the frequency change-based event information includes illuminance information, and the processor may control the frequency control module to set the length of the third section to be longer as the illuminance value is smaller.
  • the frequency change-based event information includes illuminance information
  • the processor may control the frequency control module to set at least one of the first frequency and the second frequency to be smaller as the illuminance value increases.
  • the frequency change-based event information includes touch information, and the processor is configured such that the frequency control module sets a limit frequency based on what the user is touching, and sets the first frequency to a value greater than or equal to the limit frequency. can be controlled
  • the frequency change-based event information includes wireless charging information, and the processor, the frequency control module, based on wireless charging, sets a limit frequency, and sets the first frequency to a value above the limit frequency can be controlled
  • the frequency change-based event information includes AOD information, and the processor sets a limit frequency based on that the frequency control module is entering the AOD mode, and sets the first frequency to a value above the limit frequency can be controlled to do so.
  • the frequency change-based event information includes image information, and the processor sets, by the frequency control module, a minimum value that the first frequency can have as a limited frequency, and based on the image being updated in the same period,
  • the image update frequency may be compared with the limit frequency, and if the image update frequency is greater than the limit frequency, it is possible to control to set the second frequency to the same value as the image update frequency.
  • the processor may control the frequency control module to set the second frequency to the same value as the limit frequency if the image update frequency is not greater than the limit frequency.
  • the method of operating an electronic device includes calculating a first frequency that is a target value of a refresh frequency and a second frequency greater than the first frequency based on frequency change-based event information, and selecting a frame period in which a display is driven. setting, and in a first frame, based on frame data obtained by the display driver IC from the display controller of the electronic device, a data voltage is generated and transmitted to a plurality of pixels, and after the first frame, the display driver IC generates the In a low-frequency driving section in which frame data is not acquired, after refreshing the image based on the second frequency, the image may be refreshed based on the first frequency.
  • the electronic device sets, based on the second frequency, at least one frame of a first section in the low frequency driving section as a self-refresh frame, and based on the first frequency, the first section At least one frame of a subsequent second section may be set as the self-refresh frame, and the data voltage may be transmitted to the plurality of pixels in the self-refresh frame.
  • the electronic device may maintain the self-refresh frame or the data voltage input from the first frame in frames other than the self-refresh frame of the first period and the second period.
  • the electronic device may calculate a third frequency that is the refresh frequency of a third section located between the first section and the second section based on the frequency change-based event information, and Based on the frequency, at least one frame in the third section may be set as the self-refresh frame.
  • the electronic device may set at least one of the first frequency and the second frequency to be smaller as the illuminance value increases.
  • the electronic device may set a limit frequency based on the user's touch, and set the first frequency to a value equal to or greater than the limit frequency.
  • the electronic device may set a limit frequency based on wireless charging being performed, and set the first frequency to a value greater than or equal to the limit frequency.
  • the electronic device may set a limit frequency based on entering the AOD mode, and set the first frequency to a value greater than or equal to the limit frequency.
  • the electronic device sets a minimum value that the first frequency can have as a limit frequency, compares the image update frequency with the limit frequency based on the image being updated in the same period, and updates the image If the frequency is greater than the limit frequency, the second frequency may be set to the same value as the image update frequency.
  • 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 an element from other elements in question, and may refer elements to 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 contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided as included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed 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.

Landscapes

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Abstract

전자 장치는, 디스플레이, 디스플레이 드라이버 IC 및 프로세서를 포함하고, 프로세서는, 주파수 제어 모듈이 주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여, 리프레시 주파수의 목표 값인 제1 주파수 및 상기 제1 주파수보다 큰 제2 주파수를 산출하도록 제어하고, 디스플레이 컨트롤러가 프레임 데이터를 디스플레이 드라이버 IC에 전달하도록 제어하고, 디스플레이 드라이버 IC는 디스플레이가 구동하는 프레임 구간을 설정하고, 제1 프레임에서 디스플레이 컨트롤러로부터 획득한 프레임 데이터에 기반하여 데이터 전압을 생성하여 복수의 화소에 전달하고, 제1 프레임 이후 프레임 데이터를 획득하지 않는 저주파수 구동 구간에서, 제2 주파수에 기반하여 이미지를 리프레시한 후, 제1 주파수에 기반하여 이미지를 리프레시하도록 설정될 수 있다.

Description

디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 그의 동작 방법
본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 그의 동작 방법과 관련될 수 있다.
전자 장치는 하우징의 표면에 배치된 디스플레이를 통하여 영상을 표시할 수 있다. 디스플레이에는 영상을 표시하기 위한 복수의 화소(pixel)들이 배치될 수 있다. 디스플레이는 디스플레이 드라이버 IC(display driver IC, DDI)로부터 영상을 표시하기 위한 신호들 및 전압들을 공급받을 수 있다. 복수의 화소들 각각은 디스플레이 드라이버 IC로부터 프레임(frame)에 표시하고자 하는 이미지의 밝기(brightness) 및 색상(color)에 대응하는 데이터 전압을 공급받을 수 있다. 프레임에서 공급받은 데이터 전압으로 화소의 구동 트랜지스터(driving transistor)가 구동되어 유기 발광 다이오드(organic light emitting diode, OLED)와 같은 발광 소자가 지정된 밝기(brightness)로 발광할 수 있다.
산화물 반도체 기반의 산화물 박막 트랜지스터를 포함하는 디스플레이에서는 산화물 반도체 특성에 따라 리프레시(refresh; 화소에 데이터 전압을 입력하여 이미지를 표시하는 동작) 빈도를 줄일 수 있다.
실시예들은, 디스플레이의 리프레시 빈도를 줄여 리프레시에 사용되는 소모 전류를 줄일 수 있는 전자 장치를 제공하기 위한 것이다.
또한, 실시예들은 리프레시 주파수 변경에 따른 색 차이 또는 밝기 차이가 시인되지 않는 전자 장치를 제공하기 위한 것이다.
또한, 실시예들은 리프레시 주파수 변경시에 전자 장치의 구성들과의 간섭에 의한 이상 현상(예: 고스트 터치)이 발생하지 않는 전자 장치를 제공하기 위한 것이다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 복수의 화소들을 포함하여 화면을 표시하는 디스플레이, 데이터 전압을 상기 디스플레이의 복수의 화소에 전달하는 디스플레이 드라이버 IC 및 상기 디스플레이 드라이버 IC와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 주파수 제어 모듈이, 주파수 변경 기반 이벤트 정보를 획득하고, 상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여, 리프레시 주파수의 목표 값인 제1 주파수 및 상기 제1 주파수보다 큰 제2 주파수를 산출하도록 제어하고, 상기 프로세서는 디스플레이 컨트롤러가 프레임 데이터를 상기 디스플레이 드라이버 IC에 전달하도록 제어하고, 상기 디스플레이 드라이버 IC는, 상기 디스플레이가 구동하는 프레임 구간을 설정하고, 제1 프레임에서 상기 디스플레이 컨트롤러로부터 획득한 상기 프레임 데이터에 기반하여 상기 데이터 전압을 생성하여 상기 복수의 화소에 전달하고, 상기 제1 프레임 이후 상기 프레임 데이터를 획득하지 않는 저주파수 구동 구간에서, 상기 제2 주파수에 기반하여 이미지를 리프레시한 후, 상기 제1 주파수에 기반하여 상기 이미지를 리프레시 하도록 설정될 수 있다.
또한, 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여 리프레시 주파수의 목표 값인 제1 주파수 및 상기 제1 주파수보다 큰 제2 주파수를 산출하고, 디스플레이가 구동하는 프레임 구간을 설정하고, 제1 프레임에서 상기 전자 장치의 디스플레이 컨트롤러로부터 디스플레이 드라이버 IC가 획득한 프레임 데이터에 기반하여, 데이터 전압을 생성하여 복수의 화소에 전달하고, 상기 제1 프레임 이후 상기 디스플레이 드라이버 IC가 상기 프레임 데이터를 획득하지 않는 저주파수 구동 구간에서, 상기 제2 주파수에 기반하여 이미지를 리프레시한 후, 상기 제1 주파수에 기반하여 상기 이미지를 리프레시 할 수 있다.
실시 예들에 따르면, 전자 장치는 디스플레이의 리프레시 빈도를 줄여 리프레시에 사용되는 소모 전류를 줄일 수 있다.
또한, 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 리프레시 주파수 변경에 따른 색 차이 또는 밝기 차이가 시인되지 않을 수 있다.
또한, 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 리프레시 주파수 변경시에 전자 장치의 구성들과의 간섭에 의한 이상 현상(예: 고스트 터치) 발생이 방지될 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 표시 장치의 블록도이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 프로그램을 예시하는 블록도이다.
도 4는 일 실시예에 따른 전자 장치를 나타내는 블록도이다.
도 5는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 나타내는 순서도이다.
도 6은 일 실시에에 따른 전자 장치가 화면을 표시하는 동작을 나타내는 도면이다.
도 7은 조도에 기반하여 일 실시에에 따른 전자 장치가 화면을 표시하는 동작을 나타내는 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 나타내는 순서도이다.
도 9는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 나타내는 순서도이다.
도 10은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 나타내는 순서도이다.
도 11은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 나타내는 순서도이다.
도 12는 일 실시에에 따른 전자 장치가 화면을 표시하는 동작을 나타내는 도면이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 디스플레이 모듈(160)의 블록도(200)이다. 도 2를 참조하면, 디스플레이 모듈(160)은 디스플레이(210), 및 이를 제어하기 위한 디스플레이 드라이버 IC(DDI)(230)를 포함할 수 있다. DDI(230)는 인터페이스 모듈(231), 메모리(233)(예: 버퍼 메모리), 이미지 처리 모듈(235), 또는 맵핑 모듈(237)을 포함할 수 있다. DDI(230)은, 예를 들면, 영상 데이터, 또는 상기 영상 데이터를 제어하기 위한 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함하는 영상 정보를 인터페이스 모듈(231)을 통해 전자 장치(101)의 다른 구성요소로부터 수신할 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 영상 정보는 프로세서(120)(예: 메인 프로세서(121)(예: 어플리케이션 프로세서) 또는 메인 프로세서(121)의 기능과 독립적으로 운영되는 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치)로부터 수신될 수 있다. DDI(230)는 터치 회로(250) 또는 센서 모듈(176) 등과 상기 인터페이스 모듈(231)을 통하여 커뮤니케이션할 수 있다. 또한, DDI(230)는 상기 수신된 영상 정보 중 적어도 일부를 메모리(233)에, 예를 들면, 프레임 단위로 저장할 수 있다. 이미지 처리 모듈(235)은, 예를 들면, 상기 영상 데이터의 적어도 일부를 상기 영상 데이터의 특성 또는 디스플레이(210)의 특성에 적어도 기반하여 전처리 또는 후처리(예: 해상도, 밝기, 또는 크기 조정)를 수행할 수 있다. 맵핑 모듈(237)은 이미지 처리 모듈(135)을 통해 전처리 또는 후처리된 상기 영상 데이터에 대응하는 전압 값 또는 전류 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전압 값 또는 전류 값의 생성은 예를 들면, 디스플레이(210)의 픽셀들의 속성(예: 픽셀들의 배열(RGB stripe 또는 pentile 구조), 또는 서브 픽셀들 각각의 크기)에 적어도 일부 기반하여 수행될 수 있다. 디스플레이(210)의 적어도 일부 픽셀들은, 예를 들면, 상기 전압 값 또는 전류 값에 적어도 일부 기반하여 구동됨으로써 상기 영상 데이터에 대응하는 시각적 정보(예: 텍스트, 이미지, 또는 아이콘)가 디스플레이(210)를 통해 표시될 수 있다.
일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치 회로(250)를 더 포함할 수 있다. 터치 회로(250)는 터치 센서(251) 및 이를 제어하기 위한 터치 센서 IC(253)를 포함할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는, 예를 들면, 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지하기 위해 터치 센서(251)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 터치 센서 IC(253)는 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 신호(예: 전압, 광량, 저항, 또는 전하량)의 변화를 측정함으로써 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는 감지된 터치 입력 또는 호버링 입력에 관한 정보(예: 위치, 면적, 압력, 또는 시간)를 프로세서(120) 에 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 회로(250)의 적어도 일부(예: 터치 센서 IC(253))는 디스플레이 드라이버 IC(230), 또는 디스플레이(210)의 일부로, 또는 디스플레이 모듈(160)의 외부에 배치된 다른 구성요소(예: 보조 프로세서(123))의 일부로 포함될 수 있다.
일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 센서 모듈(176)의 적어도 하나의 센서(예: 지문 센서, 홍채 센서, 압력 센서 또는 조도 센서), 또는 이에 대한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 적어도 하나의 센서 또는 이에 대한 제어 회로는 디스플레이 모듈(160)의 일부(예: 디스플레이(210) 또는 DDI(230)) 또는 터치 회로(250)의 일부에 임베디드될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)에 임베디드된 센서 모듈(176)이 생체 센서(예: 지문 센서)를 포함할 경우, 상기 생체 센서는 디스플레이(210)의 일부 영역을 통해 터치 입력과 연관된 생체 정보(예: 지문 이미지)를 획득할 수 있다. 다른 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)에 임베디드된 센서 모듈(176)이 압력 센서를 포함할 경우, 상기 압력 센서는 디스플레이(210)의 일부 또는 전체 영역을 통해 터치 입력과 연관된 압력 정보를 획득할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 센서(251) 또는 센서 모듈(176)은 디스플레이(210)의 픽셀 레이어의 픽셀들 사이에, 또는 상기 픽셀 레이어의 위에 또는 아래에 배치될 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 프로그램(140)을 예시하는 블록도(300)이다. 일실시예에 따르면, 프로그램(140)은 전자 장치(101)의 하나 이상의 리소스들을 제어하기 위한 운영 체제(142), 미들웨어(144), 또는 상기 운영 체제(142)에서 실행 가능한 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다. 운영 체제(142)는, 예를 들면, AndroidTM, iOSTM, WindowsTM, SymbianTM, TizenTM, 또는 BadaTM를 포함할 수 있다. 프로그램(140) 중 적어도 일부 프로그램은, 예를 들면, 제조 시에 전자 장치(101)에 프리로드되거나, 또는 사용자에 의해 사용 시 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102 또는 104), 또는 서버(108))로부터 다운로드되거나 갱신 될 수 있다.
운영 체제(142)는 전자 장치(101)의 하나 이상의 시스템 리소스들(예: 프로세스, 메모리, 또는 전원)의 관리(예: 할당 또는 회수)를 제어할 수 있다. 운영 체제(142)는, 추가적으로 또는 대체적으로, 전자 장치(101)의 다른 하드웨어 디바이스, 예를 들면, 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 구동하기 위한 하나 이상의 드라이버 프로그램들을 포함할 수 있다.
미들웨어(144)는 전자 장치(101)의 하나 이상의 리소스들로부터 제공되는 기능 또는 정보가 어플리케이션(146)에 의해 사용될 수 있도록 다양한 기능들을 어플리케이션(146)으로 제공할 수 있다. 미들웨어(144)는, 예를 들면, 어플리케이션 매니저(301), 윈도우 매니저(303), 멀티미디어 매니저(305), 리소스 매니저(307), 파워 매니저(309), 데이터베이스 매니저(311), 패키지 매니저(313), 커넥티비티 매니저(315), 노티피케이션 매니저(317), 로케이션 매니저(319), 그래픽 매니저(321), 시큐리티 매니저(323), 통화 매니저(325), 또는 음성 인식 매니저(327)를 포함할 수 있다.
어플리케이션 매니저(301)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)의 생명 주기를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저(303)는, 예를 들면, 화면에서 사용되는 하나 이상의 GUI 자원들을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저(305)는, 예를 들면, 미디어 파일들의 재생에 필요한 하나 이상의 포맷들을 파악하고, 그 중 선택된 해당하는 포맷에 맞는 코덱을 이용하여 상기 미디어 파일들 중 해당하는 미디어 파일의 인코딩 또는 디코딩을 수행할 수 있다. 리소스 매니저(307)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)의 소스 코드 또는 메모리(130)의 메모리의 공간을 관리할 수 있다. 파워 매니저(309)는, 예를 들면, 배터리(189)의 용량, 온도 또는 전원을 관리하고, 이 중 해당 정보를 이용하여 전자 장치(101)의 동작에 필요한 관련 정보를 결정 또는 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 파워 매니저(309)는 전자 장치(101)의 바이오스(BIOS: basic input/output system)(미도시)와 연동할 수 있다.
데이터베이스 매니저(311)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)에 의해 사용될 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저(313)는, 예를 들면, 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 갱신을 관리할 수 있다. 커넥티비티 매니저(315)는, 예를 들면, 전자 장치(101)와 외부 전자 장치 간의 무선 연결 또는 직접 연결을 관리할 수 있다. 노티피케이션 매니저(317)는, 예를 들면, 지정된 이벤트(예: 착신 통화, 메시지, 또는 알람)의 발생을 사용자에게 알리기 위한 기능을 제공할 수 있다. 로케이션 매니저(319)는, 예를 들면, 전자 장치(101)의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저(321)는, 예를 들면, 사용자에게 제공될 하나 이상의 그래픽 효과들 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다.
시큐리티 매니저(323)는, 예를 들면, 시스템 보안 또는 사용자 인증을 제공할 수 있다. 통화(telephony) 매니저(325)는, 예를 들면, 전자 장치(101)에 의해 제공되는 음성 통화 기능 또는 영상 통화 기능을 관리할 수 있다. 음성 인식 매니저(327)는, 예를 들면, 사용자의 음성 데이터를 서버(108)로 전송하고, 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 전자 장치(101)에서 수행될 기능에 대응하는 명령어(command), 또는 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 변환된 문자 데이터를 서버(108)로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(344)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(144)의 적어도 일부는 운영 체제(142)의 일부로 포함되거나, 또는 운영 체제(142)와는 다른 별도의 소프트웨어로 구현될 수 있다.
어플리케이션(146)은, 예를 들면, 홈(351), 다이얼러(353), SMS/MMS(355), IM(instant message)(357), 브라우저(359), 카메라(361), 알람(363), 컨택트(365), 음성 인식(367), 이메일(369), 달력(371), 미디어 플레이어(373), 앨범(375), 와치(377), 헬스(379)(예: 운동량 또는 혈당과 같은 생체 정보를 측정), 또는 환경 정보(381)(예: 기압, 습도, 또는 온도 정보 측정) 어플리케이션을 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 어플리케이션(146)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치 사이의 정보 교환을 지원할 수 있는 정보 교환 어플리케이션(미도시)을 더 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치로 지정된 정보 (예: 통화, 메시지, 또는 알람)를 전달하도록 설정된 노티피케이션 릴레이 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하도록 설정된 장치 관리 어플리케이션을 포함할 수 있다. 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치(101)의 다른 어플리케이션(예: 이메일 어플리케이션(369))에서 발생된 지정된 이벤트(예: 메일 수신)에 대응하는 알림 정보를 외부 전자 장치로 전달할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 전자 장치(101)의 사용자에게 제공할 수 있다.
장치 관리 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치(101)와 통신하는 외부 전자 장치 또는 그 일부 구성 요소(예: 디스플레이 모듈(160) 또는 카메라 모듈(180))의 전원(예: 턴-온 또는 턴-오프) 또는 기능(예: 디스플레이 모듈(160) 또는 카메라 모듈(180)의 밝기, 해상도, 또는 포커스)을 제어할 수 있다. 장치 관리 어플리케이션은, 추가적으로 또는 대체적으로, 외부 전자 장치에서 동작하는 어플리케이션의 설치, 삭제, 또는 갱신을 지원할 수 있다.
이하, 도 4를 참조하여, 일 실시예에 따른 전자 장치(400)에 대해 설명한다. 도 4는 일 실시예에 따른 전자 장치(400)를 나타내는 블록도이다.
도 4를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(400)는 디스플레이(210), 디스플레이 드라이버 IC(230), 디스플레이 컨트롤러(410), 프레임워크(420) 및 주파수 제어 모듈(430)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른 전자 장치(400)에 포함된 구성들(예: 디스플레이 컨트롤러(410), 프레임워크(420) 및 주파수 제어 모듈(430))은 전자 장치(400)의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해 제어될 수 있다.
디스플레이(210)는 데이터 전압을 전달하는 복수의 데이터선(미도시), 게이트 신호를 전달하는 복수의 게이트선(미도시) 및 복수의 데이터선과 복수의 게이트선에 연결된 복수의 화소들(PX)을 포함할 수 있다. 각 화소(PX)는 제1 트랜지스터(예: 구동 트랜지스터) 및 제2 트랜지스터(예: 스위칭 트랜지스터)를 포함할 수 있다. 각 화소(PX)는 산화물 반도체 기반의 적어도 하나의 산화물 박막 트랜지스터(oxide thin film transistor)를 포함할 수 있다. 각 화소(PX)는 입력된 데이터 전압에 상응하는 계조를 나타낼 수 있다. 디스플레이(210)는 디스플레이(210)의 구동 주파수에 기반한 프레임(frame) 단위로 이미지를 표시할 수 있다.
디스플레이 드라이버 IC(230)는 디스플레이 컨트롤러(410)로부터 프레임 데이터 및 제어 커맨드를 획득할 수 있다. 디스플레이 드라이버 IC(230)는 디스플레이 컨트롤러(410)로부터 획득한 프레임 데이터가 일시적으로 저장될 수 있는 메모리(440)(예: graphic memory, GRAM)를 포함할 수 있다. 메모리(440)는 프레임 버퍼(frame buffer)의 역할을 수행할 수 있다. 디스플레이 드라이버 IC(230)는 프레임 데이터에 기반하여, 데이터 전압을 생성할 수 있고, 생성한 데이터 전압을 디스플레이(210)의 화소(PX)에 공급할 수 있다. 디스플레이 드라이버 IC(230)는 제어 커맨드에 기반하여, 각각의 프레임을 어드레스 프레임, 셀프 리프레시 프레임 또는 홀딩 프레임으로 설정할 수 있고, 디스플레이(210) 구동을 위한 디스플레이 제어 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 드라이버 IC(230)는 설정된 주기로 수직 동기 신호(V-Sync)를 생성할 수 있다. 디스플레이(210)의 각 프레임은 수직 동기 신호로 구분될 수 있다.
어드레스 프레임에서, 디스플레이 드라이버 IC(230)는 디스플레이 컨트롤러(410)로부터 프레임 데이터를 획득하여 데이터 전압을 생성하고, 화소(PX)(또는, 화소(PX)에 포함되는 구동 트랜지스터)에 데이터 전압을 공급하는 일련의 동작을 수행할 수 있다. 셀프 리프레시 프레임에서, 디스플레이 드라이버 IC(230)는, 디스플레이 컨트롤러(410)로부터 프레임 데이터를 획득하지 않고, 이전 어드레스 프레임에서 디스플레이 컨트롤러(410)로부터 획득한 프레임 데이터에 기반하여, 데이터 전압을 생성하고, 데이터 전압을 화소(PX)에 공급할 수 있다. 예를 들어, 셀프 리프레시 프레임에서, 디스플레이 드라이버 IC(230)는, 이전 어드레스 프레임에서 디스플레이 컨트롤러(410)로부터 획득한 프레임 데이터를 메모리(440)에 저장할 수 있고, 메모리(440)에 저장된 프레임 데이터에 기반하여 데이터 전압을 생성하여 화소(PX)에 공급할 수 있다. 홀딩 프레임에서, 디스플레이 드라이버 IC(230)는 화소(PX)에 데이터 전압을 공급하지 않고, 이전 어드레스 프레임 또는 셀프 리프레시 프레임에서 화소(PX)에 입력된 데이터 전압을 유지(holding)하도록 할 수 있다. 예를 들어, 홀딩 프레임에서, 디스플레이 드라이버 IC(230)는 데이터 전압을 공급하지 않고, 발광 신호는 화소(PX)에 공급하여, 화소(PX)로 하여금 이전 어드레스 프레임 또는 셀프 리프레시 프레임에서 입력되어 홀딩(holding)된 데이터 전압에 기반하여 발광하도록 할 수 있다. 실시예에 따라서는, 상기 디스플레이 드라이버 IC(230)의 동작은 전자 장치(400)의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해 수행될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 드라이버 IC(230)의 동작은 디스플레이 컨트롤러(410)에 의해 수행될 수 있고, 디스플레이 컨트롤러(410)의 동작은 전자 장치(400)의 프로세서(120)에 의해 제어될 수 있다.
디스플레이 컨트롤러(410)는 프레임워크(framework)(420)로부터 프레임 데이터 및 주파수 변경 기반 이벤트 정보(예: 프레임 레이트 정보, 조도 정보, 터치 정보, 무선 충전 정보, AOD 정보, 영상 정보 또는 동작 정보)를 획득할 수 있다. 디스플레이 컨트롤러(410)는 주파수 변경 기반 이벤트 정보를 주파수 제어 모듈(430)에 전달할 수 있다. 디스플레이 컨트롤러(410)는 상기 전달된 주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여 설정된 리프레시 주파수에 대한 주파수 정보를 주파수 제어 모듈(430)로부터 획득할 수 있고, 획득한 주파수 정보에 기반하여 제어 커맨드를 생성할 수 있다. 디스플레이 컨트롤러(410)는 프레임 데이터 및 제어 커맨드를 디스플레이 드라이버 IC(230)로 전송하여 디스플레이 드라이버 IC(230) 동작을 제어할 수 있다.
프레임워크(420)는 그래픽 모듈(421)(예: 도 3의 그래픽 매니저(321), 조도 모듈(422), 터치 모듈(423), 무선 충전 모듈(424), AOD 모듈(425), 영상 모듈(426) 및 동작 감지 모듈(427)을 포함할 수 있다. 프레임워크(420)의 모듈들(421, 422, 423, 424, 425, 426, 427) 중 적어도 어느 하나는 상태 정보(예: 주파수 변경 기반 이벤트 정보)를 디스플레이 컨트롤러(410)에 전달할 수 있다. 실시예에 따라서는, 프레임워크(420)의 모듈들(421, 422, 423, 424, 425, 426, 427) 중 적어도 어느 하나는 상태 정보를 업데이트를 할 수 있고, 디스플레이 컨트롤러(410)는 필요시 또는 주기적으로 상태 정보를 직접 확인(또는, 획득)할 수도 있다. 또는, 디스플레이 컨트롤러(410)는 프레임워크(420)의 모듈들(421, 422, 423, 424, 425, 426, 427) 중 적어도 어느 하나에 의해 상태 정보가 변경(또는, 업데이트)되었을 경우 변경된 상태 정보를 확인(또는, 획득)할 수 있다.
그래픽 모듈(421)은 디스플레이(210)를 통해 표시할 이미지 정보를 디스플레이 컨트롤러(410)에 전송할 수 있다. 예를 들어, 그래픽 모듈(421)은 렌더링을 수행하여 프레임 데이터를 생성할 수 있고, 생성한 프레임 데이터 및 프레임 레이트(FPS, Frame Per Second) 정보를 디스플레이 컨트롤러(410)로 전달할 수 있다. 그래픽 모듈(421)의 렌더링 주기 또는 주파수는 일정하지 않을 수 있다. 예를 들어, 그래픽 모듈(421)은 일정하지 않은 주기로 렌더링을 수행하여 생성한 프레임 데이터를 디스플레이 컨트롤러(410)로 전달할 수 있다. 그래픽 모듈(421)의 렌더링 주파수는 디스플레이(210)의 구동 주파수와 상이할 수 있다. 디스플레이(210)의 구동 주파수에 기반한 각 프레임은 일정한 시간 길이를 가질 수 있다. 그래픽 모듈(421)의 렌더링 주파수가 구동 주파수보다 작은 경우, 프레임 데이터가 디스플레이 컨트롤러(410)로부터 디스플레이 드라이버 IC(230)로 전송되지 않는 적어도 하나의 프레임 구간(이하, 저주파수 구동(LFD) 구간이라고도 한다.)이 존재할 수 있다. LFD 구간에서, 디스플레이(210)는 LFD 구간 직전의 어드레스 프레임에서 표시된 이미지와 동일한 이미지를 표시할 수 있다. 다시 말해, 디스플레이(210)는 2개 이상의 프레임에서 하나의 프레임 데이터에 대응하는 하나의 이미지를 표시할 수 있다.
조도 모듈(422)은 전자 장치(400)의 외부 조도에 대한 조도 정보를 획득하여 디스플레이 컨트롤러(410)로 전달할 수 있다. 터치 모듈(423)은 사용자의 터치 여부를 감지하여 사용자 터치 여부에 대한 터치 정보를 획득할 수 있다. 터치 모듈(423)은 터치 정보를 디스플레이 컨트롤러(410)로 전달할 수 있다. 영상 모듈(424)은 일정한 주기로 이미지가 업데이트 되는지 감지할 수 있고, 이미지 업데이트 주파수를 디스플레이 컨트롤러(410)로 전달할 수 있다. AOD 모듈(425)은 AOD(Always On Display) 모드의 실행 여부를 감지할 수 있고, AOD 정보를 디스플레이 컨트롤러(410)로 전달할 수 있다. 무선 충전 모듈(426)은 전자 장치(400)가 무선 충전 상태인지 여부를 감지할 수 있고, 무선 충전 정보를 디스플레이 컨트롤러(410)로 전달할 수 있다. 동작 감지 모듈(427)은 전자 장치(400)의 동작(예: 폴딩(folding) 동작 또는 롤링(rolling) 동작)을 감지할 수 있고, 감지된 동작 상태에 대한 동작 정보를 디스플레이 컨트롤러(410)로 전달할 수 있다. 폴더블(foldable) 디스플레이 또는 롤러블(rollable) 디스플레이를 포함하는 전자 장치(400)의 경우, 전자 장치(400)의 폴딩 동작 또는 롤링 동작에 따라 디스플레이(210)의 화면 표시 영역의 위치 또는 크기가 변할 수 있다. 디스플레이(210)의 화면 표시 영역의 위치 또는 크기가 변경되면, 색 차이 또는 밝기 차이에 대한 시인성이 변할 수 있다. 주파수 제어 모듈(430)은 디스플레이 컨트롤러(410)로부터 획득한 주파수 변경 기반 이벤트 정보를 이용하여, LFD 구간에서 이미지가 리프레시되는 주파수인 리프레시 주파수를 산출할 수 있다. 리프레시 주파수에 기반하여, LFD 구간의 셀프 리프레시 프레임과 홀딩 프레임의 비율이 결정될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(210)의 구동 주파수가 120 Hz이고 LFD 구간 내의 일 구간에서 리프레시 주파수가 30 Hz인 경우, 연속된 3 개의 홀딩 프레임 이후에 한 개의 셀프 리프레시 프레임이 위치할 수 있다. 주파수 제어 모듈(430)은 주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여, LFD 구간에서 리프레시 주파수가 최종적으로 도달해야하는 목표 주파수(이하, 제1 주파수라고도 한다.)를 산출할 수 있다. 주파수 제어 모듈(430)은 LFD 구간에서 리프레시 주파수가 목표 주파수에 도달하기까지 단계적으로 작아지도록 리프레시 주파수를 설정할 수 있다. 주파수 제어 모듈(430)은 주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여, LFD 구간이 시작되는 구간(이하, 시작 주파수 구간이라고도 한다.)의 리프레시 주파수인 시작 주파수(이하, 제2 주파수라고도 한다.)를 설정할 수 있다. 시작 주파수는 목표 주파수보다 클 수 있다. 시작 주파수에 의해 어드레스 프레임 직후 연속되는 홀딩 프레임의 수가 결정될 수 있다. 디스플레이(210)는 LFD 구간이 시작되면 시작 주파수로 이미지를 리프레시한 이후에 목표 주파수로 이미지를 리프레시 할 수 있다. 예를 들어, LFD 구간 내에서, 시작 주파수로 이미지가 리프레시되는 시작 주파수 구간 이후에 목표 주파수로 이미지가 리프레시되는 목표 주파수 구간이 위치할 수 있다. 주파수 제어 모듈(430)은 주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여, 시작 주파수보다 작고, 목표 주파수보다 큰 중간 주파수(이하, 제3 주파수라고도 한다.)를 설정할 수 있다. 일 실시예에서, LFD 구간의 리프레시 주파수는 시작 주파수, 중간 주파수 및 목표 주파수 순서로 변경될 수 있다. 일 실시예에 따른 전자 장치(400)는 LFD 구간에서 리프레시 주파수가 시작 주파수 및 중간 주파수를 거쳐 목표 주파수로 변경되도록 하여, 리프레시 주파수가 점진적으로 작아질 수 있으며, 리프레시 주파수의 변경에 따른 밝기 차이가 사용자에 시인되지 않도록 할 수 있다. 실시예에 따라서는, 중간 주파수는 생략될 수도 있다. 또는, 중간 주파수는 2 이상의 주파수 단계를 포함할 수도 있다.
이하, 도 5를 참조하여, 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작에 대해 설명한다. 도 5는 일 실시예에 따른 전자 장치의 포함되는 주파수 제어 모듈(예: 도 4의 주파수 제어 모듈(430))의 동작을 나타내는 순서도이다.
도 5를 참조하면, 동작 510에서, 주파수 제어 모듈은 주파수 변경 기반 이벤트 정보를 획득할 수 있다. 주파수 변경 기반 이벤트 정보는 프레임 레이트 정보, 조도 정보, 터치 정보, 무선 충전 정보, AOD 정보, 영상 정보 또는 동작 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
동작 520에서, 주파수 제어 모듈은 주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여, 시작 주파수, 중간 주파수 및 목표 주파수를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 주파수 제어 모듈은 디스플레이 컨트롤러(예: 도 4의 디스플레이 컨트롤러(410))를 통해 그래픽 모듈(예: 도 4의 그래픽 모듈(421))로부터 프레임 레이트(FPS) 정보를 획득할 수 있다. 주파수 제어 모듈은 프레임 레이트 정보에 기반하여, 시작 주파수, 중간 주파수 및 목표 주파수를 설정할 수 있다. 예를 들어, 주파수 제어 모듈은 프레임 레이트를 목표 주파수로 설정하고, 시작 주파수 및 중간 주파수를 디스플레이 구동 주파수와 목표 주파수의 사이 값들로 설정할 수 있다. 실시예에 따라서는, 주파수 제어 모듈은 조도 정보, 터치 정보, 무선 충전 정보, AOD 정보, 영상 정보 또는 동작 정보에 기반하여, 제한 주파수를 설정할 수 있고, 시작 주파수, 중간 주파수 및 목표 주파수를 제한 주파수 이상의 값들로 설정할 수 있다.
동작 530에서, 주파수 제어 모듈은 설정된 시작 주파수, 중간 주파수 및 목표 주파수를 포함하는 주파수 정보를 디스플레이 컨트롤러로 전송할 수 있다. 디스플레이 컨트롤러는 획득한 주파수 정보에 기반하여 제어 커맨드를 생성할 수 있다. 디스플레이 컨트롤러는 생성한 제어 커맨드를 디스플레이 드라이버 IC(예: 도 4의 디스플레이 드라이버 IC(230))로 전송할 수 있다. 디스플레이 드라이버 IC는 주파수 제어 모듈에서 설정된 주파수 정보에 따라 LFD 구간의 프레임들을 셀프 리프레시 프레임 또는 홀딩 프레임으로 설정할 수 있다. 실시예에 따라서는, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120)) 또는 프로세서에 의해 제어되는 디스플레이 컨트롤러가 주파수 정보에 따라 LFD 구간의 프레임들을 셀프 리프레시 프레임 또는 홀딩 프레임으로 설정할 수도 있다.
이하, 도 6을 참조하여, 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작에 대해 설명한다. 도 6은 일 실시에에 따른 전자 장치가 화면을 표시하는 동작을 나타내는 도면이다.
도 6을 참조하면, 디스플레이(210)의 구동 주파수는 일정할 수 있다. 다시 말해, 일 프레임 구간의 길이(T1)는 일정하게 유지될 수 있다. 각 프레임에서 디스플레이 드라이버 IC(230, 도 4 참조)는 수직 동기 신호(V_Sync)를 생성할 수 있다. 이하, 프레임은 디스플레이(210)의 구동 주파수에 기반한 것으로 본다. 그래픽 모듈(421)은 제1 렌더링(RD1)을 수행하여 제1 프레임 데이터(FD1)를 생성할 수 있고, 생성한 제1 프레임 데이터(FD1)를 디스플레이 컨트롤러(410)로 전송할 수 있다. 제1 렌더링(RD1)의 수행이 완료된 프레임의 다음 프레임에서 디스플레이 컨트롤러(410)는 제1 프레임 데이터(FD1)를 디스플레이 드라이버 IC(230)로 전송할 수 있다. 디스플레이 드라이버 IC(230)는 획득한 제1 프레임 데이터(FD1)를 디스플레이 드라이버 IC(230)의 메모리(440)에 저장할 수 있다. 디스플레이 드라이버 IC(230)는 디스플레이 컨트롤러(410)로부터 획득한 제1 프레임 데이터(FD1)를 이용하여 데이터 전압을 생성하여 디스플레이(210)에 전달할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 그래픽 모듈(421)의 제2 렌더링(RD2)에 의해 제2 프레임 데이터(FD2)가 생성되어 제2 프레임 데이터(FD2)에 기반한 제2 이미지가 출력되는 다음 어드레스 프레임(AD)의 이전 프레임까지 제1 프레임 데이터(FD1)에 기반한 제1 이미지를 출력할 수 있다. 이하, 제1 이미지가 출력되는 프레임 구간을 제1 이미지 출력 구간(FDD1)이라 한다. 제1 이미지 출력 구간(FDD1)은 제1 프레임 데이터(FD1)에 대한 어드레스 프레임(AD)(이하, 제1 프레임이라고도 한다.) 및 LFD 구간(LFD)을 포함할 수 있다. LFD 구간(LFD)은 디스플레이 컨트롤러(410)로부터 프레임 데이터를 획득하지 않는 프레임 구간일 수 있다. 예를 들어, LFD 구간(LFD)은 제1 프레임 데이터(FD1)에 대한 어드레스 프레임(AD) 및 제2 프레임 데이터(FD2)에 대한 어드레스 프레임(AD) 사이의 프레임 구간일 수 있다.
LFD 구간(LFD)에서 리프레시 주파수는 시작 주파수, 중간 주파수 및 목표 주파수 순서로 변화할 수 있다. LFD 구간(LFD)은 시작 주파수 구간(SFP)(이하, 제1 구간이라고도 한다.), 중간 주파수 구간(IFP) (이하, 제3 구간이라고도 한다.) 및 목표 주파수 구간(TFP)(이하, 제2 구간이라고도 한다.)을 포함할 수 있다. 시작 주파수 구간(SFP)은 시작 주파수에 기반하여 이미지가 리프레시 되는 구간일 수 있다. 중간 주파수 구간(IFP)은 중간 주파수에 기반하여 이미지가 리프레시 되는 구간일 수 있다. 목표 주파수 구간(TFP)은 목표 주파수에 기반하여 이미지가 리프레시 되는 구간일 수 있다. 시작 주파수는 중간 주파수보다 클 수 있다. 시작 주파수 구간(SFP)의 홀딩 프레임(HD)의 비율은 중간 주파수 구간(IFP)의 홀딩 프레임(HD)의 비율보다 작을 수 있다. 중간 주파수는 목표 주파수보다 클 수 있다. 중간 주파수 구간(IFP)의 홀딩 프레임(HD)의 비율은 목표 주파수 구간(TFP)의 홀딩 프레임(HD)의 비율보다 작을 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(210)의 구동 주파수가 120 Hz 일 때, 시작 주파수를 60 Hz로 설정하고, 중간 주파수를 30 Hz로 설정하고, 목표 주파수를 1 Hz로 설정할 수 있다. 이 경우, 시작 주파수 구간(SFP)에서 하나의 홀딩 프레임(HD)과 하나의 셀프 리프레시 프레임(SR)이 교번하여 위치할 수 있다. 30 Hz의 중간 주파수 구간(IFP)에는 연속하는 3 개의 홀딩 프레임(HD) 이후에 하나의 셀프 리프레시 프레임(SR)이 위치할 수 있다. 1 Hz의 목표 주파수 구간(TFP)에는 연속하는 119 개의 홀딩 프레임(HD) 이후에 하나의 셀프 리프레시 프레임(SR)이 위치할 수 있다. 일 실시예에 따른 전자 장치는 LFD 구간(LFD)이 시작 주파수 구간(SFP) 및 중간 주파수 구간(IFP)을 포함하여, 홀딩 프레임(HD)의 비율이 급격하게 커지는 것을 방지할 수 있다. 도 6에서 도시한 홀딩 프레임(HD)의 비율은 예시적인 것으로, 실시예에 따라 홀딩 프레임(HD)의 비율은 도 6에 도시한 바와 다를 수 있다.
이하, 도 7을 참조하여, 조도 정보에 기반하여, 리프레시 주파수를 설정하는 동작에 대해 설명한다. 도 7은 조도에 기반하여 일 실시예에 따른 전자 장치가 화면을 표시하는 동작을 나타내는 도면이다. 이하, 전자 장치의 동작은 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))의 동작으로서 참조될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(또는, 주파수 제어 모듈)는 조도에 따라 LFD 구간(LFD)의 리프레시 주파수를 다르게 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 조도가 작을수록 시작 주파수, 중간 주파수 또는 목표 주파수 중 적어도 어느 하나를 작게 설정할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치는 조도가 작을수록 중간 주파수의 개수를 늘릴 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치는 조도가 작을수록 중간 주파수의 유지 시간을 늘릴 수 있다. 또 다른 예를 들어, 조도 범위에 따라 다른 제한 주파수를 설정하고, 시작 주파수, 중간 주파수 및 목표 주파수를 제한 주파수보다 크거나 같은 값으로 설정할 수 있다. 이 경우, 조도가 작을수록 제한 주파수는 작게 설정될 수 있다.
도 7을 참조하면, 조도는 제1 조도 범위(예: 40 LUX 이하), 제2 조도 범위(예: 40 LUX 초과, 1000 LUX 이하), 제3 조도 범위(예: 1000 LUX 초과, 7400 LUX 이하) 및 제4 조도 범위(예: 7400 LUX 초과)로 구분될 수 있다. 조도가 작을수록 색 차이 또는 밝기 차이에 대한 시인성이 증가할 수 있다.
조도가 가장 큰 제4 조도 범위에서 색 차이 또는 밝기 차이에 대한 시인성은 매우 낮으므로, 시작 주파수 및 목표 주파수를 낮게 설정할 수 있고, 다른 조도 범위들에 비해 목표 주파수로 빠르게 진입할 수 있다. 제4 조도 범위에서, LFD 구간은 시작 주파수 구간(SFP) 및 목표 주파수 구간(TFP)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 조도가 제4 조도 범위 내의 값을 가지는 경우, LFD 구간은 중간 주파수 구간을 포함하지 않을 수 있다.
제4 조도 범위보다 조도 값이 작은 제3 조도 범위에서 리프레시 주파수는, 홀딩 프레임(HD)의 비율이 제4 조도 범위보다 작아지도록 설정될 수 있다. 제3 조도 범위에서, LFD 구간은 시작 주파수 구간(SFP), 중간 주파수 구간(IFP) 및 목표 주파수 구간(TFP)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 조도 범위의 시작 주파수는 제4 조도 범위의 시작 주파수보다 크게 설정될 수 있다. 제3 조도 범위의 목표 주파수는 제4 조도 범위의 목표 주파수보다 크게 설정될 수 있다.
제3 조도 범위보다 조도 값이 작은 제2 조도 범위에서 리프레시 주파수는, 홀딩 프레임(HD)의 비율이 제3 조도 범위보다 작아지도록 설정될 수 있다. 제2 조도 범위에서, LFD 구간은 시작 주파수 구간(SFP), 중간 주파수 구간(IFP) 및 목표 주파수 구간(TFP)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 조도 범위의 목표 주파수는 제3 조도 범위의 목표 주파수보다 크게 설정될 수 있다. 제2 조도 범위의 중간 주파수 구간(IFP)의 길이는 제3 조도 범위의 중간 주파수 구간(IFP)의 길이보다 길게 설정될 수 있다.
조도가 가장 낮은 제1 조도 범위에서 리프레시 주파수는, 홀딩 프레임(HD)의 비율이 제2 조도 범위보다 작아지도록 설정될 수 있다. 제1 조도 범위에서, LFD 구간은 시작 주파수 구간 및 중간 주파수 구간을 포함하지 않고, 어드레스 프레임 직후 목표 주파수에 따라 이미지가 리프레시 될 수 있다. 예를 들어, 제1 조도 범위의 목표 주파수는 제2 조도 범위, 제3 조도 범위 및 제4 조도 범위의 목표 주파수들 보다 크게 설정될 수 있다.
이하, 도 8을 참조하여, 터치 정보에 기반하여, 리프레시 주파수를 설정하는 동작에 대해 설명한다. 도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 나타내는 순서도이다. 이하, 전자 장치의 동작은 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))의 동작으로서 참조될 수 있다.
동작 810에서, 전자 장치는 LFD 구간의 리프레시 주파수에 대하여 제1 시작 주파수, 제1 중간 주파수 및 제1 목표 주파수를 적용할 수 있다.
동작 820에서, 전자 장치는 사용자 터치를 감지할 수 있다. 예를 들어, 터치 모듈(예: 도 4의 터치 모듈(423))은 사용자 터치 여부에 대한 터치 정보를 주파수 제어 모듈(예: 도 4의 주파수 제어 모듈(430))로 전송할 수 있다. 사용자 터치가 감지되지 않으면, 동작 810에 따라 LFD 구간의 리프레시 주파수에 대하여 제1 시작 주파수, 제1 중간 주파수 및 제1 목표 주파수를 적용할 수 있다.
동작 830에서, 전자 장치는, 사용자가 터치 중인 것으로 판단되면, 주파수 제어 모듈을 이용하여 제한 주파수를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 주파수 제어 모듈은 터치 모듈로부터 획득한 터치 정보에 기반하여, 제한 주파수를 설정할 수 있다. 예를 들어, 사용자에 의해 터치가 수행되고 있는 것으로 판단되는 경우, 제한 주파수는 제1 목표 주파수의 1/2로 설정될 수 있다.
동작 840에서, 전자 장치의 주파수 제어 모듈은 설정된 제한 주파수에 기반하여, 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수를 산출할 수 있다. 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수는 설정된 제한 주파수 이상의 값을 가지도록 설정될 수 있다. 홀딩 프레임의 비율이 급격하게 변화하면, 터치 센서(예: 도 2의 터치 센서(251))의 커페시터에 일정 수준 이상의 전위차가 생길 수 있고, 터치가 되지 않음에도 터치가 된 것으로 감지하는 고스트 터치(ghost touch) 현상이 발생할 수 있다. 따라서, 사용자가 터치 중인 경우, 제한 주파수를 소정의 값으로 설정하고, 제한 주파수 이상의 값으로 시작 주파수, 중간 주파수 및 목표 주파수를 설정하여 고스트 터치 현상을 방지할 수 있다.
동작 850에서, 전자 장치는 LFD 구간의 리프레시 주파수에 대하여 산출된 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수를 적용할 수 있다. 예를 들어, 주파수 제어 모듈은 산출된 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수를 포함하는 주파수 정보를 디스플레이 컨트롤러(예: 디스플레이 컨트롤러(410))로 전송할 수 있고, 디스플레이 컨트롤러는 주파수 정보에 기반하여 제어 커맨드를 생성하여 디스플레이(210)가 LFD 구간에서 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수에 따라 이미지를 리프레시하도록 할 수 있다.
동작 860에서, 전자 장치는 사용자 터치가 해제되었는지 감지할 수 있다. 예를 들어, 터치 모듈은 사용자 터치 여부에 대한 터치 정보를 주파수 제어 모듈로 전송할 수 있다. 사용자 터치가 해제되지 않은 것으로 판단되면, 동작 850에 따라 LFD 구간의 리프레시 주파수에 대하여 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수를 적용할 수 있다.
동작 870에서, 전자 장치는, 사용자 터치가 해제된 것으로 판단되면, LFD 구간의 리프레시 주파수에 대하여 제1 시작 주파수, 제1 중간 주파수 및 제1 목표 주파수를 재적용할 수 있다.
이하, 도 9를 참조하여, 무선 충전 정보에 기반하여, 리프레시 주파수를 설정하는 동작에 대해 설명한다. 도 9는 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 나타내는 순서도이다.
동작 910에서, 전자 장치는 LFD 구간의 리프레시 주파수에 대하여 제1 시작 주파수, 제1 중간 주파수 및 제1 목표 주파수를 적용할 수 있다.
동작 920에서, 전자 장치는 무선 충전 여부를 감지할 수 있다. 예를 들어, 무선 충전 모듈(예: 도 4의 무선 충전 모듈(424))은 무선 충전 여부에 대한 무선 충전 정보를 주파수 제어 모듈(예: 도 4의 주파수 제어 모듈(430))로 전송할 수 있다. 무선 충전 중이 아닌 것으로 판단되면, 동작 910에 따라 LFD 구간의 리프레시 주파수에 대하여 제1 시작 주파수, 제1 중간 주파수 및 제1 목표 주파수를 적용할 수 있다.
동작 930에서, 전자 장치는, 무선 충전 중인 것으로 판단되면, 주파수 제어 모듈을 이용하여 제한 주파수를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 주파수 제어 모듈은 무선 충전 모듈로부터 획득한 무선 충전 정보에 기반하여, 제한 주파수를 설정할 수 있다.
동작 940에서, 전자 장치의 주파수 제어 모듈은 설정된 제한 주파수에 기반하여, 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수를 산출할 수 있다. 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수는 설정된 제한 주파수 이상의 값을 가지도록 설정될 수 있다. 무선 충전에 따른 노이즈와 리프레시 주파수의 변화에 따른 노이즈가 동시에 발생하면, 터치 센서의 커페시터에 일정 수준 이상의 전위차가 생길 수 있고, 고스트 터치(ghost touch) 현상이 발생할 수 있다. 따라서, 무선 충전 중인 경우, 제한 주파수를 소정의 값으로 설정하고, 제한 주파수 이상의 값으로 시작 주파수, 중간 주파수 및 목표 주파수를 설정하여 고스트 터치 현상을 방지할 수 있다.
동작 950에서, 전자 장치는 LFD 구간의 리프레시 주파수에 대하여 산출된 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수를 적용할 수 있다. 예를 들어, 주파수 제어 모듈은 산출된 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수를 포함하는 주파수 정보를 디스플레이 컨트롤러(예: 디스플레이 컨트롤러(410))로 전송할 수 있고, 디스플레이 컨트롤러는 주파수 정보에 기반하여 제어 커맨드를 생성하여 디스플레이(210)가 LFD 구간에서 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수에 따라 이미지를 리프레시하도록 할 수 있다.
동작 960에서, 전자 장치는 무선 충전이 해제되었는지 감지할 수 있다. 예를 들어, 무선 충전 모듈은 무선 충전 여부에 대한 무선 충전 정보를 주파수 제어 모듈로 전송할 수 있다. 무선 충전이 해제되지 않은 것으로 판단되면, 동작 950에 따라 LFD 구간의 리프레시 주파수에 대하여 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수를 적용할 수 있다.
동작 970에서, 전자 장치는, 무선 충전이 해제된 것으로 판단되면, LFD 구간의 리프레시 주파수에 대하여 제1 시작 주파수, 제1 중간 주파수 및 제1 목표 주파수를 재적용할 수 있다.
이하, 도 10을 참조하여, AOD 정보에 기반하여, 리프레시 주파수를 설정하는 동작에 대해 설명한다. 도 10은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 나타내는 순서도이다.
동작 1010에서, 전자 장치는 LFD 구간의 리프레시 주파수에 대하여 제1 시작 주파수, 제1 중간 주파수 및 제1 목표 주파수를 적용할 수 있다.
동작 1020에서, 전자 장치는 AOD 모드에 진입 중인지 여부를 감지할 수 있다. 예를 들어, AOD 모듈(예: 도 4의 AOD 모듈(425))은 AOD 모드에 진입 중인지 여부에 대한 AOD 정보를 주파수 제어 모듈(예: 도 4의 주파수 제어 모듈(430))로 전송할 수 있다. AOD 모드에 진입 중이 아닌 것으로 판단되면, 동작 1010에 따라 LFD 구간의 리프레시 주파수에 대하여 제1 시작 주파수, 제1 중간 주파수 및 제1 목표 주파수를 적용할 수 있다.
동작 1030에서, 전자 장치는, AOD 모드에 진입 중인 것으로 판단되면, 주파수 제어 모듈을 이용하여 제한 주파수를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 주파수 제어 모듈은 AOD 모듈로부터 획득한 AOD 정보에 기반하여, 제한 주파수를 설정할 수 있다.
동작 1040에서, 전자 장치의 주파수 제어 모듈은 설정된 제한 주파수에 기반하여, 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수를 산출할 수 있다. 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수는 설정된 제한 주파수 이상의 값을 가지도록 설정될 수 있다. AOD 모드에 진입 중인 경우, 터치 센서가 저전력 모드로 전환되며 터치 감도가 재 설정될 수 있다. 터치 센서가 저전력 모드로 전환되는 과정에서, 리프레시 주파수의 변화에 따른 노이즈 레벨이 달라지면, 터치 감도에 대한 캘리브레이션(calibration)이 적절히 수행되지 않을 수 있다. 따라서, AOD 모드에 진입 중인 경우, 제한 주파수를 소정의 값으로 설정하고, 제한 주파수 이상의 값으로 시작 주파수, 중간 주파수 및 목표 주파수를 설정할 수 있다.
동작 1050에서, 전자 장치는 LFD 구간의 리프레시 주파수에 대하여 산출된 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수를 적용할 수 있다. 예를 들어, 주파수 제어 모듈은 산출된 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수를 포함하는 주파수 정보를 디스플레이 컨트롤러(예: 디스플레이 컨트롤러(410))로 전송할 수 있고, 디스플레이 컨트롤러는 주파수 정보에 기반하여 제어 커맨드를 생성하여 디스플레이(210)가 LFD 구간에서 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수에 따라 이미지를 리프레시하도록 할 수 있다.
동작 1060에서, 전자 장치는 AOD 모드 진입이 완료되었는지 판단할 수 있다. 예를 들어, AOD 모듈은 AOD 모드 진입이 완료 여부에 대한 AOD 정보를 주파수 제어 모듈로 전송할 수 있다. AOD 모드 진입이 완료되지 않은 것으로 판단되면, 동작 1050에 따라 LFD 구간의 리프레시 주파수에 대하여 제2 시작 주파수, 제2 중간 주파수 및 제2 목표 주파수를 적용할 수 있다.
동작 1070에서, 전자 장치는, AOD 모드 진입이 완료된 것으로 판단되면, LFD 구간의 리프레시 주파수에 대하여 제1 시작 주파수, 제1 중간 주파수 및 제1 목표 주파수를 재적용할 수 있다.
이하, 도 11 및 도 12를 참조하여, 영상 정보에 기반하여, 리프레시 주파수를 설정하는 동작에 대해 설명한다. 도 11은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 나타내는 순서도이다. 도 12는 일 실시에에 따른 전자 장치가 화면을 표시하는 동작을 나타내는 도면이다.
먼저, 도 11을 참조하면, 동작 1110에서, 전자 장치는 동일 주기(T)로 이미지가 업데이트 되는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 영상 모듈(예: 도 4의 영상 모듈(426))은 일정한 주기(T)로 업데이트되는 이미지에 대한 영상 정보를 주파수 제어 모듈(예: 도 4의 주파수 제어 모듈(430))로 전송할 수 있다.
동작 1120에서, 동일 주기(T)로 이미지가 업데이트 되는 것으로 판단되면, 전자 장치는 이미지 업데이트 주파수(1/T)와 제한 주파수를 비교할 수 있다. 제한 주파수는 목표 주파수가 가질 수 있는 최소 값으로 설정된 값일 수 있다.
이미지 업데이트 주파수(1/T)가 제한 주파수보다 크면, 동작 1130에서, 전자 장치는 시작 주파수를 이미지 업데이트 주파수(1/T)와 동일한 값으로 설정할 수 있다.
이미지 업데이트 주파수(1/T)가 제한 주파수보다 크지 않으면, 동작 1140에서, 전자 장치는 시작 주파수를 제한 주파수와 동일한 값으로 설정할 수 있다.
도 12를 참조하면, 영상 정보에 기반하여 시작 주파수를 제어하지 않은 제1 전자 장치(D1)의 경우, 어드레스 프레임(AD) 이후 LFD 구간에서 리프레시 주파수는 설정된 시작 주파수 및 중간 주파수를 거쳐 목표 주파수로 변화할 수 있다. 일정한 주기(T)로 이미지가 업데이트 되는 경우, 목표 주파수까지 도달하기 전에 새롭게 이미지가 업데이트 되어 어드레스 프레임(AD)으로 구동될 수 있다. 이 경우, 시작 주파수 구간(SFP_D1)이 지속적으로 반복되어 리프레시 주파수가 목표 주파수까지 도달하지 못할 수 있다.
영상 정보에 기반하여 시작 주파수를 제어하는 제2 전자 장치(D2)의 경우, 시작 주파수 구간(SFP_D2)의 시작 주파수를 이미지 업데이트 주파수 또는 제한 주파수로 설정하여, 효율적으로 홀딩 프레임의(HD) 비율을 늘릴 수 있고, 소모 전류가 감소될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 복수의 화소(예: 도 4의 복수의 화소(PX))들을 포함하여 화면을 표시하는 디스플레이(예: 도 4의 디스플레이(210)), 데이터 전압을 상기 디스플레이의 복수의 화소에 전달하는 디스플레이 드라이버 IC(예: 도 4의 디스플레이 드라이버 IC(230)) 및 상기 디스플레이 드라이버 IC와 작동적으로 연결된 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 주파수 제어 모듈(예: 도 4의 주파수 제어 모듈(430))이, 주파수 변경 기반 이벤트 정보를 획득하고, 상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여, 리프레시 주파수의 목표 값인 제1 주파수 및 상기 제1 주파수보다 큰 제2 주파수를 산출하도록 제어할 수 있다. 상기 프로세서는 디스플레이 컨트롤러(예: 도 4의 디스플레이 컨트롤러(410))가 프레임 데이터(예: 도 6의 제1 프레임 데이터(FD1))를 상기 디스플레이 드라이버 IC에 전달하도록 제어할 수 있다. 상기 디스플레이 드라이버 IC는, 상기 디스플레이가 구동하는 프레임 구간을 설정하고, 제1 프레임(예: 도 6의 제1 프레임 데이터(FD1)에 대한 어드레스 프레임(AD))에서 상기 디스플레이 컨트롤러로부터 획득한 상기 프레임 데이터에 기반하여 상기 데이터 전압을 생성하여 상기 복수의 화소에 전달하고, 상기 제1 프레임 이후 상기 프레임 데이터를 획득하지 않는 저주파수 구동 구간(예: 도 6의 저주파수 구동 구간(LFD))에서 상기 제2 주파수에 기반하여 이미지를 리프레시한 후, 상기 제1 주파수에 기반하여 상기 이미지를 리프레시 하도록 설정될 수 있다.
상기 디스플레이 드라이버 IC는, 상기 제2 주파수에 기반하여 상기 저주파수 구동 구간 내의 제1 구간(예: 도 6의 시작 주파수 구간(SFP))의 적어도 하나의 프레임을 셀프 리프레시 프레임(예: 도 6의 셀프 리프레시 프레임(SR))으로 설정하고, 상기 제1 주파수에 기반하여 상기 제1 구간 이후의 제2 구간(예: 도 6의 목표 주파수 구간(TFP))의 적어도 하나의 프레임을 상기 셀프 리프레시 프레임으로 설정하고, 상기 셀프 리프레시 프레임에서 상기 복수의 화소에 상기 데이터 전압을 전달하도록 설정될 수 있다. 상기 디스플레이 드라이버 IC는 상기 제1 구간 및 상기 제2 구간의 상기 셀프 리프레시 프레임을 제외한 프레임들(예: 도 6의 홀딩 프레임(HD))에서, 상기 셀프 리프레시 프레임 또는 상기 제1 프레임에서 입력된 상기 데이터 전압을 유지하도록 설정될 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이, 상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여, 상기 제1 구간과 상기 제2 구간 사이에 위치하는 제3 구간(예: 도 6의 중간 주파수 구간(IFP))의 상기 리프레시 주파수인 제3 주파수를 산출하도록 제어할 수 있다. 상기 디스플레이 드라이버 IC는, 상기 제3 주파수에 기반하여, 상기 제3 구간 내의 적어도 하나의 프레임을 상기 셀프 리프레시 프레임으로 설정할 수 있다.
상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보는 조도 정보를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이 조도 값이 작을수록 상기 제3 구간의 길이를 길게 설정하도록 제어할 수 있다.
상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보는 조도 정보를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이 조도 값이 클수록 상기 제1 주파수 또는 상기 제2 주파수 중 적어도 어느 하나를 작게 설정하도록 제어할 수 있다.
상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보는 터치 정보를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이, 사용자가 터치 중인 것에 기반하여, 제한 주파수를 설정하고, 상기 제1 주파수를 상기 제한 주파수 이상 값으로 설정하도록 제어할 수 있다.
상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보는 무선 충전 정보를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이, 무선 충전 중인 것에 기반하여, 제한 주파수를 설정하고, 상기 제1 주파수를 상기 제한 주파수 이상 값으로 설정하도록 제어할 수 있다.
상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보는 AOD 정보를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이, AOD 모드에 진입 중인 것에 기반하여, 제한 주파수를 설정하고, 상기 제1 주파수를 상기 제한 주파수 이상 값으로 설정하도록 제어할 수 있다.
상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보는 영상 정보를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이, 상기 제1 주파수가 가질 수 있는 최소 값을 제한 주파수로 설정하고, 동일 주기로 이미지가 업데이트 되는 것에 기반하여, 이미지 업데이트 주파수와 상기 제한 주파수를 비교하고, 상기 이미지 업데이트 주파수가 상기 제한 주파수보다 크면, 상기 제2 주파수를 상기 이미지 업데이트 주파수와 동일한 값으로 설정하도록 제어할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이, 상기 이미지 업데이트 주파수가 상기 제한 주파수보다 크지 않으면, 상기 제2 주파수를 상기 제한 주파수와 동일한 값으로 설정하도록 제어할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여, 리프레시 주파수의 목표 값인 제1 주파수 및 상기 제1 주파수보다 큰 제2 주파수를 산출하고, 디스플레이가 구동하는 프레임 구간을 설정하고, 제1 프레임에서, 상기 전자 장치의 디스플레이 컨트롤러로부터 디스플레이 드라이버 IC가 획득한 프레임 데이터에 기반하여, 데이터 전압을 생성하여 복수의 화소에 전달하고, 상기 제1 프레임 이후 상기 디스플레이 드라이버 IC가 상기 프레임 데이터를 획득하지 않는 저주파수 구동 구간에서, 상기 제2 주파수에 기반하여 이미지를 리프레시한 후, 상기 제1 주파수에 기반하여 상기 이미지를 리프레시 할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 상기 제2 주파수에 기반하여, 상기 저주파수 구동 구간 내의 제1 구간의 적어도 하나의 프레임을 셀프 리프레시 프레임으로 설정하고, 상기 제1 주파수에 기반하여, 상기 제1 구간 이후의 제2 구간의 적어도 하나의 프레임을 상기 셀프 리프레시 프레임으로 설정하고, 상기 셀프 리프레시 프레임에서 상기 복수의 화소에 상기 데이터 전압을 전달할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 상기 제1 구간 및 상기 제2 구간의 상기 셀프 리프레시 프레임을 제외한 프레임들에서, 상기 셀프 리프레시 프레임 또는 상기 제1 프레임에서 입력된 상기 데이터 전압을 유지할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여, 상기 제1 구간과 상기 제2 구간 사이에 위치하는 제3 구간의 상기 리프레시 주파수인 제3 주파수를 산출하고, 상기 제3 주파수에 기반하여, 상기 제3 구간 내의 적어도 하나의 프레임을 상기 셀프 리프레시 프레임으로 설정할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 조도 값이 클수록 상기 제1 주파수 또는 상기 제2 주파수 중 적어도 어느 하나를 작게 설정할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 사용자가 터치 중인 것에 기반하여, 제한 주파수를 설정하고, 상기 제1 주파수를 상기 제한 주파수 이상 값으로 설정할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 무선 충전 중인 것에 기반하여, 제한 주파수를 설정하고, 상기 제1 주파수를 상기 제한 주파수 이상 값으로 설정할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, AOD 모드에 진입 중인 것에 기반하여, 제한 주파수를 설정하고, 상기 제1 주파수를 상기 제한 주파수 이상 값으로 설정할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 상기 제1 주파수가 가질 수 있는 최소 값을 제한 주파수로 설정하고, 동일 주기로 이미지가 업데이트 되는 것에 기반하여, 이미지 업데이트 주파수와 상기 제한 주파수를 비교하고, 상기 이미지 업데이트 주파수가 상기 제한 주파수보다 크면, 상기 제2 주파수를 상기 이미지 업데이트 주파수와 동일한 값으로 설정할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    복수의 화소들을 포함하여 화면을 표시하는 디스플레이;
    데이터 전압을 상기 디스플레이의 복수의 화소에 전달하는 디스플레이 드라이버 IC; 및
    상기 디스플레이 드라이버 IC와 작동적으로 연결된 프로세서;를 포함하고,
    상기 프로세서는, 주파수 제어 모듈이,
    주파수 변경 기반 이벤트 정보를 획득하고,
    상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여, 리프레시 주파수의 목표 값인 제1 주파수 및 상기 제1 주파수보다 큰 제2 주파수를 산출하도록 제어하고,
    상기 프로세서는 디스플레이 컨트롤러가 프레임 데이터를 상기 디스플레이 드라이버 IC에 전달하도록 제어하고,
    상기 디스플레이 드라이버 IC는,
    상기 디스플레이가 구동하는 프레임 구간을 설정하고,
    제1 프레임에서, 상기 디스플레이 컨트롤러로부터 획득한 상기 프레임 데이터에 기반하여 상기 데이터 전압을 생성하여 상기 복수의 화소에 전달하고,
    상기 제1 프레임 이후 상기 프레임 데이터를 획득하지 않는 저주파수 구동 구간에서, 상기 제2 주파수에 기반하여 이미지를 리프레시한 후, 상기 제1 주파수에 기반하여 상기 이미지를 리프레시 하도록 설정된, 전자 장치.
  2. 제1 항에서,
    상기 디스플레이 드라이버 IC는,
    상기 제2 주파수에 기반하여, 상기 저주파수 구동 구간 내의 제1 구간의 적어도 하나의 프레임을 셀프 리프레시 프레임으로 설정하고,
    상기 제1 주파수에 기반하여, 상기 제1 구간 이후의 제2 구간의 적어도 하나의 프레임을 상기 셀프 리프레시 프레임으로 설정하고,
    상기 셀프 리프레시 프레임에서 상기 복수의 화소에 상기 데이터 전압을 전달하도록 설정된, 전자 장치.
  3. 제2 항에서,
    상기 디스플레이 드라이버 IC는,
    상기 제1 구간 및 상기 제2 구간의 상기 셀프 리프레시 프레임을 제외한 프레임들에서, 상기 셀프 리프레시 프레임 또는 상기 제1 프레임에서 입력된 상기 데이터 전압을 유지하도록 설정된, 전자 장치.
  4. 제3 항에서,
    상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이,
    상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여, 상기 제1 구간과 상기 제2 구간 사이에 위치하는 제3 구간의 상기 리프레시 주파수인 제3 주파수를 산출하도록 제어하고,
    상기 디스플레이 드라이버 IC는,
    상기 제3 주파수에 기반하여, 상기 제3 구간 내의 적어도 하나의 프레임을 상기 셀프 리프레시 프레임으로 설정하는, 전자 장치.
  5. 제4 항에서,
    상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보는 조도 정보를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이, 조도 값이 작을수록 상기 제3 구간의 길이를 길게 설정하도록 제어하는, 전자 장치.
  6. 제3 항에서,
    상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보는 조도 정보를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이, 조도 값이 클수록 상기 제1 주파수 또는 상기 제2 주파수 중 적어도 어느 하나를 작게 설정하도록 제어하는, 전자 장치.
  7. 제3 항에서,
    상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보는 터치 정보를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이,
    사용자가 터치 중인 것에 기반하여, 제한 주파수를 설정하고,
    상기 제1 주파수를 상기 제한 주파수 이상 값으로 설정하도록 제어하는, 전자 장치.
  8. 제3 항에서,
    상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보는 무선 충전 정보를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이,
    무선 충전 중인 것에 기반하여, 제한 주파수를 설정하고,
    상기 제1 주파수를 상기 제한 주파수 이상 값으로 설정하도록 제어하는, 전자 장치.
  9. 제3 항에서,
    상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보는 AOD 정보를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이,
    AOD 모드에 진입 중인 것에 기반하여, 제한 주파수를 설정하고,
    상기 제1 주파수를 상기 제한 주파수 이상 값으로 설정하도록 제어하는, 전자 장치.
  10. 제3 항에서,
    상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보는 영상 정보를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이,
    상기 제1 주파수가 가질 수 있는 최소 값을 제한 주파수로 설정하고,
    동일 주기로 이미지가 업데이트 되는 것에 기반하여, 이미지 업데이트 주파수와 상기 제한 주파수를 비교하고,
    상기 이미지 업데이트 주파수가 상기 제한 주파수보다 크면, 상기 제2 주파수를 상기 이미지 업데이트 주파수와 동일한 값으로 설정하도록 제어하는, 전자 장치.
  11. 제10 항에서,
    상기 프로세서는, 상기 주파수 제어 모듈이, 상기 이미지 업데이트 주파수가 상기 제한 주파수보다 크지 않으면, 상기 제2 주파수를 상기 제한 주파수와 동일한 값으로 설정하도록 제어하는, 전자 장치.
  12. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여, 리프레시 주파수의 목표 값인 제1 주파수 및 상기 제1 주파수보다 큰 제2 주파수를 산출하고;
    디스플레이가 구동하는 프레임 구간을 설정하고;
    제1 프레임에서, 상기 전자 장치의 디스플레이 컨트롤러로부터 디스플레이 드라이버 IC가 획득한 프레임 데이터에 기반하여, 데이터 전압을 생성하여 복수의 화소에 전달하고;
    상기 제1 프레임 이후 상기 디스플레이 드라이버 IC가 상기 프레임 데이터를 획득하지 않는 저주파수 구동 구간에서, 상기 제2 주파수에 기반하여 이미지를 리프레시한 후, 상기 제1 주파수에 기반하여 상기 이미지를 리프레시 하는, 전자 장치의 동작 방법.
  13. 제12 항에서,
    상기 제2 주파수에 기반하여, 상기 저주파수 구동 구간 내의 제1 구간의 적어도 하나의 프레임을 셀프 리프레시 프레임으로 설정하고;
    상기 제1 주파수에 기반하여, 상기 제1 구간 이후의 제2 구간의 적어도 하나의 프레임을 상기 셀프 리프레시 프레임으로 설정하고;
    상기 셀프 리프레시 프레임에서 상기 복수의 화소에 상기 데이터 전압을 전달하는, 전자 장치의 동작 방법.
  14. 제13 항에서,
    상기 제1 구간 및 상기 제2 구간의 상기 셀프 리프레시 프레임을 제외한 프레임들에서, 상기 셀프 리프레시 프레임 또는 상기 제1 프레임에서 입력된 상기 데이터 전압을 유지하는, 전자 장치의 동작 방법.
  15. 제14 항에서,
    상기 주파수 변경 기반 이벤트 정보에 기반하여, 상기 제1 구간과 상기 제2 구간 사이에 위치하는 제3 구간의 상기 리프레시 주파수인 제3 주파수를 산출하고;
    상기 제3 주파수에 기반하여, 상기 제3 구간 내의 적어도 하나의 프레임을 상기 셀프 리프레시 프레임으로 설정하는, 전자 장치의 동작 방법.
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